港口水工建筑物重力式码头.ppt
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1、重力式码头的结构型式及其特点重力式码头的构造重力式码头的一般计算方块码头沉箱码头护壁码头大直径圆筒码头,第三章 重力式码头,、重力式码头的结构型式及其特点,工作原理优点缺点适用条件,一、重力式码头的一般特点,二、重力式码头的主要组成部分及其作用,、胸墙和墙身:是重力式码头的主体结构,挡土、承受并传递外力、构成整体、便于安装码头设备。、基础:扩散、减小地基应力,降低码头沉降;有利于保护地基不受冲刷;便于整平地基,安装墙身。,、墙后回填:(主要指抛石棱体,倒滤层)减小土压力,减小水土流失。、码头设施:供船舶系靠,装卸作业。,三、重力式码头的结构型式,重力式码头的结构型式主要取决于墙身结构、按墙身结
2、构型式分:方块码头,沉箱码头,护壁码头,大直径圆筒码头,格形钢板桩码头,干地施工的现浇砼和浆砌石码头等。,、按施工方法分类:,干地现浇或砌筑的结构 水下安装预制结构,在码头设计中,首先要根据当地的自然条件,施工条件,建筑物的使用要求等,拟定各种构造措施(基本轮廓尺度),既进行构造设计,然后再进行强度和稳定性验算。一、基础(一)基础的形式 扩散、减小地基应力,降低码头沉降;有利于保护地基不受冲刷;便于整平地基,安装墙身。,、重力式码头的构造,、基础的形式,、岩基:、现浇砼和浆砌石结构可不作基础整平,可把岩基面凿成阶梯形断面最低一层台阶宽度1m,1:10倒坡。、对预制结构(易倾斜),须用二片石和碎
3、石整平,厚度0.3m,、非岩基:水下安装预制结构,须作抛石基床;,干地现浇砼和浆砌石结构:、地基承载力不足时,要设置基础,如块石基础,钢筋砼基础或桩基等;,、如地基承载力足够,可不作基础,但应满足构造要求。构造要求:、在墙下铺1020cm厚的贫质砼垫层,以保证墙身施工质量。、垫层的埋置深度0.5m,考虑挖泥超深。、若码头前有冲刷,则基础埋深冲刷深度,或采用护底措施。,、软土地区:地基处理,加载预压加固淤泥质软基,深层水泥搅拌(CDM)加固软基(插图)。详见地基处理手册,、抛石基床,、基床形式、暗基床:用于原地面水深小于码头设计水深。、明基床:用于原地面水深大于码头设计水深,且地基条件较好。、混
4、合基床:用于原地面水深大于码头设计水深,但地基条件较差(如有23m淤泥层),挖除后抛石或换砂,成混合基床。,、基床厚度:,主要由地基承载能力确定,基床底应力应小于地基允许承载能力。地基较好:基床顶应力地基承载能力时,d100cm,具体取值,应根据稳定计算确定。,、基槽的宽度和坡度,、顺岸式结构、突堤式结构基槽的边坡坡度,根据土质由经验确定,但应满足稳定性要求。、基床肩宽(明基床)对于夯实基床,2m;对于不夯实基床,1m。,5、基床夯实,基床夯实的方法一般有预压法、重锤夯实法和爆炸夯实法。重锤夯实的作用破坏块石棱角,使块石互相挤紧;使与地基接触的一层块石嵌入地基土内。当地基为松散砂基或采用换砂处
5、理时,对于夯实的抛石基床底层应设置约0.3m厚的二片石垫层,以防止基床块石大夯震动时陷入砂层内。,6、抛石的重量和质量,、重量:块石的重量既要满足在波浪和水流作用下的稳定性,又要考虑便于开采,运输。一般采用10100kg的混合料。、质量:要求块石块石不被夯碎,遇水不软化、不破碎,未风化。对于打夯的基床:50MPa(水中饱和状态下的抗压强度);对于不打夯的基床:30MPa。,7、基床顶面的预留沉降量,、夯实基床:只考虑地基沉降的预留量(参见土力学教材)。、不夯实基床:除考虑地基沉降外,还应考虑基床本身的压缩沉降量:=kd预留倒坡0%1.5%,以防止外倾。对于岩基,带卸荷板的衡重式码头,可不留倒坡
