重力式码头介绍及设计经验交流-PPT课件.ppt

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1、一、重力式码头结构类型一、重力式码头结构类型二、重力式码头设计经验交流二、重力式码头设计经验交流重力式板桩式高桩式混合式浮码头特点:1、靠自重抵抗建筑物滑动和倾覆,对超载和工艺变化适应能力最好;2、坚固耐久,抗冻抗冰;3、施工简单,维修费用少。适用:较好地基高桩式除上述三种为主要结构型式外,可根据当地地基、水文、材料、施工条件和码头使用要求等因素,也可采用各种不同型式的混合结构,图中大型框架式码头为透空的重力式结构。壁桩框架结构,包括框架和壁桩,其具有传统桩式结构地基适应性强、构件预制度高、施工简便的优点,同时克服了桩式结构耐久性差、承载能力低的缺点。第一部分 重力式码头结构类型重力式码头结构

2、类型基基 础础墙身墙身胸墙胸墙墙后回填墙后回填6、沉入式大圆筒码头7、格型钢板桩码头矩形沉箱圆形沉箱开孔沉箱非对称式虽然能节省一部分混凝土量,但形状复杂,下水、浮运安装均需起重船协助,若无特殊要求,一般很少采用。矩形沉箱对称式对称式非对称式非对称式侧壁侧壁后壁后壁前壁前壁前趾前趾后趾后趾横隔墙横隔墙纵隔墙纵隔墙有消浪要求的码头可采用。有消浪要求的码头可采用。 前两排仓隔分别在前面板、侧隔墙、隔板开孔,其中前面板布置8个的竖向孔。重力式方块结构基床厚4.0m。墙体由四层方块及卸荷板构成,底层方块底宽7.3m,单个方块最重约264吨。上部现浇砼胸墙。墙体后设抛石棱体,棱体外设二片石和混合倒滤层。7

3、.3优点优点:耐久性好,基本不需要钢材,施工简单,不:耐久性好,基本不需要钢材,施工简单,不需需 复杂复杂的的施设备施设备;缺点缺点:水下工作量大,结构:水下工作量大,结构整体性能差。整体性能差。一般一般适用于地基适用于地基较好的中小型码头(较好的中小型码头(5w5w吨级以下)。吨级以下)。 由由立板、底板立板、底板和和肋板肋板互相整体连接而成的钢筋混凝互相整体连接而成的钢筋混凝土结构。土结构。按按扶壁施工方法可分为预制扶壁施工方法可分为预制安装结构和安装结构和现浇连续结现浇连续结构构。 大圆筒是无底的大直径圆形薄壁结构。大圆筒直径一般为520m。 预制好的大圆筒吊运到现场安装,待安装完毕后,

4、筒内充填块石或砂,圆筒之间采取堵缝措施。 按基础形式分类:按基础形式分类:座床式座床式(放在抛石基床上):当(放在抛石基床上):当地基下不深处有较硬土层而直接地基下不深处有较硬土层而直接放置圆筒其承载力又不足时采用。放置圆筒其承载力又不足时采用。沉入式沉入式:当地基表面以下有一:当地基表面以下有一定深度的软土层,可以将圆筒定深度的软土层,可以将圆筒穿过软土层插入到下卧持力层。穿过软土层插入到下卧持力层。港珠澳大桥人工岛沉入式钢圆筒港珠澳大桥人工岛沉入式钢圆筒港珠澳大桥人工岛沉入式钢圆筒港珠澳大桥人工岛沉入式钢圆筒港珠澳大桥人工岛沉入式钢圆筒港珠澳大桥人工岛沉入式钢圆筒优点:就地取材,不需钢材,

5、不需大型和复杂的施工设备,施工简单,整体性好。缺点施工施工筹备期短,施工速度快,占用筹备期短,施工速度快,占用场地小。场地小。 在沙源丰富地区,对于水深大在沙源丰富地区,对于水深大、挡土高度大和岸线较长的码、挡土高度大和岸线较长的码头来说,是一种比较经济合理头来说,是一种比较经济合理的结构形式。的结构形式。圆格形圆格形扁格形扁格形第二部分 重力式码头的设计经验交流重力式码头的设计经验交流重力式码头的设计状况重力式码头的设计状况1 1、永久作用、永久作用 2 2、可变作用、可变作用3 3、地震作用、地震作用 堆货荷载、流动机械荷载、可变作用产生的土压力、船舶荷载、波浪力、冰荷载、施工荷载等。 建

