船闸结构设计规范.pptx
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1、第一节第一节 作用在船闸结构上的荷载作用在船闸结构上的荷载 船闸水工建筑物设计时,须根据建筑物在施船闸水工建筑物设计时,须根据建筑物在施工、完建、运用及检修等不同时期所承受的全工、完建、运用及检修等不同时期所承受的全部荷载,并按各种可能的最不利荷载组合进行部荷载,并按各种可能的最不利荷载组合进行计算。计算。第1页/共163页作用于船闸水工建筑物上的荷载包括:作用于船闸水工建筑物上的荷载包括:(1)建筑物自重、水重及建筑物内部或上部填料重。)建筑物自重、水重及建筑物内部或上部填料重。(2)闸门、阀门及其他设备的重量。)闸门、阀门及其他设备的重量。(3)土压力。)土压力。(4)静水压力。)静水压力
2、。(5)扬压力(包括浮托力及渗透压力)。)扬压力(包括浮托力及渗透压力)。(6)船舶荷载。)船舶荷载。(7)活荷载。)活荷载。(8)波浪压力。)波浪压力。(9)水流力。)水流力。(10)地震力。)地震力。(11)其他。)其他。一、荷载种类一、荷载种类第2页/共163页1、土压力、土压力 土压力是作用在船闸上的主要荷载之一。计算土压土压力是作用在船闸上的主要荷载之一。计算土压力时,应根据地基性质、结构类型及回填土性质等因素力时,应根据地基性质、结构类型及回填土性质等因素判别土压力的计算状态。根据分析、观测并结合判别土压力的计算状态。根据分析、观测并结合 船闸建船闸建设具体情况复算,基本可以分为以
3、下三种状态:设具体情况复算,基本可以分为以下三种状态:二、荷二、荷 载载 计计 算算第3页/共163页(1)土基上的重力式、扶壁式、悬臂式等结构,墙后填土应按)土基上的重力式、扶壁式、悬臂式等结构,墙后填土应按主动土压力主动土压力计算;计算;(2)土基上设斜桩和带横撑的直桩基础上或岩基上的重力式、)土基上设斜桩和带横撑的直桩基础上或岩基上的重力式、扶壁式、悬臂式、混合式结构等,以及一般的整体式结构,扶壁式、悬臂式、混合式结构等,以及一般的整体式结构,由于墙身变位受到限制,主动极平衡状态一般难以发生,墙由于墙身变位受到限制,主动极平衡状态一般难以发生,墙后填土应按后填土应按静止土压力静止土压力计
4、算;计算;(3)墙高大于)墙高大于15m的整体式悬臂式钢筋混凝土结构,观测表明,的整体式悬臂式钢筋混凝土结构,观测表明,结构上部产生大于静止土压力的结构上部产生大于静止土压力的附加土压力附加土压力,因此应按,因此应按附加附加土压力土压力的影响进行分析研究。的影响进行分析研究。第4页/共163页主动土压力计算方法主动土压力计算方法:库仑理论适用库仑理论适用墙背与垂线夹角不大墙背与垂线夹角不大(45/2)的主动土压力)的主动土压力 计算(计算(为内摩擦角为内摩擦角)。)。o 朗肯理论适用朗肯理论适用o 0(地面与水平面夹角);(地面与水平面夹角);o (45/2)或墙身为)或墙身为L结构结构(坦墙
5、)(坦墙)时的时的主动土压力主动土压力 计算。计算。o 凝聚力概念凝聚力概念.第5页/共163页图图6-1 主动土压力计算(库仑法)主动土压力计算(库仑法)第6页/共163页 静止土压力通常是指墙体没有位移时的土压力,一静止土压力通常是指墙体没有位移时的土压力,一般为墙身刚度较大和地基不发生沉降的情况。为方便计般为墙身刚度较大和地基不发生沉降的情况。为方便计算,静止土压力系数可采用主动土压力系数的算,静止土压力系数可采用主动土压力系数的1.251.5倍。倍。关于附加土压力的计算,须按整个结构与周围土体关于附加土压力的计算,须按整个结构与周围土体共同工作的条件考虑,目前已有的计算方法都具有很大共
