港口航带与海岸工程毕业设计浙江舟山武钢煤碳码头设计.docx
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1、浙江海洋学院本科毕业论文1目目录录1绪论.31.1舟山港概况.31.2舟山港信息.32设计资料.42.1货运资料.42.2设计船型.42.3水文气象资料.42.4地形地质资料.63码头的主要尺寸及平面布置.73.1码头的主要尺寸.73.2码头平面布置.83.3码头的结构选型.83.4高桩码头的结构型式.94码头荷载的计算.104.1作用在船舶上的风荷载.104.2作用在船舶上的水流力.115面板的计算.135.1面板的简单计算数据.135.2跨度计算.135.3板的配筋比例.156纵梁的计算.186.1纵梁计算及数据.186.2跨度计算.186.3工艺荷载.196.4作用效应.206.5作用的
2、效益组合.326.6纵梁的配筋计算.367横梁的计算.397.1横梁截面图.397.2横梁配筋计算.397.3正常使用下极限状态验算.408桩基的计算.438.1桩基的基本情况.438.2持久状况桩的轴力计算.438.3持久状况桩的弯矩计算.458.4桩身内力计算.47浙江海洋学院本科毕业论文29靠船构件的计算.489.1 概述.489.2靠船构件内力计算.489.3靠船构件的配筋计算.4910岸坡稳定的计算.5310.1计算原理.5310.2计算条件.5310.3稳定性计算.5310.4结论.53参考文献.56浙江海洋学院本科毕业论文1浙江舟山武钢煤炭码头设计浙江舟山武钢煤炭码头设计徐(浙江
3、海洋学院 海运与港航建筑工程学院,浙江 舟山 316004)摘摘要要本设计选题源自于实际工程项目建设舟山武钢矿石码头,在综合考虑已有设计资料和设计条件的基础上,分析已有的设计个案,来进行此课题的设计。通过实际工程项目进行研究设计,理论联系实际,通过对项目的设计研究,更进一步的理解和运用学习到的知识,更为熟练自如的掌握知识,为以后在实际工作中积累相应的经验和知识。关键词关键词 高桩;煤炭码头;内力计算;连接形式;配筋浙江海洋学院本科毕业论文2A design of WuGang PortXuSchool of Maritime and Civil EngineeringZhejiang ocea
4、n University,Zhoushan,Zhejiang,316004Abstractdesign topics from the actual project construction Zhoushan Wuhan Ironore terminal design,comprehensive consideration on the basis of the existing designdata and design conditions,the analysis of the existing design cases,to make this topic.Through actual
5、 projects,study design,theory with practice,learning to understand andapply through the study of the design of the project,further knowledge,more skilledand comfortable grasp of knowledge,accumulated experience and knowledge in thepractical work for the future.KeyWordshigh-pile pier,internal force a
6、nd strength calculation,connectiontype,reinforcement编号:时间:2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页 共58页第 3 页 共 58 页1绪论绪论1.1舟山港概况舟山港概况舟山港区域是我国港口资源最优秀和最丰富的地区之一,港域内近岸水深 10 米以上的深水岸线长约 333 公里,港口建设可用岸线约为 223 公里,其中尚未开发的深水岸线约为 184公里。港口目前已建成各类泊位达 750 多个,吞吐能力超过 2 亿吨。经过近几年的发展,舟山港已初步形成了一干线四大基地,即集装箱远洋干
7、线港、国内最大的矿石中转基地、国内最大的原油转运基地、国内沿海最大的液体化工储运基地和华东地区重要的煤炭运输基地。成为上海国际航运中心的重要组成部分和深水外港,是国内发展最快的综合型大港。1.2舟山港信息舟山港信息航道:全市港域水面宽阔,航门水道众多,其中以虾峙门航道、金塘水道、册子水道、佛渡水道、乌沙门水道、岱山水道为主体构成 25 条海上网络通道,分别组成了东、南、西、北向的四条主航道即:虾峙门航道(东),水深 182 米、佛渡水道(南),水深 1485 米、金塘水道(西),水深 20 一 100 米和册子水道(北),水深 259l 米,此外,还有条帚门和衢山、绿华山水道。上述水道可通向国
