[所有分类]xx港西港区工作船码头工程设计重力式沉箱结构.doc
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1、xx港西港区工作船码头工程设计重力式沉箱结构Yantai Port West Harbor Boat Dock Ship Design WorkGravity Cassion Structure摘 要本设计是根据设计任务书的要求和港口工程规范的规定,对xx港某港区多用途码头进行方案比选和设计并对沉箱部分的前壁和底板进行结构设计计算。通过对码头的安全、经济、适用性等多方面的比较,确定沉箱码头为推荐方案。在设计中,根据设计任务书,进行总平面设计、结构选型和结构计算三部分内容。在总平面设计中,确定工程规模、选择船型、对码头各尺度进行计算以及装卸工艺设计,最终确定平面方案。结构选型是根据结构自重力、墙
2、后土压力、堆活荷载、门机荷载、船舶系揽力等各荷载情况对码头结构型式进行设计和验算。结构计算是对码头进行作用效应组合,对其抗倾、抗滑稳定性验算以及基床、地基承载力验算。并对部分主要构件,如前壁、底板进行内力计算,并验算其抗裂性。本设计的全部图纸采用AutoCAD绘制。另外,还翻译了与沉箱结构相关的英文文献。关键词:重力式;沉箱码头; 门机; 稳定性验算; 内力计算 ABSTRACTThis is designed according to the requirements of the port and waterway engineering and the standard of the p
3、rovisions of the port container terminals, scheme and design, and the selection of caisson parts structure calculation. Based on analysis of geological conditions related to dock and combining the advantages and disadvantages of various forms of wharf, determine the container terminal USES gravity c
4、aisson.In the design, the general layout divided into two parts and land-based. According to the main part is accompanying gravity wharf general layout principle of container yard area and container library field area, Water is to determine the channel is designed, and the waters of anchor pier pref
5、ace whirly waters scale scale. Then based on the general layout drawing.In structural design, the first appearance of caisson preliminary determination in size and caissons rockfill height, then according to the analysis, the effect of variable, function, permanent role by the standard load list wha
6、rf, based on which, according to the calculation results of calculating stability of caisson shape dimension and height of caisson fill in stone. The effect of combination and caissons zooplankton stability checking of caisson, the front panel and slab reinforcement calculation and crack.The design
7、of all AUTO CAD rendering drawings by addition, this paper also reviewed the “Summary of Rubble Mound Breakwater Design Equations ”design equation.Keywords: Gravity wharf; Caisson; Wave force; Caisson floating stability.目 录第1章设计背景11.1 工程概述11.2 设计原则11.3 设计依据11.4设计任务1第2章设计资料22.1地形条件22.2气象条件22.3水文条件42.
8、4泥沙条件102.5地质条件112.6地震条件122.7荷载条件122.8施工条件12第3章 设计成果133.1总体设计成果133.2结构方案成果133.3施工图设计成果133.4关键性技术要求133.5设计成果评价13第4章 总平面设计144.1工程规模144.2布置原则144.3设计船型154.4作业条件154.5总体尺度154.5.1码头泊位长度154.5.2码头前沿高程164.5.3码头前沿停泊水域尺度164.5.4码头前船舶回旋水域尺度164.5.5陆域设计高程164.5.6航道设计尺度174.6平面方案比选174.7装卸工艺设计17第5章结构选型185.1结构型式185.2构造尺度
