重力式码头施工与设计规范 - 范文中心

重力式码头施工与设计规范

03/12

《重力式码头设计与施工规范》 (JTJ 290--98)

3.1.3 抛石基床的厚度应遵守下列规定:

(1)当基床顶面应力大于地基承载力时,由计算确定,并不小于lm;

(2)当基床顶面应力不大于地基承载力时,不小于0.5m。

3.1.7* 当码头前沿底流速较大,地基土有被冲刷危险时,应考虑加大基床外肩宽度、放缓边坡、增大埋置深度或采取护底措施。

3.1.10* 抛石基床应预留沉降量。对于夯实的基床,应只按地基沉降量预留;对于不夯实的基床,还应考虑基床本身的沉降量。

3.2.2* 重力式码头必须沿长度方向设置变形缝。在下列位置应设置变形缝:

(1)新旧建筑物衔接处;

(2)码头水深或结构形式改变处;

(3)地基土质差别较大处;

(4)基床厚度突变处;

(5)沉箱接缝处。

3.3.1* 重力式码头必须有防止回填材料流失的倒滤措施。

3.4.3 重力式码头承载能力极限状态设计应考虑以下三种作用效应组合:

(1)持久组合:对应于持久状况下的永久作用、主导可变作用和非主导可变作用的效应组合;持久组合采用设计高水位、设计低水位、极端高水位和极端低水位;

(2)短暂组合:对应于短暂状况下的永久作用与可变作用的效应组合;短暂组合采用设计高水位、设计低水位或短暂状况下(如施工期)某一

不利水位;

注:当短暂组合稳定性不满足要求时,应首先考虑从施工上采取措施。

(3)偶然组合:组合中包括地震作用效应,应按现行行业标准《水运工程抗震设计规范》(JTJ225—98)中的规定执行。

3.4.4 重力式码头,承载能力极限状态的持久组合应进行下列计算或验算:

(1)对墙底面和墙身各水平缝及齿缝计算面前趾的抗倾稳定性;

(2)沿墙底面和墙身各水平缝的抗滑稳定性;

(3)沿基床底面的抗滑稳定性;

(4)基床和地基承载力;

(5)墙底面合力作用位置;

(6)整体稳定性;

(7)卸荷板、沉箱、扶壁、空心块体和圆筒等构件的承载力。

3.4.5 重力式码头正常使用极限状态的长期效应(准永久)组合应进行下列计算或验算:

(1)卸荷板、沉箱、扶壁、空心块体和圆筒等构件的裂缝宽度;

(2)地基沉降。

3.4.6 重力式码头,承载能力极限状态的短暂效应组合,应对施工期进行以下稳定性验算:

(1)有波浪作用,墙后尚未回填或部分回填时,已安装的下部结构在波浪作用下的稳定性;

(2)有波浪作用,胸墙后尚未回填或部分回填时,墙身、胸墙在波浪作用下的稳定性;

(3)墙后采用吹填时,已建成部分在水压力和土压力作用下的稳定性;

(4)施工期构件的承载力。

3.4.8* 当重力式码头墙前进行波高大于1m时,应考虑波浪作用。

5.0.10* 计算扶壁各构件时应考虑下列作用:

(1)立板及其与肋板连接处考虑地面使用荷载、土压力、剩余水压力和波谷作用的波浪力;

(2)肋板考虑上述作用和由胸墙传来的外力;

(3)底板及其与肋板的连接处考虑基床反力、底板自重力、底板上填料垂直压力和地面使用荷载;

(4)吊孔按预制件重力加底板与预制场地的粘结力或吊装时的冲击力计算,两者中取大值计算配筋。

6.2.4* 沉箱靠自身浮游稳定时,必须计算其以定倾高度表示的浮游稳定性。 6,2.5* 沉箱的定倾高度m应符合下列规定:

(1)近程浮运:

m≥0.2m

(2)远程浮运:

以块石和砂等固体物压载时:

m≥0.4m 以液体压载时:

m≥0.5m

6.2.6* 计算沉箱外壁时应考虑下列作用:

(1)吊运下水时可能承受的外力;

(2)沉箱溜放或漂浮时的水压力;

(3)沉箱浮运时的水压力和波压力;

(4)沉箱沉放时的水压力;

(5)对箱格内有抽水要求时的水压力;

(6)使用时期的箱内填料侧压力、波浪力和冰荷载。

6.2.8* 计算沉箱底板时应考虑下列作用:

(1)*基床反力、底板自重力和箱格内填料垂直压力;

