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重力式碼頭設計ppt課件-wenkub

2023-05-20 22:49:31 本頁面
 

【正文】 層為基礎,厚 ~ 。 地基土物理力學指標 建筑材料、回填材料的物理力學指標 宜試驗確定,無實測資料,按規(guī)范選取。 緊急離泊波高 根據(jù)碼頭、船舶、拖輪等綜合確定。 一般港口的主要建筑物宜采用二級。 扶壁碼頭 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 13 組成特點 設計條件 設計原則 結構型式 結構簡單,受力條件好,混凝土和鋼材用量少; 耐久性不如方塊,需要大型船機設備。 沉降變位、定期觀測;安全合理、適用耐久。 優(yōu)點: 整體性好、結構堅固耐久、對荷載適應性強 ;施工簡單、維修量小、用鋼量少,在砂石料來源豐富的地區(qū),造價低。 重力式碼頭是碼頭主要結構型式之一,靠自身重量維持穩(wěn)定。根據(jù)使用要求的不同,從平面布置上又劃分為重力式岸壁碼頭和重力墩式碼頭。 缺點: 砂石用量較大;墻前波浪反射大。 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 8 重力式碼頭的結構型式種類繁多,歸納起來主要包括 5大類: 階梯式 實心方塊 衡重式 卸荷板式 方塊碼頭 “ 口 ” 形 “ 工 ” 形 空心方塊 “ 日 ” 形 “ T ”形 “ Ⅱ ”形 ???組成特點 設計條件 設計原則 結構型式 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 9 組成特點 設計條件 設計原則 結構型式 矩形沉箱 沉箱碼頭 圓形沉箱 開孔沉箱 扶壁碼頭 座床式 圓筒碼頭 沉入式 * 梯形 現(xiàn)澆混凝土或漿砌塊石碼頭 衡重式 卸荷板式 ???典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 10 組成特點 設計條件 設計原則 結構型式 結構堅固耐久、除卸荷板外基本不用鋼材、施工簡單,維修量??; 水下安裝工作量大、整體性差、砂石料用量大。 圓筒碼頭 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 14 組成特點 設計條件 設計原則 結構型式 整體性好,就地取材,施工簡單、不需要鋼材,不需要大型船機設備; 要求有干地施工條件,且砂石料豐富。 結構安全等級 破壞后果 結構安全等級 結構重要性系數(shù) r0 很嚴重 一級 嚴重 二級 不嚴重 三級 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 19 適用規(guī)范 安全等級 基本參數(shù) 設計潮位 設計高水位、設計低水位 極端高水位、極端低水位 設計波浪 ①重現(xiàn)期 50年;施工期考慮 5~ 10年。一般情況?。? H= ~ 船舶的法向靠岸速度 根據(jù)船舶的滿載排水量、泊位的掩護情況,按照 《 港口工程荷載規(guī)范 》 選取。 碼頭水深、頂面高程等總體布置參數(shù) 碼頭工藝布置尺度及荷載 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 22 碼頭概述 設計標準 一般構造 設計計算 典型結構 綜合練習 一般構造23 基礎構造 墻身胸墻 墻背填料 基礎構造 碼頭基礎 重力式碼頭的基礎主要根據(jù)地基情況和施工條件進行選擇。埋深在沖刷線以下,并不宜小于 。 ?巖石地基 可不作基礎 非巖石地基 一般作基礎 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 25 基礎構造 墻身胸墻 墻背填料 拋石基床 ( 1)基床厚度 基床頂面應力小于地基承載力時,構造要求,不得小于 。 墩子后面無填土,兩側前后各擴散 。 對受較大波浪的墩式碼頭基床,基肩寬度尚應滿足放置護肩塊體的要求。飽水抗壓強度,對夯實基床不低于 50MPa,對不夯實基床不低于 30MPa。 基床頂面預留的倒坡,根據(jù)具體情況,坡度范圍可取 0~ %。 墻身和胸墻 基礎構造 墻身胸墻 墻背填料 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 31 胸墻 應有良好的整體性、足夠的強度和剛度。 胸墻前沿線應比下部構件前沿線前移100~ 200mm。碼頭端部的翼墻,長度超過 10m時,應設變形縫。 棱體頂面要高出預制安裝墻身 上,頂面寬度根據(jù)墻后主動破裂面確定,棱體坡度可采用 1:1,分級式棱體不宜多于 2級。 混和石料倒濾層厚 ~ ,多級棱體的水下倒濾層厚度宜加大。 設計方法 抗滑、抗傾、整體穩(wěn)定性基床、地基、構件承載力 沉降 裂縫寬度 抗滑、整體穩(wěn)定性 抗傾、地基承載力 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 39 設計方法 計算規(guī)定 荷載計算 結構計算 構件計算 持久狀況的作用效應持久組合: 持久狀況的永久、主導可變和非主導可變作用。