6、同工作的条件考虑,目前已有的计算方法都具有很大的假定性,有待进一步研究。的假定性,有待进一步研究。第7页/共163页2、扬压力、扬压力 作用于建筑物基础底面垂直向上的总水压力称为作用于建筑物基础底面垂直向上的总水压力称为扬扬压力压力,包括浮托力和渗透压力。,包括浮托力和渗透压力。建筑物基底浮托力的强度等于下游水位与建筑物基建筑物基底浮托力的强度等于下游水位与建筑物基底的高程差乘以水的重度。底的高程差乘以水的重度。渗透压力的确定取决于地基的性质。土基上建筑物渗透压力的确定取决于地基的性质。土基上建筑物的渗透压力计算见本章第二节。下面介绍岩基上建筑物的渗透压力计算见本章第二节。下面介绍岩基上建筑物
7、的渗透压力计算。的渗透压力计算。第8页/共163页图图6-2 为设帷幕灌浆、排水设施的扬压力图为设帷幕灌浆、排水设施的扬压力图第9页/共163页o 对未设帷幕、排水的船闸,一般假定渗透压力呈三对未设帷幕、排水的船闸,一般假定渗透压力呈三角形分布,图角形分布,图6-2中中 为上游水深,为上游水深,为下游水深,为下游水深,o 为渗透水头。为渗透水头。o 但观测资料表明,岩基上渗透压力线的变化,往往但观测资料表明,岩基上渗透压力线的变化,往往不是一条直线,而是曲线。为了便于计算和比较符合实不是一条直线,而是曲线。为了便于计算和比较符合实际,将曲线变化的渗透压力图折算为相应的直线变化的际,将曲线变化的
8、渗透压力图折算为相应的直线变化的渗透压力图,即将渗透水头渗透压力图,即将渗透水头H乘以折减系数乘以折减系数,使其按,使其按直线变化的三角形面积和按曲线变化的面积近似相等,直线变化的三角形面积和按曲线变化的面积近似相等,则单位宽度上总渗透压力为则单位宽度上总渗透压力为:o (6-12)第10页/共163页3、船舶荷载、船舶荷载 船舶荷载包括:船舶行进时,船舶对建筑物的撞击力;船舶荷载包括:船舶行进时,船舶对建筑物的撞击力;船舶停靠时,由系船设备传到建筑物上的系缆力。船舶停靠时,由系船设备传到建筑物上的系缆力。停靠在建筑物前的船舶受风力作用而产生的横挤力,一停靠在建筑物前的船舶受风力作用而产生的横
9、挤力,一般比撞击力小,在船闸设计中多不予以考虑。般比撞击力小,在船闸设计中多不予以考虑。船舶行进时对建筑物的撞击力是一动力荷载,它与船船舶行进时对建筑物的撞击力是一动力荷载,它与船舶排水量、撞击速度及撞击角度、船舶与建筑物及其防撞舶排水量、撞击速度及撞击角度、船舶与建筑物及其防撞设施的变形特性等因素有关。其计算公式为:设施的变形特性等因素有关。其计算公式为:(6-13)撞击力分布长度可按下列公式计算:撞击力分布长度可按下列公式计算:(6-14)(6-15)第11页/共163页 对于连续的闸墙及导航墙,由于力的扩散作用,撞对于连续的闸墙及导航墙,由于力的扩散作用,撞击力将分布在一定的长度范围内,
10、因此单位长度上的力击力将分布在一定的长度范围内,因此单位长度上的力往往不大,对结构影响较小。而对独立建筑物或轻型结往往不大,对结构影响较小。而对独立建筑物或轻型结构,如墩柱或框架式等,则影响较大。构,如墩柱或框架式等,则影响较大。船舶系缆力由配缆破断力计算确定。设计时,可根船舶系缆力由配缆破断力计算确定。设计时,可根据过闸船舶的载重量,按表据过闸船舶的载重量,按表6-16-1选用。选用。第12页/共163页第13页/共163页4、波浪压力、波浪压力 计算波浪压力,首先要确定波浪的大小即波浪要素计算波浪压力,首先要确定波浪的大小即波浪要素波高和波长。受风浪作用的船闸建筑物,当无可靠波高和波长。受
