ГОСТ Р 59995—2022
Желательно отобрать образцы возвращенного раствора на поверхности. Если возможно, образцы раствора
для испытаний на прочность могут быть взяты из возвращенного раствора вдополнение к измерениям удельного
веса раствора. Если раствор не возвращается на поверхность, то делается визуальный осмотр для подтвержде
ния, что раствор заполнил все кольцевое пространство, сразу после окончания закачки и еще после начального
схватывания раствора, обычно через 12 часов.
А.9.11 Мониторинг характеристик погружения сваи
Дополнительные указания отсутствуют.
А.9.12 Установка направления ибурение неглубоких скважин
Вслучае задавливания предварительно искривленных направлений особое внимание надо обращать на на
пряжения, создаваемые в трубе направления и вэлементах сооружения [209].
В мягких связных грунтах, которые нередко встречаются на глубоководье, для установки направлений часто
используется альтернативный способ, аналогичный бурению с промывкой ствола, — так называемое погружение
подмывом. Если процесс «погружения подмывом» плохо контролируется, то может иметь место пониженная кра
тковременная несущая способность по боковой поверхности и чрезмерная осадка. Дополнительные указания см. в
[210] и [211].
А.10 Взаимодействие грунта с конструкциями вспомогательных подводных сооружений, райзеров и
выкидных линий
А.10.1 Общие положения
Вэтом разделе сформулированы критерии и приведены рекомендации по расчету фундаментов для подво
дных конструкций (см. также ГОСТР59305) и для взаимодействия грунт— райзер или грунт—выкидныелинии как
частей подводной добычной системы. Описаны расчетные критерии и методы для взаимодействий вида грунт—
райзер и грунт— выкидная линия или трубопровод [см. также [212] и [4]—[8].
Вследующих разделах рассматриваются аспекты геотехнических расчетовдля фундаментов подводных со
оружений идля взаимодействия грунт — райзер или грунт — выкидная линия в слабых связных грунтах, широко
распространенных на глубоководных площадках (в общем случае при глубине моря более 300 м). Принципы рас
чета, приведенные вэтом разделе, могут применяться к связным грунтам без ограничений по глубине моря.
А.10.2 Геотехнические исследования
Вобъеме геотехнического исследования должны быть учтены требования по оптимальным расчетам исоот
ветствию нормам. Он должен включать определенное сочетание методов пробоотбора и натурных испытаний для
глубины от 2 до 3 мдля выкидных линий и стальных райзеров свободного провисания, а также для инженерного
бурения на глубину 30—40 мдля шахт райзеров и райзеров верхнего натяжения. Примерами методов геотехниче
ских исследований являются:
- бурение геотехнических шурфов с отбором внутрискважинных проб и испытаниями «в массиве»;
- непрерывное зондирование, например, конусным пенетрометром или с Т-образным или сферическим
зондом;
- отбор образцов, отбираемых с помощью поршневого пробоотборника или задавливаемого пробоотборни
ка (длина трубки 20—30 м);
- отбор образцов, отбираемых с помощью гравитационного пробоотборника (длина трубки 5—10 м), атакже
коробчатого пробоотборника (для верхнего слоя отложений толщиной до 0,5 м).
Подробную информацию по оборудованию ипроцедурам исследований морского грунта см. вГОСТР59996.
Вдополнение к испытаниям по определению характеристик грунта (объемный вес, пределы Аттерберга, со
держание влаги, гранулометрический состав, удельный вес, содержание карбонатов), точное определение недре-
нированного сопротивления сдвигу в ненарушенном состоянии является основополагающим для геотехнических
расчетов выкидных линий и райзеров. Среди немногих видов лабораторных испытаний на прочность, которые
могут быть проведены на придонных образцах для очень мягких глин, можно отметить испытания с помощью ла
бораторной мини-крыльчатки с автоматизированным приводом или ручным приводом, а также испытание падаю
щим конусом. Кроме того, использование мини-крыльчатки иметода падающего конуса при оценке сопротивления
сдвигу грунта с нарушенной структурой целесообразно также в силу необходимости оценки показателя чувстви
тельности грунта.
Для оценки теплофизических и коррозионных свойств грунта также могут быть выполнены испытания по
определению характеристик кислотности, теплопроводности иудельного электрического сопротивления.
Корректная интерпретация оцененных путем испытаний «в массиве» значений коэффициента переуплотне
ния и предполагаемых свойств дилатансии/контракции при сдвиговых деформациях грунта может иметь важное
значение для расчета выкидныхлиний. Детальное понимание условий сопротивления сдвигу грунта с нарушенной
структурой вблизи дна также является важным для прогнозирования отклика грунта при нагружении.
В зависимости от однородности геологического строения грунтовой толщи и особенностей грунтовых усло
вий для построения полностью обоснованных оценок характеристик площадки может потребоваться интеграция
94