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港航专业毕业答辩详解
Company Logo LOGO 毕业设计答辩 答辩人:xx 2015年05月11日 指导教师:xx 青岛港董家口港区防波堤设计------斜坡式防波堤 班级:xxx 学生:xx 学号:xxxx 主要流程 设计资料和设计标准 防波堤平面布置设计 防波堤断面设计 胸墙抗滑稳定性验算 胸墙抗倾稳定性计算 防波堤软基处理 地基稳定性验算 地基沉降计算 董家口港区是新开发的港区,根据总体规划,董家口港区在总体功能上是青岛港的重要补充,重点是要发展杂货运输、大宗干散货运输和液体化工品等的运输;依托临港的工业,逐步的拓展为港区服务对象和范围,发展成为该地区的大型的深水港和干散货的运输基地。港区所在的海域面向外海,主要受E~SE~S方向风浪影响,所以港区泊位的建造必须进行必要的掩护。 水文条件 依据海港水文规范要求,对设计高、低水位高、低潮位资料进行统计,极端高、低水位采用共51年的年极值高低水位资料进行统计,工程河段设计潮位取值如下: 设计高水位 4.57m 设计低水位 0.70m 极端高水位 5.77m(50年一遇高潮位) 极端低水位 -0.41m(50年一遇低潮位) 本港区海流以潮流为主,涨潮流为自S向N向,落潮流为SW、SSW向,涨、落潮平均流速分别为0.2~0.3m/s和0.4~0.6m/s。 防波堤平面布置 防波堤布置原则: 防波堤轴线布置原则 防波堤口门布置原则 防波堤结构形式设计 斜坡堤、直立堤、混合堤和特殊形式防波堤 根据堤前水深、气象条件和施工条件等,选择采用斜坡堤形式的防波堤。 斜坡堤外侧带有戗台为梯形断面,较大部分的波浪在戗台上会被吸收,且可以用人工砼块体抛筑而成,破坏后易于修复。 护面块体的选择 护面块体采用6T扭王字块 胸墙抗滑稳定性计算 胸墙抗滑稳定性计算 γ0 ——结构重要性系数,取1.0; γP ——水平波浪力分项系数,对于持久状态中极端高水位的组合情况,其分项系数可采用短暂组合时的数值,取1.2; P ——作用在胸墙海侧面上的水平波浪力标准值; γG ——自重力分项系数,取1.0; G ——胸墙自重力标准值,经计算得G=281.44KN; γu ——波浪浮托力分项系数,对于持久状态中极端高水位的组合情况,其分项系数可采用短暂组合时的数值,取1.0; Pu ——作用在胸墙底面上的波浪浮托力标准值; f ——胸墙底面摩擦系数,胸墙为现浇掺石砼,其摩擦系数应大于浆砌块石与浆砌块石之间的摩擦系数值0.65,取0.66; γE ——土压力分项系数,取1.0; Eb ——胸墙底面埋深大于等于1.0m时,内侧面地基土或填石的被动土压力,可按相关公式计算后乘以折减系数0.3作为标准值,由于胸墙前后肢埋深不到1.0m,故趾内侧被动土压力不计,作为安全储备,即γE Eb=0。 胸墙抗倾稳定性计算 胸墙抗倾稳定性验算 γ0 (γP MP +γu Mu )≤(γG MG +γE ME)/γd 式中γ0 、γP 、γu 、γG 、γE 同上; γd ——结构系数,取1.25; MP ——水平波浪力的标准值对胸墙后趾的倾覆力矩; Mu ——波浪浮托力的标准值对胸墙后趾的倾覆力矩; MG ——胸墙自重力标准值对胸墙后趾的稳定力矩,经计算得:MG =875.67KN·m; ME ——土压力的标准值对胸墙后趾的稳定力矩,ME =0。 防波堤软基处理 防波堤的地基土存在①层淤泥质粉质粘土、②1层淤泥、淤泥质粘土和强度指标与上述两类淤泥类土十分相近的粘土②2层(包括②2-1层和②2-2层),这几层土均为海相沉积层,土层厚度除靠岸边稍浅外,一般达30~35m,主要由高压缩性的流塑状淤泥质土和软粘土组成,物理力学性质差,具含水量高,孔隙比大,天然强度低,沉降变形大等特点,不宜直接作为建筑物的天然地基持力层,必须进行软基处理。根据国内已建防波堤,尤其是海港防波堤工程常用的软基处理方法,设计采用爆破挤淤填石法处理软基。 爆破挤淤填石法堤心石采用陆上推进,人工块体也采用陆上安放,施工速度有保障。海港防波堤工程平面布置为离岸岛堤,要形成陆上施工条件。 地基稳定性验算 式中:Msd、MRK分别为作用于危险滑弧面上滑动力矩的设计值和抗滑力矩的标准值;γR为抗力分项系数。 式中:R为滑弧半径(m);为综合分项系数,取1.0;为永久作用为第i土条的重力标准值(KN/m),取均值,零压线以下用浮重度计算;为第i土条顶面作用的可变作用的标准值(kPa);为第i土条宽度(m);为第i土条滑弧中点切线与水平线的夹角(度);分别为第i土条滑动面上的内摩擦角(度)和粘聚力(kPa)标准值,取均值;为第i土条对应弧长(m)。 地基沉降计算 采用《土力学》单向压缩公
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