6、筑物自重、固定设备自重、墙后填料产生的土压力和剩余水压力等。(1)容重宜通过试验确定,无实测资料时, 按规范取值。 (2)对于无粘性材料(砂、石),剩余水位以上采用天然高度,剩余水位以下采用浮重度。粘性土根据当地经验选用。1 1、建筑物自重力、建筑物自重力 、剩余水压力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1/51/3的平均潮差;河港:取决于排水措施和墙前、后地下水位情况。3 3、土压力、土压力古典土压力理论:古典土压力理论:库仑理论库仑理论朗肯理论朗肯理论特殊情况特殊情况采用采用图解法图解法 对减压棱体,当破裂对减压

7、棱体,当破裂面通过两种填料时,出面通过两种填料时,出坡坡点点P P 以上和以下分别按两以上和以下分别按两种种填料计算土压力。填料计算土压力。出坡点出坡点P P点的点的位置可位置可按平均破裂角近似按平均破裂角近似确定确定,平均破裂角可按两种填料平均破裂角可按两种填料破裂角标准值由层厚加权破裂角标准值由层厚加权平均确定。即平均确定。即: 出坡点出坡点P P212211hhhh卸荷板下土压力图卸荷板下土压力图 M点以上的土压力不计卸荷板底面以上土重力的影响;N点以下土压力按无卸荷板情况考虑。MN之间按直线过渡。4 4、船舶荷载、船舶荷载l 一般只考虑系缆力 (抗倾抗滑稳定计算);l 分布宽度:以45

8、度角向下扩散原则确定。对分段长度内为一个整体结构的码头,验算墙底稳定性时,系缆力分布长度等于一个分段长度。重力式码头地面荷载一般只考虑堆货荷载、门机和铁路荷载。(1 1)堆货荷载)堆货荷载应根据堆存货种、装卸工艺确定的堆存情况,结合结构型式、地基条件和不同计算项目并考虑港口发展等经综合分析确定。一般可按荷载规范选用。 (2) (2)门机和铁路荷载门机和铁路荷载以轮压形式作用在轨道上,然后通过轨枕或轨道梁沿码头的纵横向向下传布。实际工程中常采用等代均布荷载的方式处理。5、地面使用荷载(1 1)沿码头长度方向将轮压力转化成线荷载)沿码头长度方向将轮压力转化成线荷载 P Pmm=nPnP/L/L门机

9、荷载简化方法门机荷载简化方法L L结构缝结构缝门机荷载简化方法门机荷载简化方法(2 2)垂直码头前沿方向将线荷载分布到门)垂直码头前沿方向将线荷载分布到门机轨道基础宽度上。机轨道基础宽度上。 P=P=Pm/BPm/BB BB B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。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。54(1)墙前进行波高大于1.0m时,应考虑波浪力(波谷)。(2)设计波浪重现期取50年一遇(水文规范),施工期

10、波浪重现期取510年一遇(防波堤直立堤)。设计波高累积频率H1%,验算基床、护底块石稳定性时,采用H5%。 (3)采用的波高必须是设计潮位相对应的波高。 码头前沿设计底高程-13.6m,持力层为第层含粘性土碎石,层顶高程-22.3m。软土层厚度8.7m。第层以上为淤泥质土,明显不适合做持力层。第层含粘性土碎石淤泥质土第层含粘性土碎石 方案一:直接大开挖,厚抛石基床方案。应力扩散线第层含粘性土碎石 方案一:直接大开挖,厚抛石基床方案。第层含粘性土碎石 方案二:减少基床厚度(加大墙体高度)第层含粘性土碎石 方案三:减少基床宽度应力扩散线抛石基床第层含粘性土碎石 方案三:减少基床宽度(地基换填处理 )应力扩散线抛石基床地基换填 方案一:直接大开挖,厚抛石基床方案。 方案二:减少基床厚度(加大墙体高度) 方案三:减少基床宽度(地基换填处理 )谢谢大家!谢谢大家!

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