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文档简介
1、一、名词解释1、码头 2、挤靠力 3、撞击力 4、沉箱
2、160; 5、扶壁 6、剩余水压力 7、拉杆
3、160; 8、斜坡码头 9、浮码头 10、滑道 11、纵向滑道
4、; 12、横向滑道13、船台 14、船坞有效长度 15、坞室底标高 16、码头结构上的作用 17、系缆力
5、160; 18、极限状态19、设计基准期 20、持久状况 21、短暂状况22、偶然状况
6、; 23、轴向反力系数 24、突堤25、岛式防波堤 26、设计波浪重现期 27、设计波浪波列累计频率28、坞室宽度
7、60; 29、坞口宽度二、填空题1、按平面布置分类,码头可分为 顺岸式、突堤式、墩式 等。2、按断面形式分类,码头可分为 直立式、斜坡式、板桩码头、半直立式、半斜坡式、多级式。3、按结构型式分类,码头可分为重力式码头、板桩码头、高桩码头、混合式码头等。4、重力式码头、板桩码头和具有前板桩的高桩码头,码头前沿具有连续的实体结构,故又称为 实体式码头 。5、码头由
8、60; 主体结构 和 码头设备 两部分组成。主体结构又包括 上部结构 、下部结构 和 基础 。6、结构上的作用,分为 直接左右 和
9、 间接作用 两种。7、码头结构上的作用可按 时间的变异 、 空间位置的变化 和 结构的反应 进行分类,分类的目的主要是
10、; 作用效应组合 的需要。8、按时间的变异可将作用分为 永久作用 、 可变作用 和 偶然作用 。9、按空间的位置可将作用分为
11、160; 固定作用 和 自由作用 。10、按结构的反应可将作用分为 静态作用 和 动态作用 。11、承载能力极限状态可分为
12、60; 持久组合 、 短暂组合 、 偶然组合 三种组合。12、作用的代表值分为 标准值 、 频遇值
13、0; 、 准永久值 三种。13、码头地面使用荷载包括 堆货荷载 、 流动起重机械荷载 、 铁路荷载 、 汽车荷载 、 &
14、#160; 人群荷载 14、作用在码头建筑物上的船舶荷载按其作用方式分为 船舶系缆力 、 船舶挤靠力 、 船舶撞击力 。15、重力式码头的结构型式主要决定于 墙身结构 。16、按墙身结构,重力式码头可分为 方块码头 &
15、#160; 、 沉箱码头 、 扶壁码头 、 大圆筒码头 、 格性钢板桩码头 、 干地施工施工的现浇混凝土和浆砌石码头 等。17、为适应地基的不均匀沉降和温度的变化,重力式码头必须沿长度设置 沉降缝 和 伸缩缝。 18、方块码头的
16、断面形式有 阶梯形 、 衡重式 、 卸荷板式 。19、方块码头按其墙身结构分为 实心方块 、
17、空心方块 、 异形块体 。20、沉箱按平面形式分为 矩形 和 圆形 两种。21、大直径圆筒码头主要是靠 圆筒 与 其中填料 整体形成的重力来抵
18、抗作用在码头上的水平力。22、最常用的格形仓有 圆格仓 和 平格仓 两种。23、重力式码头的基础根据 地基情况 、 施工条件 和 结构形式
19、160; 采用不同的处理方式。24、抛石基床有 暗基床 、 明基床 、 混合基床 三种。25、我国水下施工的抛石基床一般进行重锤夯实,其作用是: 破坏块石棱角,使块石互相挤紧 、
20、; 使之与地基接触的一层块石嵌进地基土内 。26、胸墙一般采用 现浇混凝土胸墙 、 浆砌石胸墙 、 预制
21、混凝土块体胸墙三种型式。27、抛填棱体的断面形式有三角形、梯形、锯齿形三种。28、倒滤层可采用 碎石 倒滤层和 土工织物 倒滤层。29、对于建筑物与地基整体滑动的抗滑稳定性一般按 圆弧滑动 进行验算。30、地基沉降包括 均匀沉降