6、。,二、墙身和胸墙的构造,针对设置前趾且高出基床面的码头,为了防止船底碰撞码头前趾,应保证前趾与船舶舭龙骨之间的最小净距不应小于0.3m。,、码头临水面轮廓要求,变形缝的设置,码头结构中一般将沉降缝和伸缩缝合二为一,成为变形缝,即一缝两用。、位置:新、旧结构衔接处;水深或结构型式变化处;地基土质变化较大处;基床厚度变化处;沉箱接缝处等。、缝宽:25mm,垂直通缝。、间距:在考虑上述因素外,一般1030m不等。,、胸墙构造,胸墙的型式、现浇砼胸墙:结构牢固,整体性好,是采用最多的 一种型式。、浆砌石胸墙:可节约模板,就地取材,但断面不宜过小,并要注意砌筑质量,保证有良好的整体性。、预制砼块体胸墙
7、:预制块体之间应采取良好的整体联系措施。、顶宽:一般0.8m,对于停靠小型内河船舶的码头0.5m。、底宽:按抗滑、抗倾稳定性计算确定。,、底高程:原则上应尽量放低,以增加胸墙的整体性和足够的刚度,但对现浇或现砌的胸墙,底高程不得低于施工水位。施工水位:为了现浇若干节点(胸墙,桩帽等),低于该节点底面的水位在水位过程线上出现的时间为h,施工队伍根据机具及组织能力,在该时段内能保证完成该节点的现浇施工任务,则该水位即为施工水位。、胸墙顶的预留沉降量(不包括现浇胸墙前的沉降量)按砌筑胸墙后的沉降,即后期沉降预留。,、码头端部的处理,顺岸式码头端部一般采用两种处理方式:、在端部设置翼墙:端部可用来停靠
8、小船,节省岸线长度。适用于码头不再接长的情况。在使用过程中,易造成不均匀沉降,使结构出现裂缝。当翼墙长度超过10m,应设置变形缝。、在端部做顺岸式斜坡台阶适用于码头有扩建,接长要求的情况,不会发生较大的不均匀沉降,但要求码头端部有富裕地形。,、增强结构耐久性的措施:,适当提高材料的强度标号;适当增大构件厚度和钢筋的砼保护层厚度;采用耐侵蚀性强,抗磨性高和抗冻性能好的新材料;采用花岗石或预制钢筋砼板镶面。,三、墙后回填,、墙后回填的形式、抛石棱体加倒滤层:减少土压力,防止水土流失。减压后墙身端面减小,节省砼用量,经济效果显著,故在实心方块码头中多采用。、直接回填细粒土,只在墙身构件间的拼装缝处设
9、倒滤设施,防止土料流失。多用于沉箱、护壁、空心块体码头。,、抛石棱体构造,、断面形式、三角形:以防止回填土流失为主,减压效果较差,抛填料量最少。、梯形、锯齿形:以减压为主,兼防止回填土流失。锯齿形与梯形相比在减压效果相同的情况下,节约抛石量,但施工工序多,影响工期,质量不易保证。因此,对锯齿形一般不多于二级最多可采用三级。、构造 棱体顶面应高出预置安装的墙身比不小于0.3米,、倒滤层构造,、位置:抛石棱体顶面,坡面,胸墙变形缝及卸荷板顶面及侧面接缝处。、形式、碎石倒滤层:可分层;不分层:采用级配较好的天然石料(或粒径58mm的碎石)一次合成,厚度60cm。、土工织物倒滤层:直接设置在墙身接缝处
10、的土工织物宜双层布置,抛石棱体后可单层布置。土工织物的技术要求参见现行行业标准水运工程土工织物应用技术规程。、回填土就地取材,取土方便,运距近,易密实,有一定承载力,产生土压力小。,、重力式码头的一般计算,一.重力式码头的设计状态重力式码头的设计应考虑三种设计状况。、持久状况:在结构使用期按承载能力极限状态和正常使用极限状态设计。、短暂状况:施工期或使用期可能临时承受某种特殊荷载时按承载能力极限状态设计,必要时也需按正常使用极限状态设计。、偶然状况:在使用期遭受偶然荷载时仅按承载能力极限状态设计。,二、重力式码头上的作用,重力式码头上的作用按时间变异可分为以下三类:永久作用:自重(建筑物,固定