設計高水位、設計低水位和短暫狀況下某一不利水位。設計烈度為 9度時必須進行抗震設計。 按正常使用極限狀態(tài)進行驗算 2類作用 4種水位 2項內容 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 43 設計方法 計算規(guī)定 荷載計算 結構計算 構件計算 永久作用: 建筑物自重、固定設備自重、墻后填料產(chǎn)生的土壓力和剩余水壓力等。 固定機械設備自重力 《 港口工程荷載規(guī)范 》 剩余水壓力 ( 1)墻后拋石或回填料粗于中砂時,不計。 ( 2)水位線以下采用浮重度。 ( 6)減壓棱體,破裂面通過兩種填料時,出坡點上下分別按兩種填料計算土壓力。 ( 2)設計波浪重現(xiàn)期取 50年一遇,施工期波浪重現(xiàn)期取 5~ 10年一遇。 可變作用 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 48 設計方法 計算規(guī)定 荷載計算 結構計算 構件計算 船舶荷載 包括船舶靠泊時產(chǎn)生的撞擊力、系泊狀態(tài)產(chǎn)生的系纜力、擠靠力以及波浪作用下撞擊力。 系纜力在沉箱岸壁碼頭以及重力墩的傳遞寬度。 偶然作用 設計方法 計算規(guī)定 荷載計算 結構計算 構件計算 設計烈度 7 8 9 水平向地震系數(shù) KH 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 51 設計方法 計算規(guī)定 荷載計算 結構計算 構件計算 ( 3) 計算地震慣性力時,重力 Wi 按空氣中重力計算,水下土體按飽和重度計算。 ( 2)綜合影響系數(shù): C=。 ( 3)沿基床底面的抗滑穩(wěn)定,如果考慮基床前的被動土壓力,最多取 30%,分項系數(shù)為 。 整體穩(wěn)定 ( 1)碼頭整體穩(wěn)定驗算可采用圓弧滑動法,當?shù)鼗鶞\層有軟弱夾層時,應按非圓弧滑動面驗算。 ( 4)抗力分項系數(shù)與抗剪強度指標及計算方法對應選取,短暫狀況取低值。 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 58 地基承載力 ( 1)注意考慮不同水位和相應的波高。飽和軟粘土,短暫狀況宜采用不排水抗剪強度指標。 偶然狀況,抗力分項系數(shù)乘以折減系數(shù)。 ( 3)可變作用僅考慮堆貨荷載,其準永久系數(shù)取 ,全部作用分項系數(shù)均取 。 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 62 設計方法 計算規(guī)定 荷載計算 結構計算 構件計算 構件主要指卸荷板、沉箱、扶壁、圓筒等。 構件計算 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 63 碼頭概述 設計標準 一般構造 設計計算 典型結構 綜合練習 典型結構64 方塊碼頭 沉箱碼頭 扶壁碼頭 圓筒碼頭 現(xiàn)澆碼頭 前面介紹了一般重力式碼頭的共性的設計方法和構造要求。 起吊要求 方塊的重量根據(jù)起重能力確定,吊點宜采用預埋吊孔盒。 ( 2)縱斷面和平面內不小于方塊高度的 1/3或。 抗震措施 ( 1)減少方塊層數(shù); ( 2)在方塊間設置榫槽;或在方塊上預留豎向孔洞,插入鋼筋籠或型鋼灌注水下混凝土; ( 3)混凝土胸墻宜現(xiàn)澆,并與其下的方塊或卸荷板連成整體。 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 73 方塊碼頭 沉箱碼頭 扶壁碼頭 圓筒碼頭 現(xiàn)澆碼頭 起吊要求 需要專門設計,大型不配筋空心塊體,宜在吊孔位置高度處加設圈梁。 ( 2)單層空心塊體的長度由起重能力確定,并不宜小于高度的 1/3。 ( 3)鋼筋混凝土空心方塊的構件計算按沉箱和扶壁碼頭的規(guī)定計算。 頂面高程 應高于施工水位。 墻上挖洞時,孔洞下邊緣距沉箱底板的距離不宜小于隔墻間距的 。 消能室 寬度宜采用 1/8~ 1/4波長。 加強角,布置加強鋼筋。 底板厚度不宜小于壁厚,外趾不宜過長。 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 80 方塊碼頭 沉箱碼頭 扶壁碼頭 圓筒碼頭 現(xiàn)澆碼頭 ( 2)大型海港碼頭 圓沉箱 外壁厚度不小于400mm,底板厚度不小于 700mm,隔墻厚度不小于 200mm。 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 81 沉箱接縫要求 沉箱接縫寬度宜采用沉箱高度的 4‰ ,但不小于 50mm。 ( 2)開孔沉箱宜采取措施,避免倉格內的填料被波浪掏出。 ( 4)開孔沉箱頂部預留外伸鋼筋,伸入上部預制構件接縫處的現(xiàn)澆混凝土中。 采用有限元法計算 典型結構 設計計算 綜合練習 一般構造 設計標準 碼頭概述 86 方塊碼頭 沉箱碼頭 扶壁碼頭 圓筒碼頭 現(xiàn)澆碼頭 沉箱浮游穩(wěn)定計算: ( 1
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