22、0; 和 不均匀沉降 。31、沉箱底板的计算应考虑下列作用 基床反力、底板自重力、箱格内填料垂直压力、浮托力。32、板桩码头按板桩材料可分为 木板桩码头、钢筋混凝土板桩码头和钢板桩码头 3种。33、
23、板桩码头按锚碇系统可分为 无锚板桩码头、单锚板桩、双锚板桩和斜拉板桩34、板桩码头按板桩墙结构可分为 普通板桩墙、长短板桩结合、主桩板桩结合、主桩挡板 。35、钢筋混凝土板桩应尽量采用预应力混凝土或高强混凝土,以提高 抗裂能力 、 耐久性 。36、拉杆是 板桩墙 和
24、0; 锚定结构 之间的传力构件。37、单锚板桩墙的计算方法有 弹性线法 、 竖向弹性地基梁法 和 自由支承法 。38、计算现浇连续钢筋混凝土锚碇墙时,水平方向可考虑为 刚性支承连续梁
25、; ,竖向可考虑为 悬臂板 。39、导梁可按 刚性支承连续梁 计算其内力。40、高桩码头按桩台宽度和挡土结构分为 窄桩码头 和
26、 宽桩码头 两种。41、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 码头等。42、板梁式码头上部结构主要
27、由 面板 、 纵梁 、 横梁 、 桩帽 和 靠船构件 组成。43、桁架式码头上部结构主要由 面板 、 纵梁
28、160; 、 桁架 和 水平连杆 组成。44、无梁板式码头上部结构主要由 面板 、 桩帽 和 靠船构件
29、160; 组成。45、承台式高桩码头上部结构主要由 水平承台 、 靠船构件 和 胸墙 组成。46、桩按材料分为
30、160;木桩 、 钢筋混凝土桩 、 钢桩 以及两种材料构成的 组合桩 。47、桩按照施工方法可分为 预制桩 和 水下浇筑桩
31、0; 两种。48、预制桩按断面形状又可分为 方桩 和 圆桩 两类。49、预应力管桩分为 先张法 和 后张法 两种。50、桩台为预制安装结构时
32、,为了预制梁和板的安装,桩的顶端设置 桩帽 ,以调整打桩时产生的 桩顶标高 和 平面位置 的偏差。51、桩帽的顶面尺寸按 预制梁的宽度 、 梁(或板)的搁
33、置长度 以及 预制安装允许偏差 确定,底面尺寸的确定应考虑 桩宽 、
34、0; 打桩允许偏差 和 外包最小宽度 等因素。52、桩与桩帽之间采用固接连接,连接方式有两种,1) 桩顶直接伸入桩帽(或横梁)内 2) 桩顶通过锚固铁件
35、(或钢筋)伸入桩帽(或横梁) 。53、横梁是板梁式高桩码头的主要受力构件,作用在码头上的几乎所有荷载都通过它传给 基桩 。54、横梁的断面形式主要有 矩形 、 倒T形 、 花篮形
36、; 三种。55、面板分为实心板和空心板两种,实心板按施工方法分为 现浇板 、 预制板 和 叠合板 三种。56、空心板常见的孔洞形式主要有 圆形 、 近似矩形 和 腰圆形 三种。57
37、、板梁式码头的靠船构件一般采用 悬臂梁式 。58、构件连接的方式有 固接 、 铰接 、 不连接 。59、变形缝一般采用 悬臂式 结构和
38、0; 简支式 结构。60、按受力情况分,梁形有 简支梁 、 连续梁 和 悬臂梁 ;板形有 单向板 和 双向板 。61、支座处断开的纵梁按
39、0; 简支梁计算,支座处整体连接的纵梁按 连续梁 计算。62、纵梁的计算荷载包括 纵梁自重 、 直接作用在纵梁上的使用荷载 、
40、 由面板自重及面板上使用荷载产生的面板支座反力 。63、桩台按其刚度可分为: 刚性桩台 、 柔性桩台 、 非刚性桩台 。64、排架计算中桩的受弯计算长度等于
41、0; 桩的自由长度 与 桩在土中的嵌固点深度 之和。65、靠船构件主要承受 撞击力 和 挤靠力 ,且一般
42、取 撞击力 作为设计荷载。66、悬臂梁式和悬臂板式靠船构件分别按 悬臂梁 和 悬臂板 计算。67、影响桩身拉应力值大小的因素很多,主要有 桩锤 、