(2)浮托力。

7.0.22* 计算座床式圆筒结构内力时,应考虑下列作用:

(1)*在施工过程中,圆筒内填料已填满,筒后尚未回填,此时只考虑筒内填料侧压力的作用;

(2)使用时期荷载包括筒内填料侧压力,墙后主动土压力及剩余水压力和墙前波谷作用的波压力;

(3)当圆筒上设置护舷时,尚应考虑船舶撞击力。

9.1.5* 基槽开挖采用干地施工时,必须做好基坑的防水、排水和基土保护。

9.3.6* 采用爆夯法密实基床时,应考虑爆夯对周围环境的影响,并控制爆夯点与需保护对象间的安全距离。

10.1.8* 大型预制件吊运采用的吊具应经设计。

10.3.6* 沉箱海上运输采用浮运拖带法时,拖带前应进行吃水、压载、浮游稳定的验算。


相关内容

  • 重力式码头设计总结及感想
    重力式码头课程设计总结及感想 为期两周的课程设计终于在紧张的节奏中接近尾声,两周的时间,同学们都受益匪浅,它是繁忙的,但更是充实的.我学到了很多,也找到了自己身上的不足. 重力式码头课程设计,是<港口水工建筑物>课程的最后一个重 ...
  • 船舶改装类型分析及技术要点
    船舶改装类型分析及技术要点 船舶改装类型分析及技术要点 廖明霞 (武汉交发船舶设计有限公司,湖北 武汉 430000) 摘 要:船舶改装类型和技术要点要根据船东的具体要求进行研究.市场的变化对于船舶的质量等都提出全新的要求.安全标准和经济的 ...
  • 船舶基础知识
    船 舶 基 础 知 识 二〇一〇年十一月 目 录 一.概述 二.船舶分类及主要船型介绍 三.船舶组成部分 四.船舶主要技术特征(船舶尺度.船型系数.吨位.载重线等) 五.船舶主要航行性能(浮性.稳性.快速性.抗沉性等) 六.船舶登记.船舶检 ...
  • 码头钻孔桩施工细则
    一.概述 本项目共有钻孔灌注桩位于陆上,共121根,地质情况反映无大卵石,拟布置四台正循环钻机,在两个码头各布设两台.泥浆池在大堤外侧滩地上挖设,每两墩台附近挖设一个10m ×10m ×0.5m 池子,作泥浆制作和循环之用.由于桩位位于大堤 ...
  • 竣工报告doc
    南安市码头中心卫生院 门 诊 楼 竣 工 报 告 福建省泉州华通建筑工程有限公司 2009年 月 日 一.工程概况 工程名称:南安市码头中心卫生院门诊楼 建设地点:南安市码头镇 建设单位:南安市码头中心卫生院 监理单位:福建泉宏工程咨询监理 ...
  • 屋面虹吸排水系统施工方案及技术手册
    虹吸式排水施工方案 1.虹吸式屋面排放系统和重力排放系统的比较 1.1虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清层面积:重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成安全隐患. 1.2虹吸式排放系统的水平管无需 ...
  • 混凝土面层专项施工方案
    金沙江 向家坝水电站 绥江县交通港口码头还建工程 南岸货运码头 砼铺面专项施工方 案 批准: 审核: 编制: 云南建工集团有限公司昭通移民工程建设指挥部 绥江县交通配套工程项目部 二〇一三年八月 目 录 一.概况 ............. ...
  • 二级建造师教材20**年水利水电实务
    2F310000 2F311000 2F312000 2F313000 2F311000 水利水电工程建筑物及建筑材料 2F311010 水利水电工程建筑物的类型及组成 2F311020 水利水电工程勘察与测量 2F311030 水利水电工 ...
  • 20**年河南继续教育建筑工程专业考试答案
    单选题1.在厂房顶滑雪道式泄洪中,厂顶的脉动压力最大幅值不超过流速水头的( )时,可认为厂房的振动对拱坝设计无显著影响. 正确答案:A.10% 单选题2.温度荷载的主要部分是( ). 正确答案:D.均匀温度 单选题3.基本荷载组合的稳定安全 ...
  • 非溢流重力坝设计
    第三章 非溢流重力坝设计 3.1基本剖面设计 3.1.1剖面设计原则 重力坝的设计断面应由基本荷载组合控制,并以特殊荷载组合复合.设计断面要满足强度和强度要求.非溢流坝剖面设计的基本原则是:①满足稳定和强度要求,保证大坝安全:②工程量最小: ...