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文档简介
1、文章来源网络,仅供个人学习参考港工建筑物知识整理,都是必知项!1.1. 港口的基本功能是作为水路联运的枢纽。 港口水工建筑物一般 包括码头、防波堤、护岸、船台、滑道和船坞等。2.2. 试叙述码头按不同方式分类的主要形式、 工作特点及其适用范 围。按平面布置分类:1 1、顺岸式:可分为满堂式和引桥式。满堂式装卸作业、堆货管理、 运输运营由前向后连成一片,具有快速量多的特点、联系方便;引桥 式装卸作业在顺岸码头完成, 堆货、运输需通过引桥运载到后方的岸 上进行。适用于建设场地有充足的码头岸线。2 2、突堤式:可分为窄突堤和宽突堤主要运用于海港前者沿宽度方向 是一个整体结构, 后者沿宽度方向的两侧为
2、码头结构, 码头结构中通 过填料筑成码头面。主要运用于海港。3 3、墩式码头:非连续性结构,墩台与岸用引桥链接,墩台之间用人 行桥链接、船舶的系靠由系船墩和靠船墩承担, 装卸作业在另设的工 作平台上进行。在开敞式码头建设中应用较多。按断面形式分类:1 1、直立式:便于船舶的停靠和机械直接开到码头前沿,有较好的装 卸效率。适用于水位变化不大的港口。2 2、斜坡式:斜坡道前方没有泵船作码头使用机械难以靠近码头前沿,装卸效率低。运用于水位变化大的上、中游河港或海港。3 3、半斜坡式:用于枯水期较长而洪水期较短的山区河流文章来源网络,仅供个人学习参考4 4、半直立式用于高水位时间较长,而低水位时间较短
3、的水库港 按结构形式分类:1 1、重力式:分布较广,使用较多,依靠结构本身及其上面填料的重 力来保持结构自身的滑移稳定和倾覆稳定, 其自重力大。 地基承受的 压力大。适用于地基条件较好的地基。2 2、板桩式:依靠板桩入土部分的侧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。 除特别坚硬会哦过于软弱的地基外, 一般 均可采用。3 3、高桩码头:在软弱地基上修建的,工作特点:通过桩台将作用在 码头上的荷载经桩基传给地基4 4、透空的重力式结构:混合结构3.3. 试叙述两种极限状态、 三种设计状况与作用组合之间的相互关 系。两种极限状态:承载能力极限状态、正常使用极限状态 三种设计状况:持久
4、状况、短暂状况、偶然状况A A、在正常条件下,结构使用过程中的状况为持久状况,按承载能力 极限状态的持久组合B B、结构施工和安装等持续时间较短的状况为短暂状况,对此状态宜对承载能力极限状态的短暂组合进行设计C C 在结构承受设防地震等持续时间很短的状况为偶然状态,应按承载能力极限状态的偶然组合进行设计4.4. 我国常用的重力式码头按墙身结构分为哪几种类型?各有什 么特点?可分为:方块码头、沉箱码头、扶壁码头,大圆筒码头、格型钢 板桩码头、干地施工的现浇混凝土和浆砌的码头 方块码头:耐久性好,基本不需要钢文章来源网络,仅供个人学习参考材,施工简单,水下工作量大, 结构整体性和抗震性差,需石料大
5、 沉箱码头:水下工作量小,结构整体性好,抗震性好,施工快,耐久 性较差,需要钢材多,需专门的设备和条件 扶壁码头: 优缺点介于方块码头和沉箱码头之间, 混凝土和钢材的用 量比钢筋混凝土沉箱码头少, 施工较快, 耐久性与沉箱码头相同,整 体性较差。 大圆筒码头:结构简单,混凝土于钢材用量少,适应性差,可不作抛 石基床,造价低,施工速度快 格型钢板桩码头:施工筹备期短,施工速度快,占用场地小 干地施工的现浇混凝土和浆砌的码头 : : :就地取材,不需要钢材和大 型复杂的设备,整体性好,造价低5.5. 如何确定重力式码头的基础形式?试述抛石基床的形式和适 用条件以及抛石基床设计应考虑的主要问题。A