43、60;桩垫 、 桩长 、 土质 等。68、无论是锤击沉桩还是震动沉桩,沉桩时桩身各部分产生沉桩拉应力和沉桩压应力,由此可能引起桩身的 横向裂缝 、 纵向裂缝 和
44、160; 桩头损坏 。69、斜坡道的结构可分为 实体斜坡 和 架空斜坡 两类。70、斜坡码头按上下坡运输作业的方式,有 缆车码头
45、 、 皮带机码头 和 汽车下河码头 等。71、实体斜坡道由 坡身 、 坡脚
46、60; 和 坡顶 三部分组成。72、斜坡码头的抛石棱体坡脚分 突出式 和 埋入式 两种。73、架空斜坡道由
47、0; 墩台 和 上部结构 组成。74、轨道基础一般有 轨枕道碴基础 、 钢筋混凝土轨道梁 &
48、#160; 和 架空结构 三种。75、浮码头通常由 趸船 、 趸船的锚系和支撑设施 、 引桥 、及
49、0; 护岸 四部分组成。76、浮码头货物的装卸作业均在 趸船 上进行。77、趸船的系留方式主要有 锚链和锚系留、撑杆系统系留 和 定位墩(桩)系留 三种。78、趸船承受系靠船力、水流作用力等水平力时,其锚系可按 静力
50、0; 计算。79、趸船的撑杆系统包括 撑杆和撑杆墩。80、撑杆宜采用两个方向刚度相等的方形或圆形 截面钢结构 。81、撑杆主要承受船舶荷载引起的
51、160;轴向压力 ,同时在自重作用下产生弯矩,故撑杆一般按 偏心受压构件 计算。82、定位墩宜采用直钢管桩导桩式结构,并考虑船舶撞击力由 一个 定位
52、墩承受。83、钢引桥主要由 桥面系、主梁、支座、联结系 确定。84、钢引桥的跨度应根据 地形、水文条件、船舶吃水 和 工艺要求 组成。85、钢引桥的结构设计应符合现行行业标准 港口工程钢结构设计规范
53、 的有关规定。86、活动钢引桥升降架由 基础结构、升降架结构 和 提升设施 三部分组成。87、活动钢引桥升降架基础有重力式和 桩式 两种。88、护舷在码头长度方向的布置间距与护舷的 型式 及
54、0; 尺寸 、 码头结构型式 、船舶尺度 、 船舶靠泊角度
55、60; 有关。89、系船柱包括 普通系船柱 和 风暴系船柱 。 90、码头上的轨道结构包括
56、钢轨 、 轨道基础 和 轨道扣件 等组成。91、防波堤按平面型式分 突堤 和 岛式
57、; 两类。92、防波堤按结构型式分 斜坡式 、 直立式 以及 特殊型式 三类。93、重力式直力堤主要由 墙身 、 上部结构
58、0; 和 基床 组成。94、抛石防波堤可分为 不分级块石 和 分级块石 两种。95、船坞主要分为 干船坞
59、 和 浮船坞 两种。96、机械化滑道的长度决定于其末端和顶端的 标高 和 坡度 。97、机械化滑道可分为 纵向滑道
60、 和 横向滑道 两类。98、干船坞主要由 坞室 、 坞口 等组成。 &
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83、 三、判断题1、直立式码头适用于水位变化大的港口。
84、 ( )2、重力式码头对地基的要求较高,而板桩码头除特别坚硬或过于软弱的地基外,一般均可采用。 ( )3、半斜坡式码头用于枯水期较短而洪水期较长的山区河流。
85、 ( )4、重力式码头前沿有连续的挡土结构,能承受较大的船舶和冰凌的撞击力,耐久性好,码头前波浪反射也较轻。
86、 ( )5、一般的高桩码头和墩式码头的下部不连续,其耐久性较差,码头前波浪反射也较严重。
87、0; ( )6、衡重式和卸荷板式方块码头的共同的特点是中心靠后、墙后土压力小、抗地震
88、能力强。
89、160; ( )7、圆形沉箱一般适用于墩式栈桥码头,矩形沉箱一般适用于岸壁式码头。 ( )8、暗基床适用于原地面水深大于码头设计水深的情况。 (