11、风浪作用的船闸建筑物,当无可靠波高、波长资料时,根据船闸所处的位置,可参照下列波高、波长资料时,根据船闸所处的位置,可参照下列方法进行计算:方法进行计算:第14页/共163页波高、波长计算:波高、波长计算:第15页/共163页 (3)港口附近的船闸也可参照现行行业标准)港口附近的船闸也可参照现行行业标准海港水海港水文规范文规范的有关规定计算。的有关规定计算。在波浪要素确定后,可根据建筑物轮廓形状(直立、在波浪要素确定后,可根据建筑物轮廓形状(直立、斜坡、或孤立墩住)和教育处情况的相应水深,选用有斜坡、或孤立墩住)和教育处情况的相应水深,选用有相关公式计算波浪压力。相关公式计算波浪压力。设计船闸
12、结构时,应根据各种计算情况,将荷载分设计船闸结构时,应根据各种计算情况,将荷载分别组合为基本组合和特殊组合两类见表别组合为基本组合和特殊组合两类见表6-2,必要时还,必要时还应考虑其他可能的不利组合。应考虑其他可能的不利组合。第16页/共163页荷荷 载载 组组 合合 表表6-2注:溢洪情况列入基本组合。注:溢洪情况列入基本组合。荷荷载载组组合合主主要要考考虑虑情况情况自自重重设设备备力力土土压压力力水水压压力力扬扬压压力力船船舶舶荷载荷载水水流流力力波波浪浪力力活活荷荷载载地地 震震力力基基本本组组合合运用情况运用情况检检查查修修情情况况施工情况施工情况完建情况完建情况特特殊殊组组合合校核洪
13、水校核洪水排排水水管管堵堵塞塞及止水及止水局部破坏局部破坏地震情况地震情况运用运用+地震地震检修检修+地震地震第17页/共163页第二节第二节 船闸的渗流及防渗设计船闸的渗流及防渗设计 一、船闸的渗流一、船闸的渗流 船闸作为挡水建筑物承受着上、下游水位差的作用。在水船闸作为挡水建筑物承受着上、下游水位差的作用。在水头的作用下,船闸的地基和其两侧的回填土内,产生渗透水流头的作用下,船闸的地基和其两侧的回填土内,产生渗透水流(简称渗流,见图(简称渗流,见图6-3)。渗流对建筑物产生渗透压力,降代)。渗流对建筑物产生渗透压力,降代建筑物抗滑稳定性;也可能经起地基土壤的渗透变形,甚至会建筑物抗滑稳定性
14、;也可能经起地基土壤的渗透变形,甚至会引起建筑物失事。引起建筑物失事。为减少渗流的不利影响,通常在船闸首前设置水平防渗设为减少渗流的不利影响,通常在船闸首前设置水平防渗设备备铺盖铺盖;在底板下设置垂直防渗设备;在底板下设置垂直防渗设备板桩、齿墙板桩、齿墙等。等。第18页/共163页图图6-3 船闸的渗流图式船闸的渗流图式 图图6-4 船闸闸首的地下轮廓船闸闸首的地下轮廓线线第19页/共163页 在水头作用下,在船闸的地基及其两则回填土内产生渗流,在水头作用下,在船闸的地基及其两则回填土内产生渗流,由于两者相互影响,呈由于两者相互影响,呈空间渗流状态空间渗流状态,特别是闸室为透水闸底,特别是闸室
15、为透水闸底时,其闸首渗流的空间性理为显著。时,其闸首渗流的空间性理为显著。当闸室采用透水闸底时,随着船闸的灌水和泄水,作用在当闸室采用透水闸底时,随着船闸的灌水和泄水,作用在船闸上的水头在很短时间内将最大值降为零,然后又由零增升船闸上的水头在很短时间内将最大值降为零,然后又由零增升到最大值,从而渗流的方向也随着改变,这就使得船闸的渗流到最大值,从而渗流的方向也随着改变,这就使得船闸的渗流具有不稳定流性质。具有不稳定流性质。其过程如流水、管涌其过程如流水、管涌等。等。注意注意船闸与其他水工建筑物相比在渗流方面所具有的特点。船闸与其他水工建筑物相比在渗流方面所具有的特点。第20页/共163页二、船
