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斜坡式防波堤

2012-03-16 42页 ppt 6MB 41阅读

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斜坡式防波堤null第九章 斜坡式防波堤第九章 斜坡式防波堤斜坡式防波堤的结构形式 波浪与斜波堤的相互作用 斜坡堤的断面设计 斜坡式防波堤的计算 Ⅰ、斜坡式防波堤的结构形式Ⅰ、斜坡式防波堤的结构形式一、斜坡式防波堤的结构形式 按材料分,大致可分为: ⑴抛石防波堤:抗浪能力较差多用于波浪不大且石料来 ⑵砌石护面防波堤:源丰富的情况。 ⑶人工块体护面防波堤:抗浪能力较强,多用于波浪较大的情况。 二、斜坡式防波堤的特点与要求 1、抛石防波堤 ⑴不分级堤 利用开采出来的大小不等的石快,不经分...
斜坡式防波堤
null第九章 斜坡式防波堤第九章 斜坡式防波堤斜坡式防波堤的结构形式 波浪与斜波堤的相互作用 斜坡堤的断面设计 斜坡式防波堤的计算 Ⅰ、斜坡式防波堤的结构形式Ⅰ、斜坡式防波堤的结构形式一、斜坡式防波堤的结构形式 按材料分,大致可分为: ⑴抛石防波堤:抗浪能力较差多用于波浪不大且石料来 ⑵砌石护面防波堤:源丰富的情况。 ⑶人工块体护面防波堤:抗浪能力较强,多用于波浪较大的情况。 二、斜坡式防波堤的特点与要求 1、抛石防波堤 ⑴不分级堤 利用开采出来的大小不等的石快,不经分选,随意抛填。断面形式有梯形、折成形。 ①优点:堤身密实、沉降均匀、简单; null ②缺点:块石重量轻,容受波浪冲击破坏、后期维修费用高,因此逐渐被分级堤替代。 ⑵分级堤   按波浪对堤各部位作用的不同采用不同重量的块石,一般将较小的块石放在堤心和堤的下部,将大块石放在堤面和堤的顶层。   ①优点:石料利用合理,定性提高,便于有的采石料 ②缺点:石料的来源和数量不易保证。 ③抛石堤适用条件:水深浅、基软、石料丰富、波浪小。   对不分级堤:设计波高小于2~2.5m 对分级堤:设计波高小于3~4m 2、砼块体堆筑或护面的斜波堤 2、砼块体堆筑或护面的斜波堤 ⑴抛填砼方块斜波堤 ①优点:重量大(最大可达60~80t)稳定性好,抗波能力大。  ②缺点:需要大型起重设备,水泥用量大、费用高。 ③适用范围:波浪较大、缺乏石料,但有大型起重船的情况。 null ⑵砼块体护面堤 块体重量轻、效果好,一般使用于波高小于3m的情况。 ①栅栏板块体   长边与短边之比:a/b=1.25; 平面尺度与设计波高的关系: a=1.25H;b=1.0H。 a---沿斜坡方向 b——短边,沿堤轴线方向;H-----设计波高。 空隙率:P′=33%~39% 当斜坡坡度:i=1:15~1:1.25时,栅栏板的厚度h: 缺点:①支撑棱体承载力要求较高②对斜坡平整度要求高。null ⑵异形方块 特点:①形状因素比较好,即具有高度的不性, 有利于块体之间相互结合,增大块体的稳定性;②空隙率 大,面粗糙,有利于波浪在斜坡上破碎,波能消散。目 前常用的异形方块有: 四足锥体、四足空心方块、扭工字、铁砧体、三柱体、 六脚锥体。 缺点:块体形状复杂、制作麻烦、施工(起吊)和使 用中因肢体连接部位较弱易断裂,从而失去块体的防护作 用,给防波堤带来险情。 护面块体适用于:水深大、波浪大、地质条件软的情 况。 Ⅱ、波浪与斜波堤的相互作用 Ⅱ、波浪与斜波堤的相互作用 ㈠、波浪进入斜坡范围的运动特征 1、波浪进入斜坡范围后,底部受斜坡阻挠,使其前坡变 陡,后坡变坦; 2、到db位置时,波峰失去平衡,产生破碎; 3、破碎后波浪产生强大的射流,冲击坡面,上下漫开; 4、部分水体爬到一定高度,由于动能转化为势能,在重 力作用下,沿斜坡面流,冲刷坡面。null㈡、波浪与斜坡的相互作用 1、斜坡倾斜时对波浪运动形态的影响(即波浪的破碎、反射) ⑴破碎影响(i=1:m) 试验证明: m≥5,完全破碎,不放射 1方法