90、 )9、当基床顶面应力大于地基容许承载力时,抛石基床起扩散应力的作用;当基床顶面应力不大于地基容许承载力时,抛石基床只起整平基面和防止地基被淘刷的作用。( )10、沉箱底板应按四边固定板计算;外趾板应按悬臂板计算。 ( )11、弹性线法仅用于单锚板桩墙的弹性嵌固状态,自由支承法可适用于单锚和多锚板桩墙的任何工作状态。
91、60; ( )12、无梁
92、板式高桩码头主要适用于水位差不大,荷载较大且复杂的大型码头。( )13、板梁式高桩码头主要适用于水位差不大,集中荷载较小的中小型码头。( )14、在外海和水流流速较大的地区,采用方桩可减少波浪和水流产生的压力。( )15、承受水平力较大的码头宜布置叉桩。
93、; ( )16、当码头的纵向刚度较差时,宜在码头两端排架上设纵向半叉桩。 ( )17、宽桩台码头中的前桩台一般不布置纵梁,后桩台一般均设置纵梁。 ( )18、两边支承两边自由的板按单向板计算。
94、 ( )19、四边支承板,当长边与短边的计算跨度之比大于或等于2时,按双向板计算。( )20、突出式坡脚适用于岸坡地形平缓的情况,当岸坡地形较陡时宜采用埋入式。( )21、重力式墩台一般适用于岩基和其他较好的土基,桩柱式墩台一般在软弱地基采用。( ) 22、钢筋混凝土梁板结构具有重量轻、跨度大的优点
95、。 ( )23、不同水位时,靠泊于斜坡码头的船舶平面位置基本不变,仅随水位作垂直升降。( )24、钢引桥的跨度应根据地形、水文条件、船舶吃水和工艺要求确定。 ( )25、实心方块的墙身一般采用混凝土实心方块,其外形一
96、般为圆角、平行四面体,方块重量根据起重设备能力能定。( )26、为防止回填土流失,设置的抛石棱体,通常采用三角形断面,此时所用的抛填材料最少。( )27、支承桩的桩长根据软土层的标高确定。 (
97、 )28、摩擦桩的桩长一般根据所需要的承载力确定。 ( )29、桩长不宜超过打桩船能打的高度,否则必须接桩。
98、 ( )30、预应力混凝土桩的箍筋一般采用级钢筋,直径为68。 ( )31、钢桩一般采用钢管桩,在工厂用钢板螺旋焊接而成。
99、0; ( )32、码头面应设置排水坡和泄水孔,排水坡坡度一般采用0.5%1.0%。 ( ) 33、高桩码头的靠船构件一般采用悬臂梁式。
100、 ( )34、在板梁式码头中,由叉桩和直桩支承的横梁是常见的结构型式。 ( )35、实体斜坡道是利用天然岸坡加以适当修整填筑,再用人工护面而成,其造价较高。( )36、斜坡码头比较适合于大水位差的河港及水库港。
101、60; ( )37、河港和河口港中的浮码头趸船一般都是顺岸布置。 ( )38、趸船距岸较远或水位差较大时,考虑水位变化过程中移泊的要求,一般采用撑杆系统系留。( )39、当岩面向水域倾斜较陡时,为减小滑动
102、的可能性,墙身砌体下的岩基面宜做成阶梯形断面。( )40、船舶纵轴与滑道中心线垂直,而移动方向与滑道中心线一致时,称为纵向滑道。( )41、在岸线较短而纵深较大的厂区,适宜布置占用岸线较短的横向滑道,这样可以留出其余的岸线作为布置码头之用。 ( )42、纵向机械化滑道与横向机械化滑道相比,前者受水流影响较小。( )43、以减压为目的的抛填棱体一般采用梯形和锯齿形断面,在减压效果相同的情况下,梯形比锯齿形节省用料。( )44、均匀沉降不会引起建筑物的破坏,即使沉降量过大,也不会
103、影响建筑物使用。( )45、钢筋混凝土板桩常采用矩形断面,在地基条件和打桩设备允许的情况下,应尽可能加大板桩厚度,一般可采用500-600mm。( )四、选择题1、永久作用的代表值仅有(A )A、 标准值 B、频遇值 C、准永久值 D、永久值2、当起重设备能力足、地基承载能力好、水泥砂石供应无困难时,宜考虑选用下列哪种码头结构型式( A)A、实心方块