16、闸的防渗布置二、船闸的防渗布置1、船闸为、船闸为透水闸底透水闸底的防渗布置的防渗布置 船闸为透水闸底时,闸首和闸室均是独立的挡水建船闸为透水闸底时,闸首和闸室均是独立的挡水建筑物,它们各自都应设置防渗设备。筑物,它们各自都应设置防渗设备。图图6-5 船闸为透水闸底的防渗布置船闸为透水闸底的防渗布置第21页/共163页土壤分类:土壤分类:o 砂性土:砂性土:透水性大,容易发生渗流变形;防渗方法是减少透水性大,容易发生渗流变形;防渗方法是减少渗透压力,减小渗流量,防渗布置难度较大;渗透压力,减小渗流量,防渗布置难度较大;o 粘性土:粘性土:透水性小,土壤颗粒间存在凝聚力,不容易发生透水性小,土壤颗
17、粒间存在凝聚力,不容易发生渗流变形。防渗方法注要是减少渗透压力。减小渗流量记及渗流变形。防渗方法注要是减少渗透压力。减小渗流量记及防止变形不太重要,防渗设计较容易;防止变形不太重要,防渗设计较容易;第22页/共163页 砂性土砂性土地基,当闸首底板的渗径长度不够时,可采用板桩及铺地基,当闸首底板的渗径长度不够时,可采用板桩及铺盖等防渗措施,并在渗流排出的地方设置后滤层。盖等防渗措施,并在渗流排出的地方设置后滤层。闸首边墩闸首边墩两侧回填土内的渗流,主要应防止回填土与混凝土边两侧回填土内的渗流,主要应防止回填土与混凝土边墩接触处产生集中渗流。采用的措施是:墩接触处产生集中渗流。采用的措施是:(1
18、)边墩背面不宜有向回填土侧的倒坡,水下部分沿墙高不宜)边墩背面不宜有向回填土侧的倒坡,水下部分沿墙高不宜有突出部分;有突出部分;(2)当闸首为挡水线的一部分时,在挡水线及其上游侧宜设置)当闸首为挡水线的一部分时,在挡水线及其上游侧宜设置粘土防渗墙,必要地还可设置刺墙等防渗设备。粘土防渗墙,必要地还可设置刺墙等防渗设备。对于闸室,由于在透水闸底的闸墙下面产生横向渗流,最简单的对于闸室,由于在透水闸底的闸墙下面产生横向渗流,最简单的防渗措施是设置齿墙,若还不能满足防渗要求时,则可在闸室内防渗措施是设置齿墙,若还不能满足防渗要求时,则可在闸室内侧闸墙下渗流出口处设置一道板桩,在闸室内设置反滤层。侧闸
19、墙下渗流出口处设置一道板桩,在闸室内设置反滤层。在粘性土地基上,通常不宜施打板桩。船闸防渗,一船多采用齿在粘性土地基上,通常不宜施打板桩。船闸防渗,一船多采用齿墙和铺盖等设施。墙和铺盖等设施。第23页/共163页图图6-6 透水底板的闸室墙的放渗布置透水底板的闸室墙的放渗布置第24页/共163页2、闸室为不透水闸底的防渗布置、闸室为不透水闸底的防渗布置 当闸室位于坝轴线的下游时,由于整个船闸是一个当闸室位于坝轴线的下游时,由于整个船闸是一个挡水建筑物,闸首和闸室的挡水建筑物,闸首和闸室的总渗径长度总渗径长度大大超过防渗大大超过防渗(闸下或侧向)所必须的安全长度,防渗布置比较简单。(闸下或侧向)
20、所必须的安全长度,防渗布置比较简单。一般仅在闸室墙后回填土内设置明沟或排水管,以降低一般仅在闸室墙后回填土内设置明沟或排水管,以降低墙后地下水位,改善闸室结构工作条件。墙后地下水位,改善闸室结构工作条件。第25页/共163页三、渗三、渗 流流 计计 算算 通常,通常,船闸的渗流计算可简化为平面问题进行。工船闸的渗流计算可简化为平面问题进行。工程设计中,常用的方法有程设计中,常用的方法有渗径系数法渗径系数法和和阻力系数法阻力系数法。1 1、渗径系数法、渗径系数法 渗径系数法是一种简化的方法。该法是将船闸下的渗径系数法是一种简化的方法。该法是将船闸下的地下防渗轮廊线,化引为水平的计算轮廊线,即将板