8、内沿海地区及亚太地区的各大港口城市。虾峙门国际航道,高潮水深 214224 米,最浅处低潮水深 182 米,15 万吨级载重货轮可自由进出,20 万吨级船舶可乘潮进港,如稍加整治,航道水深可达一 23 米。本课题设计的模拟地点是舟山武钢,地处舟山六横凉潭岛,频临条帚门航道和虾峙门航道,地理位置优越,区位优势明显。锚地:舟山海域锚地众多,可供大型船舶锚泊用的水面共有 119 平方公里,水深 1125米,形成大中小的组合锚地,可同时容纳锚泊万吨以上船舶数千艘。可供万吨以上船舶锚泊、装卸、避风的主要锚地,有马峙锚地、野鸭山锚地、清滋门锚地、六横东北锚地、衢山南锚地、白节山锚地、绿华山锚地等;供外轮引
9、航待命的有虾峙门锚地等。各航道与锚地相互衔接,集疏方便,遮蔽性能好,形成舟山港域独特的优越性。编号:时间:2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页 共58页第 4 页 共 58 页2设计资料设计资料2.1货运资料货运资料年吞吐量达到 1500 万吨2.2设计船型设计船型码头船型总长(m)型宽(m)型深(m)满载吃水(m)卸船码头70000DWT散货船23032.319.113.9100000DWT散货船25043.020.514.3装卸码头3000DWT散货船971485.82.3水文气象资料水文气象资料2.3.1水文资料1.水位设计
10、高水位:3.50m设计低水位:1.20m极端高水文:5.60m极端低水位:-2.10m编号:时间:2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页 共58页第 5 页 共 58 页2.水流根据调查和查资料,舟山武钢地区的最大设计流速约 1.6m/s3.波浪根据调查和查资料,舟山武钢地区的 50 年一遇码头前沿设计波浪要素见下表:波向计算潮位H1%(m)H4%(m)H(m)T(s)NW-NNW设计高水位2.121.810.924.24设计低水位2.021.710.884.16W-WNW设计高水位2.532.131.094.62设计低水位1.89
11、1.580.824.01SW-WSW设计高水位2.842.381.234.92设计低水位2.131.780.934.29S-SSW设计高水位3.452.931.515.46设计低水位2.782.361.385.252.3.2气象资料1.风一年的常风向是东风和东北风,出现的频率是 9%和 10%。春夏两季多东南风和东风,秋冬两季多北风和东北风。查资料得到舟山地区的最大风速是 31.1m/s,一年有八级以上的大风天数是 25 天。2.温度历年35一年平均的天数是 16.1 天,历年0一年平均的天数是 25.4 天。舟山地区冬季海水不会出现冰冻现象,不会影响施工。3.雨雪一年中最大降水量大约是162
12、1.3毫米,最小降水量约为567.3毫米,年平均降水量为1049.8毫米,平均每年积雪天数是 5.6D,大暴雨的天数是 8D。编号:时间:2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第6页 共58页第 6 页 共 58 页2.4地形地质资料地形地质资料2.4.1地形港区陆域平坦,已建少量库场,后方土地充裕。地面高程一般在 6.5 米左右。港区江面极为开阔,自建港以来,港址处微冲不淤,水下地形变化状况较小。2.4.2地质该区为冲击土层,根据地质钻探,拟建码头区各土层的分布(自上而下)及其物理力学性能如下:1.灰色壤土及淤泥质壤土层:为表层土,陆区
13、表层 13 米为人工填土,底面高程一般在15.0 米左右。厚度大,层间混杂不均,薄层细砂、云母片、贝壳,土质极不均匀,流动性可塑。2.灰色细砂及粉砂层:夹不均匀薄层粘土、云母、贝壳等。质不均,呈饱和状,标准贯入试验结果,层顶N=10,随深度递增,层底面一般可达N=40,平均N=25。经测定相对密度Dr=0.55,属中密状,底面高程一般在21.0 米左右。3.灰色壤土:层厚约 34 米左右,夹不均匀细砂、质不均,饱和状,该土层较表层土略佳,可塑硬塑,底面高程一般在25.0 米左右。4.灰色细砂层:夹不均匀细砂、云母、贝壳等。标准贯入试验 N=3540,属密实状。该土层厚度较大,钻孔未钻透。各土层
14、的物理力学指标如下图所示:序号容重(KN/m3)含水量孔隙比压缩系数液限L(%)塑限P(%)qu(N/m3)固结快剪指标原状重塑灵敏度(度)C(KN/m2)118.135.41.070.04530.520.6455.68.11812219.128.5/0.016N=26,Dr=0.56260318.832.60.80.02534.125.1666.011.32123419.426.1/N=3540320编号:时间:2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第7页 共58页第 7 页 共 58 页3码头的主要尺寸及平面布置码头的主要尺寸及平面布
15、置3.1码头的主要尺寸码头的主要尺寸3.1.1码头面高程根据海港总平面设计规范(JTJ211-99),第 4.3.4 条,码头面高程设计按下式计算:hHWLE0其中:HWL设计高水位,根据设计资料是 3.50m0设计高水位时 50 年一遇 H1%(波列累积率为 1%的波高)波峰面高度 2.83mh码头上部结构高度,取常规值 2.50m波峰面以上至上部结构面的富裕高度,一般根据实际工程可以取 01.0m,在这个设计当中取 1.00mE=3.50+2.83+2.50+1.00=9.83m所以码头的前沿高程为 9.83m3.1.2码头前沿设计水深根据海港总平面设计规范(JTJ211-99),第 4.