104、0; B、空心块体 C、异形块体3、主要为防止回填土流失设置的抛石棱体,通常采用( C )断面。A、梯形 B、矩形 C、三角形 D、锯齿形4、码头地面的堆货荷载作用在码头上的垂直力最大、水平力最小时,用于验算( D )A、基床和地基的承载力 B
105、、建筑物的沉降 C、滑动和倾覆稳定性 D、基底面后踵的应力 5、施加在重力式码头上的作用可分为永久作用、可变作用和偶然作用,下列作用中属于偶然作用的是( D)A、船舶荷载 B、冰荷载 C、波浪力 D、地震力 6、板桩墙和锚碇结构之间的传力构件是( C)A、导梁
106、160; B、帽梁 C、拉杆 D、胸墙 7、为了使板桩能共同工作和码头前沿线整齐,通常在板桩顶端用现浇混凝土作成( D )A、导梁 B、胸墙 C、拉杆
107、0; D、帽梁8、设计板桩码头时,按正常使用极限状态设计的项目为( C )A、锚碇结构的稳定性 C、钢筋混凝土构件的裂缝宽度和抗裂B、桩的承载力 D、 板桩码头的整体稳定性9、当面板直接搁置在横梁上时,荷载由面板横梁,为(
108、0; B)A、集中荷载 B、均布荷载 C、三角形分布荷载 D、 梯形分布荷载10、下列不属于轨枕道碴基础的优点的是( A )A、结构简单 B、能方便调整轨道的不均匀沉降 C、 轨枕不移位 D、造价低11、变形缝间距根据气温情况、结构型式、地基条件和结构厚度确定,一般采用( C )。A、10-
109、20m B、5-10m C、10-30m D、20-30m12、变形缝的宽度一般为( B)A、30-60mm B、20-50mm C、5-10mm D、10
110、-30mm13、抛填棱体坡度一般采用( ),碎石层坡度一般采用( C )。A、1:1,1:2 B、1:2,1:1 C、1:1,1:1.5 D、1:1.5,1:114、桁架式码头上部结构主要由面板、纵梁、桁架和( D)组成。A、横梁 B、桩帽 &
111、#160; C、靠船构件 D、水平连杆15、无梁板式高桩码头上部结构主要由面板、桩帽和( C )组成。 A、横梁 B、水平承台 C、靠船构件 D、水平连杆16、承台式高桩码头上部结构主要由水平承台、胸墙和( C )组成。
112、 A、横梁 B、桩帽 C、靠船构件 D、水平连杆17、水位差不大、荷载较大且较复杂的大型码头宜采用( A)高桩码头。 A、板梁式 B、桁架式 C、无梁板式&
113、#160; D、承台式18、水位差不大、集中荷载较小的中小型码头宜采用( C)高桩码头。 A、板梁式 B、桁架式 C、无梁板式 D、承台式19、对于摩擦桩,桩与桩之间的中距尽量不小于桩径(或桩宽)的( C )倍。 A、4
114、; B、5 C、6 D、720、桩基在进行平面布置时,还要考虑桩基布置对施工程序的影响,应使平面布置符合下列( D )要求。A、 保证每根桩都能打,且施工方便
115、 B、不妨碍打桩船的抛锚和带缆C、尽量减少调船和变动打桩架斜度 D、以上都对21、高桩码头的纵梁计算荷载不包括( D)。A、纵梁自重
116、 B、直接作用在纵梁上的使用荷载C、由面板自重及面板上使用荷载产生的面板支座反力 D、剩余水压力22、纵向油脂滑道的优点不包括( B)。 A、投资少 B、造船作业条件较好 C、施工简单 D、维修量少23、按结构预期使用寿命规定的时间参数为设计基准期,港口工程结构可靠度设计统一标准规定港口工程钢筋混凝土结构的设计
117、基准期为( C)年。A、10 B、20 C、50 D、10024、方块码头的断面形式有( D )A、阶梯形