9、185.3作用分析205.3.1永久作用205.3.2可变作用295.3.3偶然作用35第6章 结构计算366.1稳定性验算366.1.1作用效应组合366.1.2抗滑稳定性验算366.1.3抗倾稳定性验算376.1.4基床承载力验算386.1.5地基承载力验算406.2构件设计456.2.1计算图式456.2.2作用效应组合456.2.3内力计算456.2.4强度与抗裂验算536.2.6沉箱浮游稳定验算60致谢63参考资料及设计规范64毕业设计任务书77设计进度计划表8486第1章 设计背景第1章 设计背景1.1 工程概述本工程为xx港西港区工作船码头,拟建一个3000吨级的工作船,以满足对
10、过往船只的补给和维修的要求。1.2 设计原则(一) 总体设计符合国家、地方经济发展规划和总体部署,遵循国家和行业有关工程建设法规、政策和规定。(二) 结合国情,采用成熟的技术、设备和材料,使工程设计安全可靠、使用方便、工程量少、总造价低、施工进度快,获得较好的经济效益和社会效益。(三) 注重工程区域生态环境保护,不占用土地,方便管理,节省投资。1.3 设计依据(一) 设计任务书(二) 有关规范(三) 设计参考书,相关的教材和计算手册 1)港口平面布置与规划 2)水工建筑物 3)土力学 4)建筑结构内力计算手册1.4设计任务随着xx港的迅速发展,以及整个山东半岛港口行业的发展,为满足大吨级的货船
11、的正常运营,需要建一个较大吨级的工作船码头,工作船码头将会对整个西港区对船的服务工能显著提高。第2章 设计资料第2章 设计资料2.1地形条件xx港位于xx市西北35公里处,远离市区,邻近经济开发区,与蓬莱市接壤,-10米以上深水岸线贴岸,发展空间开阔,经济活力强劲,地理位置优越。扼渤海南侧湾口,背靠山东半岛,北望辽东半岛,东邻日本、韩国。使港区成为环渤海地区理想的水运中转货物的集散地、连接东北与华东的交通枢纽、山东半岛与日韩贸易最便捷的进出口口岸。2.2气象条件该港区处尚未进行系统的气象要素的观测,本次将采用xx海洋站多年观测资料作统计分析。xx海洋站气象观测场位于芝罘岛上,地理坐标为:北纬3
12、733.3、东经12123.5。拔海高度为74.3m,风速仪距地面高度10.4m。(一) 气温年平均气温:13.4C平均最高气温:17.7C平均最低气温:11.1C极端最高气温:37.1C极端最低气温:-11.7C(二) 降水年平均降水量:425.1mm年最大降水量:616.7mm一日最大降水量:76.5mm年平均降水量日数为95.6天降水强度中雨年降水日数为13.4天降水强度大雨年降水日数为4.2天降水强度暴雨年降水日数为0.2天该区降水有显著的季节变化,雨量多集中于每年的6、7、8月份,这三个月的降水量为年降水量的53,冬季降水量最少,12月至翌年的2月降水量仅为年降水量的9。(三) 风多
13、年每日24次风速、风向资料统计,该区常风向为N向,出现频率为13.3,次常风向为NW、W向出现频率分别为12.12、11.55。强风向为NW向,该向7级风出现频率为0.46,次强风向为N向。具体见风频率统计表和风玫瑰图。表2-1风频率统计表 风速频率()风向7.9(m/s)8.0-10.7(m/s)10.8-13.8(m/s)13.9-17.1(m/s)17.2(m/s)合计N10.291.920.940.1413.30NNE4.020.580.180.044.83NE3.870.290.080.014.24ENE1.720.110.031.85E5.690.410.060.016.17ESE
14、2.770.170.022.97SE8.301.270.310.019.89SSE4.121.030.370.040.015.57S6.121.150.300.037.61SSW2.090.250.060.012.41SW6.240.280.066.59WSW3.530.120.013.66W11.090.420.0411.55WNW2.380.430.102.91NW6.793.081.790.420.0412.12NNW3.430.630.240.034.34C合计82.4512.154.590.750.06100.00图2-1 xx港风玫瑰图(四) 雾多年平均每年大雾日为29.0天,大雾
15、多出现于每年的47月,为全年雾日的65,而每年的8月以后,大雾日显著减少。平均每年大雾实际出现天数为10.9天。(五) 灾害性天气本区灾害性天气过程主要为台风(含热带风暴,强热带风暴)和寒潮。据多年资料统计影响xx附近海域的台风每年有12个,一般多出现于79月份。每当台风路经本区时,将出现大风、大浪、暴潮和暴雨。如8509号台风,xx出现33.3m/s、SSE向大风,最高潮位达3.73m;受9216号台风影响,xx港风速达1830m/s,出现解放以来最高历史潮位(4.03m)。多年资料统计,每年11月翌年3月为寒潮出现季节,平均每年3.2次,受寒潮影响本海区出现偏N向大风,风速可达910级,且
16、有偏N向的大浪,持续时间可达34天。2.3水文条件(一) 潮位国家海洋局第一海洋研究所对xx套子湾西海岸海区建港条件进行了调查和部分水文要素的短期观测,并于1994年12月完成了“xx初旺湾芦洋湾自然环境调查报告”。潮位是利用初旺湾验潮站1987年3月4日4月13日一个月的潮位资料和xx同步资料及xx19531994年长期资料统计分析。用差比方法求得工程海域的设计参数。本次设计采用上述计算值。1、高程关系:1.33m1.25m0.08m 黄海平均海面平均海平面当地理论最低潮面2、潮位特征值:(以下水位值均从当地理论最低潮面起算)工程海域为正规的半日潮,其(HK1+HO1)/H平方米=0.32最
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