6、A、确定方式:1 1、当基石承载力大。一般不需要做基础 2 2、非基 石地基,分两种情况 a a、地基承载力足够时,设置 100200mn100200mn 厚的钢 筋混凝土,以保证墙身的施工质量 b b、地基承载力不足时应设基础,采用块石基床,钢筋混凝土基础或基桩等 3 3、采用水下施工预测安装 结构时应设抛石基床B B、抛石基床的形式:1 1、 暗基床:适用于原地面水深小于码头设计水深的情况。2 2、 明基床:适用于原地面水深大于码头设计水深,且地基较好的情 况。3 3、 混合基床:适用于原地面水深大于码头设计水深,且地基较差的 情况。C C 抛石基床的设计包括:选择基床形式、确定基床的厚度
7、及宽度, 确定基槽的底宽和边坡宽度, 规定石块重量和质量要求, 确定基床顶 面的预留坡度和预留沉降量等文章来源网络,仅供个人学习参考6.6. 重力式码头的一般计算项目有哪些?试说出对应采用的极限 状态和效应组合,并说明为什么?1 1)对墙底面和墙身各水平缝及齿缝计算面前趾的扛倾稳定性 采用承载能力极限状态效应组合为持久组合。实际工程中 1 1)沿胸墙 底面进行抗滑稳定性验算时,系缆力可能主导可变作用 2 2)暗基床底 面抗滑稳定性验算时,可考虑抛石基床垂直面上的被动土压力 3 3)考 虑波浪作用时,波浪力可能成为主导可变作用。2 2)沿墙地面,墙身各水平缝合基床地面的抗滑稳定性 采用承载力极限
8、状态和持久组合 公式( 2-3-102-3-10 ) 一般按平面问题取单宽计算, 不考虑波浪作用,且由可变作用产生的 土压力为主导作用时,按公式计算。3 3)基床和地基承载力 利用承载能力极限状态和持久组合 基床承载力按公式(2-3-122-3-12)计算,设计值一般取 600Kpa600Kpa。对于受波 浪力作用的墩式建筑物或地基承载力较高时, 酌情适当提高取值, 但 不应大于 800Kpa800Kpa。地基承载力验算按公式( 2-3-152-3-15 )4 4)整体稳定性 按承载力极限状态和持久组合 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法验算, 地 基浅层有软弱夹层时,尚应验
9、算非圆弧滑动面的抗滑稳定性。5 5) 墙底面合力作用总位置:承载能力极限状态,持久组合6 6) 码头施工期稳定性和构件承载力:承载能力极限状态,短暂效应 组合7 7) 地基沉降: 正常使用极限状态, 长期效应组合 包括均匀沉降和不均匀沉降,均匀沉降不会引起建筑物的破坏, 沉降 量过大将影响建筑物使用。 不均匀沉降发生在建筑物横断面方向和沿 码头长度方向。文章来源网络,仅供个人学习参考7.7. 方块码头、沉箱码头、扶壁码头分别有哪几种结构形式?各有 什么优缺点?除重力式码头的一般计算外, 尚应进行哪些特殊计算? 方块码头按其墙身结构分实心方块、空心方块、异形方块 实心方块码头的坚固耐久性最好,施
10、工维修简便。空心块体节省混凝土用量, 分为有底板和无底板两种。 无底板空心块 体码头与构件接触的基底局部压力大, 且由于填料仅部分参加扛倾工 作,扛倾能力小,故多用于小码头。异形块体空腔内不填满块石, 以减小作用在墙上的土压力, 从而使码 头结构轻,材料省和造价低。计算除重力式码头基本计算,还包括卸荷板的稳定性和承载力验算, 无底板空心方块码头的稳定性和构件计算。沉箱码头按平面形式分为矩形和圆形圆形沉箱受力情况较好,一般按构造配筋,用钢筋少,箱内可不设内 隔壁,既省混凝土又大大减轻沉箱重量,箱壁对水流阻力小。缺点是 模板复杂,一般适用于墩式栈桥码头。矩形沉箱制作较简单,浮游稳定性好,施工经验成