118、160; B、衡重式 C、卸荷板式 D、以上三种都是25、卸荷板的作用不包括( D ) A、减少前趾压力 B、调整重心 C、减少墙后土压力 D、提高抗震能力26、船舶荷载属于( B )A、永久作用
119、 B、可变作用 C、间接作用 D、偶然作用27、大直径圆筒码头的缺点是( A ) A、施工工艺不成熟 B、结构复杂 C、材料用量大 D、造价高28、沉箱码头的优点不包括(
120、 B )A、水下工作量少 B、耐久性好 C、抗震能力强 D、施工速度快29、格形钢板桩码头中格内填料一般不采用( D )A、中砂 B、中粗砂 C、石料 D、粘性土30、格形钢板桩码头的特点是( B)A、施工速度慢 B、占
121、用场地较小 C、施工期抗风浪能力差 D、施工筹备期长31、空心块体横截面形式一般不采用下列哪种形式?DA、“工”字形 B、“日”字形 C、“T”字形 D、“”32、主要为防止回填土流失的抛石棱体通常采用( A )断面,此时所用的抛石材料最少。A、三角形 B、梯形 C、锯齿形 33、施加在重
122、力式码头上的作用力中,属于永久作用的是( C )A、波浪力 B、船舶荷载 C、剩余水压力 D、地震作用 34、计算土压力的理论中,假定土是均质和无粘性的是( A )A、库仑理论 B、朗肯理论 C、索科洛夫斯基理论 35、一般港口工程结构的结构重要性系数取(
123、 B )A、1.1 B、1.0 C、0.9 D、0.8 36、下列不属于板桩码头的优点的是( B)A、结构简单 B、耐久性好 C、材料用量少 D、施工方便 37、板桩墙排水孔一般设计在下列哪些部位?( D )A、设计高水位以上
124、60; B、设计高水位以下 C、设计低水位以下 D、设计低水位以上 五、思考题1、简述重力式码头、板桩码头以及高桩码头的工作特点。1、重力式码头的工作特点是依靠结构本身及其上面填料的重量来保持结构自身的滑移稳定和倾覆稳定。板桩码头的工作特点是依靠板桩入土部分的倾向土抗力和安设在码头上部的锚碇结构来维持其整体稳定。高桩码头的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。2、 简述码头的组成及其各组成部分的作用。2、码头由主体结构和码头设备两部分组成。主体结构又包括上部结构、下部结构和基础。上部
125、结构的作用是:将下部结构的构件连成整体;直接承受船舶荷载和地面使用荷载,并将这些荷载传给下部结构;作为设置防冲设施、系船设施、工艺设施和安全设施的基础。下部结构和基础的作用是:支承上部结构,形成直立岸壁;将作用在上部结构和本身上的荷载传给地基。码头设备用于船舶系靠和装卸作业。 3、简述重力式码头的特点。3、重力式码头是我国分布较广、使用较多的一种码头结构型式。其结构坚固耐久,抗冻和抗冰性能好;能承受较大的地面荷载和船舶荷载,对较大的集中荷载以及码头地面荷载和装卸工艺变化适应性较强;施工比较简单,维修费用少。4、试比较圆形沉箱和矩形沉箱的优缺点。4、圆形沉箱受力情况较好,一般按构造配筋,用钢量少
126、;箱内可不设内隔壁,既省混凝土又大大减轻沉箱的重量;环形箱壁对水流的阻力小。其缺点是模板比较复杂,一般适用于墩式栈桥码头,特别是水流流速大、冰凌严重或波浪大的地区。矩形沉箱制作比较简单,浮游稳定性好,施工经验成熟,一般适用于岸壁式码头。矩形沉箱的断面形式又分为对称式和非对称式两种,对称式构造简单,便于预制、浮运和安装,是主要采用的一种断面形式。非对称式虽能节省混凝土,但制作较麻烦,拖运时需密封舱盖,安放时易发生不均匀沉降,采用较少。5、作用在港口水工建筑物上的冰荷载包括哪些方面?5、(1)风和水流作用下大面积冰场运动时产生的静冰压力;(2)风和水流驱动下流冰产生的撞击力;(3)冻结在建筑物上的