11、机械设备),填土产生的土压力。可变作用:地面使用荷载产生的土压力,船舶荷载,施工荷载,冰荷载,波浪力等。偶然作用:地震作用。、建筑物的自重:G=V(的选取)材料重度:水上采用天然容重,水下采用浮容重。填料重度:无粘性土,以墙后地下水位为界,地下水位以上采用天然容重,以下采用浮容重。粘性土:根据当地经验选用,(应考虑饱和区),、剩余水压力,概念:墙后地下水位高于墙前计算低水位时产生的水压力差值,一般按静水压力考虑。剩余水压力应根据码头排水的好坏和后方填料的透水性来确定。、墙后为抛石棱体或粗于中砂的填料,可不考虑剩余水压力。、墙后为中砂或细于中砂的填料(包括粘性土)时:、潮汐港:剩余水头取1/51
12、/3的平均潮差;、河港:取决于排水措施和墙前、后地下水位情况。,、门机和火车、门机和火车分开考虑门机:a 沿码头长度方向将轮压力转化成线荷载,Pm=Pi/(2l1+2l0)b 将线荷载Pm分布到门机轨道基础宽度上,并以局部均布荷载形式作用在码头面上。火车:a 查表的火车荷载的等代线荷载Pt。b 将Pt分布到轨枕长度上,以局部均布荷载形式作用在码头面上。,、地面使用荷载,a、计算Pm,Pt。b、将Pm,Pt通过轨枕、道渣等沿码头横向传布,达到一定深度成均布荷载,并移至地面上。q=(Pm+Pt+Pt+Pm)/B,B=B0+b1+b0式中:B0 门机轨距,10.5m;b1 门机轨枕宽度1.25m;b
13、2 火车轨枕宽度2.5m;b0 两线火车轨道净距2m。,、门机和火车一起考虑,、地面使用荷载的布置,地面使用荷载为可变荷载时,应根据不同的计算项目,按最不利情况进行布置,以堆货为例。、垂直力最大,水平力最大用于验算基床、地基承载力及建筑物的沉降和整体滑动稳定性。、垂直力最小,水平力最大用于计算抗倾、抗滑稳定性。、垂直力最大,水平力最小:用于验算基底后踵的应力。,、船舶荷载,、计算稳定时,不考虑撞击力、挤靠力。、系缆力:Ny对码头影响不大,不考虑。Nz数值较小,计算墙身稳定性时不考虑,而在计算系船块体和胸墙稳定性时应考虑。Nz按各分层沿码头长度方向的分布长度考虑。、对于阶梯形方块码头:沿墙以45
14、向下扩散,遇竖缝中止,然后再从缝底端向下继续扩散。、对于护壁码头:沿墙以45向下扩散,遇竖缝中止。、对于现浇砼和浆砌石码头、沉箱码头,在验算沿墙底稳定是,以分段长度作为船舶荷载的分布长度。因为此类码头在分段长度内为一整体。,波浪力、波高1m时:不考虑波浪力。、波高1m时:即使要考虑,也只考虑墙前为波谷情况,即波吸力,墙后按静水位考虑。、地震荷载见抗震设计规范。、土压力:(略),三、重力式码头的一般计算,、码头稳定性验算(以岸壁式码头为例)、验算内容包括沿墙底面、墙身各水平缝和基床底面的抗滑稳定性组合一:不考虑波浪力作用,由可变作用产生的土压力为主导可变作用时,抗滑稳定性应满足下式:组合二:不考
15、虑波浪力作用,沿胸墙底面的抗滑稳定性,系缆力为主导可变作用,组合四:考虑波浪力作用,堆载土压力为主导可变作用时:此为一种水位情况,若将水位作为一个组合条件,则可得十几中组合情况。,组合三:考虑波浪力作用,波浪力为主导可变作用时:,注意:计算暗基床底面的抗滑稳定性时,应考虑基床垂直面上的被动土压力Ep,且G中应包括EEDB的重量。但:Ep 取计算被动土压力的30%,当暗基床较薄或土质较软时可以不考虑。f砂性土时,取f=tg;粘性土时,取等代内摩擦角 f=tg=tg(+c/),组合一:不考虑波浪力作用,由可变作用产生的土压力为主导可变作用时,抗倾稳定性应满足下式:组合二:不考虑波浪力作用,对胸墙底