21、桩、地下防渗轮廊线,化引为水平的计算轮廊线,即将板桩、齿墙等垂直的下轮廊线按比例化引为水平长度而展开,齿墙等垂直的下轮廊线按比例化引为水平长度而展开,然后绘制渗透压力图形,从而可以求出各相应段的渗透然后绘制渗透压力图形,从而可以求出各相应段的渗透压力值,如图压力值,如图6-7 6-7:第26页/共163页图图6-7 渗径系数法计算渗透压力渗径系数法计算渗透压力第27页/共163页第28页/共163页o式中:式中:o L地下轮廓线的化引总长度,地下轮廓线的化引总长度,m;o C渗径系数。渗径系数。在出口处设有反滤层时,按表在出口处设有反滤层时,按表6-3选用;选用;o H计算水头(渗透水头),计
22、算水头(渗透水头),m;o Ln 地下轮廓线水平段长度,地下轮廓线水平段长度,m;o Lv地下轮廓线垂直段长度,地下轮廓线垂直段长度,m;o m垂直段换算为水平段长度的换算系数,对多板垂直段换算为水平段长度的换算系数,对多板桩(相邻板桩水平间距应大于总长的桩(相邻板桩水平间距应大于总长的1.5倍)倍)m取取2.0,对齿墙、对墙身垂直段,对齿墙、对墙身垂直段m取小于等于取小于等于1.0。第29页/共163页 渗径系数法比较粗略,它没有考虑渗流区域的边界和地下轮渗径系数法比较粗略,它没有考虑渗流区域的边界和地下轮廊形状的影响以及地基土壤的不均匀性等,这些必然影响到渗廊形状的影响以及地基土壤的不均匀
23、性等,这些必然影响到渗透压力和渗流坡降值。但该方法计算简便,有一定的实践经验透压力和渗流坡降值。但该方法计算简便,有一定的实践经验基础,目前在小型工程中应用较广。基础,目前在小型工程中应用较广。第30页/共163页2、阻力系数法、阻力系数法 阻力系数法的基本原理是将建筑物地基内的整个渗流区域大阻力系数法的基本原理是将建筑物地基内的整个渗流区域大致按致按等势线等势线位置分成几个基本渗流段形,各段渗流水头损失与各位置分成几个基本渗流段形,各段渗流水头损失与各段的阻力系数成正比。段的阻力系数成正比。主要计算步骤:主要计算步骤:(1 1)地基分段)地基分段 将地基沿渗流流程,一般可通过板桩角点和尖点的
24、等水头线进将地基沿渗流流程,一般可通过板桩角点和尖点的等水头线进行分段(图行分段(图6-86-8、图、图6-96-9)。地基分段可归纳为进出口段、内部垂)。地基分段可归纳为进出口段、内部垂直段和水平段。三种基本段形。直段和水平段。三种基本段形。第31页/共163页图图6-8 地基断面分布图地基断面分布图第32页/共163页图图6-9 基本分段形式图基本分段形式图第33页/共163页(2)计算地基有效深度)计算地基有效深度 地基有效深度系指渗流计算的影响深度。地基有效深度系指渗流计算的影响深度。当地基内的透水层深度小于有效深度(计算深度),按当地基内的透水层深度小于有效深度(计算深度),按地基的
25、实际透水层深度取用;地基的实际透水层深度取用;当实际透水深度大于有效深度,则取有效深度计算。当实际透水深度大于有效深度,则取有效深度计算。o 地基的有效深度按下列公式计算:地基的有效深度按下列公式计算:o当当 时时,(6-22)o当当 时,时,(6-23)第34页/共163页(3)计算各段的阻力系数)计算各段的阻力系数o进出口段(如图进出口段(如图6-9a)阻力系数)阻力系数 :o (6-24)式中:式中:S0地下轮廓的垂直投影长度,地下轮廓的垂直投影长度,m;S垂直防渗设施的深度,垂直防渗设施的深度,m;o T地基计算深度,地基计算深度,m。第35页/共163页o内部垂直段(见图内部垂直段(
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