11、熟,适用于岸壁式 码头,可分为对称式和非对称式。对称式构造简单,便于预制浮运和 安放,非对称式节省混凝土,但制作麻烦。计算:除进行重力式码头基本计算,还包括沉箱的吃水,干舷高度, 浮游稳定性,构件承载力和裂缝宽度。扶壁码头按其施工方法可分为预制安装结构和现浇连续结构。预制安装结构使用的混凝土和刚才用量比钢筋混凝土用量少但其结 构整体性较差。现浇连续结文章来源网络,仅供个人学习参考构的施工快捷简便但稳定性不好。8.8. 板桩码头有哪几种结构形式?适用条件分别是什么?1 1)按材料分: 木板桩码头,由于强度低,耐久性差,耗木量大,很少使用。 钢筋混凝土板桩码头:钢混结构强度有限,除地下连续墙外,为
12、防止 在板桩上产生过大弯矩或应力,只适用于水深不大的中小型码头 钢板桩码头:强度高,锁口紧密,止水性好并且沉桩又容易,因而适 用于水深较大的海港码头。2 2)按锚碇系统分 : :无锚板桩码头: 类似于悬臂梁结构, 当自由高度上升将使其固端弯矩 急剧增加,因而适用于墙较矮,地面荷载不大的情况。有锚板桩码头: 1.1. 单锚板桩,适用于中小型矛头2.2. 双锚板桩,两根拉杆难以按理论设计的情况相互配合, 施工又较为 困难,因而使用较少。3.3. 斜拉板桩,施工工序较少,土方量少,便于施工机械化施工,适用 于施工场地狭小, 不便埋设拉杆和锚碇结构的场合。 但斜桩需承受大 部分水平力,且其承受能力有限
13、,因而也只适用于中小型码头。3 3)按板桩墙结构分 : : 普通板桩墙:由于各桩相同,便于施工因而运用广泛,但其对地基土 条件有一定要求,适用于地基较良好的情况。长短板桩结合:长短结合, 提升了整体稳定性,可用于地基条件较差 时。主桩板桩结合: 在普通板桩或长短板桩的基础之上为使长板桩作用得 以充分发挥而采用的形式。主桩挡板或套板 ; ; :由于该结构受很大的力,因而适用于水深不太大 的情况。地下墙式:由于墙体连续性好,有效防渗和止水,可用于大型深水码文章来源网络,仅供个人学习参考头。由于需要干地施工,并且抗冻性较差,因而在无干地施工条件或 地处寒冷地区港口不适用。9.9. 单锚板桩墙有哪几种
14、工作状态?其土压力分布有什么特点? 第一种工作状态,板桩入土不深,底端水平位移大,板桩内只有 一个方向的弯矩且值最大。 土压力分布呈线性, 且在地面位置与板桩 底部分别有主动和被动土应力最大值。 第二种:板桩入土稍深,底端截面只有转角而无位移,桩内弯矩同第一种状态。 土压力仍成线性分布, 在地面位置与地面下某位置处有主 动土应力最大值。 第三种:板桩入土段比较长,向前入土段位移甚小,板底端形成嵌固 支承,并且后侧有少量位移,入土段出现反弯矩。土压力呈“ RR形 分布,底部出现方向相反的被动土压力。第四种:入土深度更大,固端弯矩大于跨中弯矩,土压力呈“ RR形 分布,板桩为柔性墙结构,土压力分布
15、与第三种相似。10.10. 单锚板桩墙的计算常采用什么方法?为什么要进行 “踢脚“稳 定性计算?试述罗迈尔法和竖向弹性地基梁法的计算要点。计算方法有:弹性线法、竖向弹性地基梁法和自由支承法 板桩墙入土深度是根据板桩墙底端线变位和角变位都等于零的假定 来确定的, 但从板桩墙的工作可靠性考虑, 还要求板桩墙有足够的稳 定性,因此也提出板桩墙入土深度要满足“踢脚”稳定的要求。 罗迈尔法:1.1. 墙前主动土压力和被动土压力按古典土压力理论计算公式(3-3-13-3-1) (3-3-43-3-4)2.12.1 )假定板桩墙底端嵌固,拉杆锚碇点的位移和板桩墙在底端EpEp作用点的线变位和角变位都为 0.