16、3.5 条,码头前沿设计水深按下式计算:4321ZZZZTD其中:D码头前沿设计水深T设计最大船型满载吃水的水深,根据设计资料最大船型满载吃水的水深是 14.3m1Z龙骨下最小富裕水深,该水域属淤泥质河床,取1Z=0.2m2Z波浪富裕水深,波高一般较小,可不考虑,取2Z=0m3Z船舶配载不均而增加的吃水,取3Z=0.15m4Z备淤深度,由于港区微冲不淤,水下地形变化小,取4Z=0.4mD=14.3+0.2+0+0.15+0.4=15.05m所以码头底高程:码头底高程=设计低水位-D=1.20-15.05=-13.85m所以码头的前沿顺着 14m 的等深线布置编号:时间:2021 年 x 月 x
17、 日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第8页 共58页第 8 页 共 58 页3.1.3码头的长度设定该设计的码头只有 1 个泊位,根据海港总平面设计规范(JTJ211-99),第 4.3.5 条,码头的长度按下式计算:Lb=L+2d式中:L设计最长的船长,所以取 250md富裕长度,采用海港总平面设计规范(JTJ211-99)表 4.3.6 中的数值 30m所以:mLb310302250(一个泊位的长度)因此该设计的码头就只有一个泊位所以取码头的长度为 310m。3.1.4码头宽度根据 海港工程设计手册,取水域宽度为 22.5 米。本设计采用 UCT-15(自
18、重约 1200T)桥式抓斗卸船机(起重小车),卸船机能力 1500t/h,最大起重量为 20.5t,外伸距 38m,轨距30m,取距水域 2.5m,所以码头宽度 B=30+2.5+2.5=30m。3.2码头平面布置码头平面布置3.2.1港区水域的平面布置1.码头前停泊水域宽度根据海港总平面设计规范(JTJ211-99),第 4.2.4 条,由于设计的港区淤积较小,取 2倍的船宽,设计船型的最大型宽为 43m,所以B1=243=86m2.根据海港总平面设计规范(JTJ211-99),第 4.2.5 条,考虑到船舶掉转头,取 1.5 倍的最大船长,所以B2=1.5250=375m3.码头前沿线按
19、14m 等深线布置,这样可充分利用水深条件好的优点节约挖泥量,并可充分保证码头岸坡的稳点,因此停泊区的水深也能满足要求。编号:时间:2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第9页 共58页第 9 页 共 58 页3.3码头的结构选型码头的结构选型结合舟山地区的地形地质等自然因素考虑,此煤炭码头的结构为高桩式。高桩码头是在软弱地基上修建的一种主要结构型式,其工作特点是通过桩台将作用在码头上的荷载经桩基传给地基。高桩码头是应用广泛的主要码头结构型式,适用于可以沉桩的各种地基,特别适用于软土地基;高桩码头的缺点是对地面超载和装卸工艺变化的适应性差
20、,耐久性不如重力式和板桩式码头,构件易损坏且难修复。3.4高桩码头的结构型式高桩码头的结构型式高桩码头按上部结构分为板梁式、桁架式、无梁板式和承台式等。桁架式码头上部结构主要由面板、纵梁、桁架和水平连杆组成。桁架式高桩码头整体性好,刚度大,由于上部结构高度大,当水位差较大时还可以采用两层或多层系览,曾是我国解放前普遍采用的一种结构型式。但由于施工比较麻烦,造价也较高,所以在水位差不大的海岸港和河口港中逐渐被板梁式高桩码头所替代。目前主要适用于水位差较大需多层系览的内河港口。对于掩护的海港和需防震设防的港口采用桁架式码头型式也可增加码头的刚度和整体性。无梁板式高桩码头上部结构由面板、桩帽和靠船构