16、面前趾的抗倾稳定性,系缆力产生的倾覆力矩为主导可变作用时:,、对墙底面和墙身各水平缝及齿缝计算前趾的抗倾稳定性。,组合三:考虑波浪力作用,波浪作用为主导可变作用时:组合四:考虑波浪力作用,堆载土压力为主导可变作用时:,、基床承载力验算、基底应力计算 按刚性墙计算,基底应力呈直线分布,按偏心受压公式计算,对矩形墙底:式中:Vk作用在基床底面的竖向合力标准值(KN/m);e合力偏心距;合力作用点至前趾的距离,=(MR-M0)/Vk。,、承载力验算,注意:,由公式可知:当B/3时,min0,此时应将基底应力进行重分布。max3/2=Vk max=2Vk/3min=0过小,会出现应力集中,产生过大的不
17、均匀沉降,甚至出现工程事故;规范:对非岩基,B/4,若B/4,则应重新拟定结构尺寸。对岩基,由于不可压缩,可不加限制。对抛石基床,承载力设计值一般取600KPa。基床承载力验算:0maxr式中:基床顶面最大应力分项系数,取1.0。0结构重要性系数,取1.0。r 基床承载力设计值;max基床顶面最大应力标准值。,、地基承载力验算,基床应力通过基床向下扩散,扩散宽度为B1+2d,并按直线分布。B1墙底实际受基底应力的宽度。、B/3,eB/6,B1=3两种情况的基床底面最大,最小应力标准值和合力作用点偏心距可按下式计算:max=B1max/(B1+2d)+rd min=B1min/(B1+2d)+r
18、d e=(B1+2d1)/6+(max min)/(max+min)地基承载力能否满足要求,按港口工程地基规范验算。,、地基沉降计算,地基沉降包括:均匀沉降:不会引起建筑物的破坏,但过大回影响建筑物的正常使用。不均匀沉降:沿码头横断面方向,如何解决?沿码头长度方向,破坏性较大,如何解决?码头长度方向上的沉降量应分段计算,具体见土力学,港口工程地基规范等。规范规定:方块、护壁码头,沉降量应1520cm;沉箱码头2025cm。,、整体稳定性验算,、码头结构顶面及其后一定范围的地面突然下沉,且下沉量超过计算地基沉降量。、在码头后方一定距离的地面出现裂缝和断裂,且这个地点比墙后主动破裂面的出坡点要远。
19、、码头结构后倾,底部突出码头线很多,但前沿线基本无多大变化或稍后移。、码头前面水底泥面有明显的隆起。,、重力式码头整体稳定破坏的特征,2、计算方法,、圆弧滑动法:式中:Msd,Mrk分别为作用于危险滑弧面上的滑动力矩设计值和抗滑力矩的标准值,具体见港口工程地基规范,rd为抗力分项系数、当地基浅层有软弱夹层和倾斜岩石情况,宜采用非圆弧滑动面计算。见地基规范附录G,、方块码头,一、结构型式、按断面形式分1、阶梯形:断面和底宽较大,材料用量较多,横断面方向整体性差,且地基应力不均匀。2、衡重式:土压力减小,重心靠后,基底应力分布均匀,横断面方向整体性好,但结构重心靠上,抗震性能差,且衡重式断面在施工
20、重存在后倾稳定问题。3、卸荷板式,、按块体型式分1、实心方块:制作方便,耐久性好,施工维修简便,但砼或石料用量大,若起重设备能力足够,地基承载力好,材料供应充足,宜选用这种型式。2、空心方块:有底空心:外形尺寸大,抗倾能力大(填料全部参加抗倾),基底应力较小,但易断裂。无底空心:抗倾能力小,基底的局部应力集中,仅用于小码头。3、异型方块:结构轻型,材料较省,土压力较小(空腔内不完全填满石料),造价低,但施工中稳定性差,基底局部应力集中,一般用于小码头。,二、构造、块体形状:实心块体:直角六面体;空心块体:工字,双工字,多工字,日字,口字,T形,双T形等。,、块体的尺寸:原则上越大越好,但应考虑
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