16、0.文章来源网络,仅供个人学习参考2 2) 由艺 H=0H=0 和艺 M=0M=0 分别求出未知数 RaRa(拉杆拉力)和 EpEp(墙后 被动土压力合力)3 3) 采用图解试算法,先假定入土深度,通过计算确定符合条件的toto值。3.3. 考虑跨中最大弯矩会发生折减, 分别乘相应系数得设计弯矩值和设 计拉杆值( 3-3-53-3-5 )( 3-3-63-3-6 )为保证板桩墙有足够的稳定性,对于 toto 进行踢脚稳定性验算 公 式 3-3-73-3-7 )竖向弹性地基梁法: 采用竖向弹性地基梁法计算有锚板桩墙 , , 首先要确定锚碇点位移或 支承处刚度系数。因此在应用竖向弹性地基梁求解板桩
17、墙内力时 , ,仍需采用弹性线法中的经验系数Zm=0m=0 .7.70 0 .8.8 对计算得到的跨中 最大弯矩进行折减 , , 以修正锚碇点位移所造成的计算偏差。11.11. 高桩码头由哪几部分组成?试述各部分的作用、常用形式及 特点。高桩码头一般构造 : :桩和桩帽, ,横梁与纵梁 , ,面板与面层 , ,靠船构 件 作用: :1 1 桩: : 使上部荷载传给地基 , ,叉桩可防止倾覆2 2 桩帽: :使上部高程一致 , , 便于设置横梁纵梁 , ,方便铺设面板3 3 横梁: :主要受力构件 , ,作用在码头上的几乎所有荷载通过他传给基 桩4 4 纵梁: :将荷载传给横梁或桩基 , ,也可
18、作为轨道梁 , ,增强结构整体性5 5 面板与面层 : :最终形成码头工作区域 , ,并平整场地 , ,面层作为磨耗层 将力传给下部构件6 6 靠船构件 : : 固定防冲设置形式及特点 : :文章来源网络,仅供个人学习参考1 1 桩: :钢筋混凝土桩 , ,钢管桩. .桩帽: :钢混结构与桩整体连接 . .2 2 横梁: :有矩形, ,侧 t t 形和花篮形三种3 3 纵梁: :花篮形, , 半花篮形 , ,和派形4 4 面板: :实心版, , 空心板, ,异形板 实心板按施工方法分为现浇板 , ,预制板, ,叠合板三种 . .现浇板整体性好 但只能是非预应力板 , ,抗弯和抗裂能力小 , , 特别是现浇工作量大 , ,施工 速度慢. .可用于没有预制条件和适合起重设备的地方小码头 . . 预制板 通常采用分块预制并现场安装拼接 . . 档板厚较大时,一般采用叠合板 的形式,他除能充分发挥预制板的预应力作用外,版的整体性也较好,与面层一起浇注, 面层不会出现的脱皮现象, 缺点是现场工作量较大。 空心板的自重轻,抗弯,抗裂能力高,刚度大,一般适用于大型码头 的后桩台, 引桥和中小型码头。 异形板主要有板梁组合型何不规则断 面型。12.12. 预制装配的高桩码头中,构件连接应满
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