,适用于 以下条件: ①波浪正面作用,对斜面坡:波峰线与建筑物轴线之间 的夹角小于45,可视为正向,大于45,波浪作用减弱,应折 减(由试验确定) ②1:m,145°波浪作用减弱,此时应对W折减,折减程度通过模型试验确定。但对抛石堤、砌石堤可用m’=cosα/cosβ代替m,按上式计算(可不做试验)。 null 例外:对于人工块体护面的斜波堤,特别是工字型块 体护面,波向波的作用不一定减弱,因此不宜考虑折减。 B、斜波堤堤头部分,波浪作用条件恶劣,块体重量要 增加20%—30% C、堤位置在波浪破碎区(d/H<1.5时)堤身和堤头的块 体重量相应再增加10%—25% ④几个不同部位的稳定重量 堤顶、外坡、内坡、垫层、水下支撑棱体,堤心石等块 体稳定重量与Hudson公式W成比例。查规范。 null三、砌石护面层厚度的确定 砌石护面(干砌、浆砌块石或干砌条石)由于块石间相互挤紧,而形成一个面。在波浪对护面层作用过程中,在护面层上、下出现压力差。在某一瞬间可出现护面层底面压力差大于表面压力,因此产生一股向上的推力。此时单个块石因被周围块石挤紧,一般不会脱出而由一片护面层的重力来平衡上推力。因为单位面积的砌石护面重力只与其厚度有关,所以砌石护面的稳定性由护面层厚度来控制。   ⑴干砌块石或浆砌块石护面厚度 该公式适用于m=1.5~3,d/H=1.5~4和L/H=10~25的情况。null②干砌条石护面 该公式适用于m=0.8~1.5,d/H=1.7~3.3和L/H=12~25的情况。 四、人工块体护面厚度t和所需块体数量N的确定 null五、堤顶胸墙波压力的计算及胸墙稳定性计算 1、胸墙波压力分析 波浪在斜坡式防波堤前破碎,对胸墙的作用大致分为三 种情况: ⑴波浪在胸墙前或坡顶附近破碎,冲击点在墙上,整个 墙面受波浪冲击Pmax; ⑵波浪在坡面上部破碎,射流作用在坡面上部,但部分 水体上爬作用于墙面0—Pmax; ⑶波浪在坡面低处破碎,冲击点在坡面下部,部分水体 上爬到坡顶墙脚下P=0。null2、 波压力大小及与波浪破碎位置的关系 ⑴波压力大小 通常只计波峰作用,其作用在胸墙上的平均波压力强度 KP---平均压强系数。与ξ及坦波L/H有关。 ⑵波压力p随波浪破碎位置而变化,而破碎位置与下列因素有关:d1/d,d/H,H/L,用复合因素ξ来反映前三个因素的影响 。 null试验表明 情况C: 情况A: 情况B: null 3、胸墙上波压力作用高度计算 式中: KZ---作用高度系数,与L/H(坦波)有关 d1---胸墙前的水深 当水位在坡顶以上时,d1为正; 当水位在坡顶以下时,d1为负; z---波压力作用高度至静水面的距离 null4、单位长度上胸墙的总波压力 5、胸墙底面上的总波浪浮托力 备注: ①当胸墙前斜坡护面块石或单层四脚空心方块时,可不 考虑胸墙护面的影响,波压力不折减 ②当墙前有掩护块体时,并满足二排二层时,取折减系 数0.6。null6、 胸墙稳定性计算(与直立堤的相同) ⑴沿墙底抗滑稳定性的承载能力极限状态表达式 Eb----胸墙底面埋深大于等于1m时,内侧地基土或填 石的被动土压力(kN),可按有关公式计算并乘以0.3 ⑵沿墙底抗倾稳定性验算 null六、地基整体稳定性验算 采用圆弧滑动法验算时 ⑴圆心一般取在堤内侧 ⑵采用设计低水位 ⑶不计波浪作用 有软土夹层等情况时,宜用非圆弧滑动面法计算 当地基整体稳定性不能满足要求时,⑴可修改堤的断面 设计如放缓边坡,在堤两侧设置反压等,⑵可以进行地基加 固。 null 斜波堤的软基加固可采用下列方法: ⑴当地基为淤泥且厚度较小时可采用抛石挤淤法(h<3m 时,可取得较好的效果); ⑵当淤泥厚度<5m时,可采用排水砂垫层或铺设土工布法 。进行排水固结,砂垫层厚度可取1-2m,其宽度应大于堤底宽 度; ⑶当软土层较厚时,宜采用排水砂井或排水板法; ⑷当淤泥较厚,且采用陆上推进填石的施工方法时,可采 用爆炸排淤法,(爆炸排淤填石法是一种水上处理软土的新技 术,已在国内工程中获及成功,它施工简便,经济效益好,施 工质量高,工期短等; ⑸搅拌水泥土法:软土层较厚 。
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