21、件组成,面板直接支承在桩帽上,其结构简单,施工迅速,造价也低。面板为双向受力构件,采用双向预应力有困难;面板位置高,使靠船构件悬臂长度增大,给靠船构件的设计带来困难;此外桩的自由度大,对结构的整体刚度和桩的耐久性不利。因此无梁板式高桩码头仅适用于水位差不大、集中荷载较小的中小型码头。承台式高桩码头上部结构主要由水平承台、胸墙和靠船构件组成,承台上面用砂、石料回填。承台一般采用混凝土或钢筋混凝土结构。这种结构刚度大、整体性好,但自重大,需桩多,在良好持力层不太深且能打支撑桩的地基上较适用。根据给类结构型式的优缺点及适用条件,确定选用梁板式上部结构。结合浙江沿海码头设计经验,确定本工程采用高桩梁板
22、式结构。编号:时间:2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第10页 共58页第 10 页 共 58 页4码头荷载的计算4.1作用在船舶上的风荷载作用在船舶上的风荷载根据港口工程荷载规范(JTJ21598),第 10.2.1 条,作用在船舶上的风荷载可按以下公式计算:25106.73xxwxwVAF25100.49yywywVAF式中:Fxw、Fyw分别为作用在船舶上的计算风压力横向和纵向分力(KN);Axw、Ayw分别为船体水面以上横向和纵向受风面积(m2)其中Axw、Ayw可按以下公式计算,10 万吨级散货船半载或压载时:DWAxwlo
23、g727.0283.0logDWAywlog628.0019.0log其中船舶的重量按照最大的 10 万吨来计算可得:)(82802mAxw)(14402mAxwyxVV,分别为设计风速的横向和纵向分量(m/s)船舶在超过 7 级大风的时候风水 V=17m/s,所以计算的时候去 V=17m/s船舶在水面以上最大轮廓尺寸:L=250m,B=43m在港口工程荷载规范(JTJ21598)查表 10.2.3得x=0.60;y=1.00,所以计算出)(7.10566.0178280106.7325kNFxw)(9.20300.1171440100.4925kNFyw编号:时间:2021 年 x 月 x
24、日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第11页 共58页第 11 页 共 58 页4.2作用在船舶上的水流力作用在船舶上的水流力1.水流对船舶的船尾横向分力和船尾横向分力,根据港口工程荷载规范(JTJ21598)中的附录第 E.0.2 条得:BVCF2xscxsc2BVCF2xmcxmc2式中:Fxsc、Fxmc水流对船舶船首和船尾的横向分力(kN);Cxsc、Cxmc水流对船舶船首和船尾的横向分力系数;水的密度(t/m3)海水的密度为 1.025 t/m3V水流速度舟山的海水水流速度是 1.6m/sB船舶吃水线以下的横向投影面积根据港口工程荷载规范(TJT215
25、-98),附录 E.0.4.1,可按以下公式算出BDW.Blog61204840log得Bt=3499(m2)xmcxscCC按照 JTJ215-98港口工程荷载规范附表 E.0.3 可得:d系靠船结构的前沿水深D与船舶计算载度相适应的平均吃水d=设计高水位+码头底面高程=3.50+18.01=21.51m 此时 D 取船舶满荷载的时候的吃水 D=14.3m5.13.14/51.21/Dd,可得xscC=0.09xmcC=0.042.41334996.1025.12109.02xscF(KN)6.18334996.1025.12104.02xmcF(KN)2.船舶撞击力船舶靠岸时的法向撞击力根
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