127、冰因水位升降产生的竖向力;(4)建筑物内、外的冰因温度变化产生的膨胀力。6、在工程实践中,为什么将扶壁结构的底板尾部翘起?6、将扶壁结构的底板尾部翘起,不仅减少了底板前趾后踵之间的反力差,使基底反力均匀,合力作用点位置不超过三分点;而且还可以减小基床宽度,不仅减少了抛石基床的工程量,也减少了岸坡的填挖方量。7、简述大直径圆筒码头的优缺点。7、P26 优点:码头结构简单;混凝土与钢材用量少;适应性强,可不作抛石基床;造价低;施工速度快。缺点:抛石基床上的大圆筒产生的基底压力大,沉入地基的大圆筒码头施工较复杂,大圆筒与上部结构的连接以及护舷的布置不够方便等。8、简述重力式码头基础的作用
128、。8、重力式码头基础的作用是将通过墙身传来的外力扩散到较大范围的地基上,以减小地基应力和建筑物沉降量;保护地基免受波浪和水流的淘刷;整平基面后便于墙身的砌筑和安装。9、如何确定重力式码头的基础型式?9、重力式码头的基础根据地基情况、施工条件和结构型式采用不同的处理方式。1)岩石地基:岩石地基承载力大,一般不需另做基础。对于现场灌注混凝土和浆砌石结构,可直接做在岩面上。当岩面向水域倾斜较陡时,为减小滑动的可能性,墙身砌体下的岩基面宜做成阶梯形断面。阶梯形断面最低一层台阶宽度不宜小于1m。对于预制安装结构,为使预制件安装平稳,应以二片石和碎石整平岩面,其厚度不小于0.3m。2)非岩石地基:当采用干
129、地施工的现场灌注混凝土和浆砌石结构时,分两种情况处理,第一,地基承载力足够时可设置100200mm厚的贫混凝土垫层,以保证墙身的施工质量,垫层的埋置深度不宜小于0.5m,且应在冲刷线以下;第二,地基承载力不足时应设置基础,采用块石基床、钢筋混凝土基础板或基桩等。当采用水下施工的预制安装结构时,应设置抛石基床。对于软土地基,也可采用加载预压加固淤泥质软基的工艺和深层水泥拌合加固软基的办法。10、试述抛石基床的型式和适用条件以及抛石基床设置应考虑的主要问题。10、抛石基床有暗基床、明基床和混合基床三种。暗基床适用于原地面水深小于码头设计水深的情况。明基床适用于原地面水深大于码头水深且地基较好的情况
130、。但当海流流速较大时应避免采用明基床,或在基床上设防护措施。混合基床适用于原地形水深大于码头设计水深且地基较差的情况,此时需将地基表层的软土全部挖除填以块石,软土层很厚时可部分挖除换砂。11、墙后回填的方式有哪些?11、P33 墙后回填一般分为两种情况,一种情况是紧靠墙背用颗粒较粗内摩擦角较大的材料作成抛石棱体,以减少墙后土压力。并在棱体顶面和坡面设置倒滤层,防止墙后回填的细粒土从抛填棱体的缝隙中流失。第二种情况是墙后直接回填细粒土,只在墙身构件间的拼缝处设置倒滤装置,防止土料流失。12、为防止码头漏砂应对倒滤层采取哪些措施?12、为避免码头漏砂,无论对何种形式的倒滤层,都要求:(1)倒滤层必须高出卸荷板顶面,即在卸荷板上面抛填不小于0.3m厚的二片石,然后在二片石上做倒滤层;(2)倒滤层分段施工时一定要搭接好。土工织物倒滤层的搭接宽度一般为1m。13、重力式码头设计时应考虑哪三种设计状况?13、P35 重力式码头设计时应考虑三种状况:(1)持久状况,在结构使用期按承载能力极限在和正常使用极限状态设计;(2)短暂状况,施工期或使用初期可能临时承受某种特殊荷载时按承载能力极限状态设计,必要时也需按正常使用极限状态设计;(3)偶然状况,在使用期遭遇偶然荷载(如地震作用)时仅按承载能力极限状态设计。14、试述地面使用荷载的布置形式及其相应
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