xx大港散货码头1泊位工程设计梁板式高桩码头结构.doc
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1、xx大港散货码头1#泊位工程设计梁板式高桩码头结构1# Bulk cargo terminal design of Tianjin Dagang High-pile Structuresii摘 要本工程位于xx市大港区,是一个散货码头。其结构形式为高桩梁板式码头,其地质条件良好,不用做特殊的地基处理。在纵向设一条变形缝,将码头分为前、后方桩台。在横向设3条变形缝,将码头在纵向分为4段。该工程主要包括工程规模确定、各种建筑物的平面布置和主要尺度(设计顶高程、底高程、长度、宽度以及面积等)确定、生产作业工艺设计等。在确定主要结构形式及尺寸后,先进行了码头面荷载标准值的计算,接着计算出各种结构的内力
2、值(跨中弯矩、支座弯矩、支座剪力及支座反力),找出最不利的一组或几组内力进行组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还要对结构整体稳定性及抗震进行验算。关键词:散货码头;高桩;结构设计;内力;配筋;验算ABSTRACTThis project is located the Tianjin big port area, is a standard bulk cargo berth.Its structural style for Gao Zhuangliang the beat wharf, its geological condition is good, does not need to
3、make special ground processing.In longitudinal supposes a distortion seam, divides into the wharf before and after square pile Taiwan. Crosswise is supposing 3 distortion seams, in longitudinal divides into the wharf 4sections.This project mainly includes the project scale to determine, each buildin
4、g plane arrangement and the main criterion (design go against elevation, bottom elevation, length, width as well as area and so on) determine, the production work technological design and so on. After the determination main structural style and the size, has first carried on the wharf surface load n
5、ormal value computation, then calculates each kind of structure the endogenic force value (cross bending moment, support bending moment, support shearing force and reaction of support), discovers most disadvantageous group of or several group of endogenic forces carries on the combination.Selects th
6、e safest result computation to match the muscle and to draw a chart.In addition also must carries on the checking calculation to the structure overall stability and the earthquake resistance.Key words:Bulk cargo Terminal;High pile;Structural Design;Internal Force ;Reinforcement ;Checking Computation
7、s 目 录第1章 设计背景11.1工程概述11.2设计原则11.3设计依据11.4设计任务1第2章 设计资料22.1地形条件22.2气象条件22.3水文条件22.5地质条件32.6地震条件32.8施工条件4第3章 设计成果53.1总体设计成果53.2结构方案成果53.3施工图设计成果53.4关键性技术要求53.5设计成果评价5第4章 总平面设计64.1工程规模64.2布置原则64.3设计船型64.4作业条件64.5总体尺度74.5.1码头泊位长度74.5.2码头前沿高程74.5.3码头前沿停泊水域尺度74.5.4码头前船舶回旋水域尺度74.5.5陆域设计高程84.5.6航道设计尺度84.6平面
8、方案比选84.7装卸工艺设计10第5章 结构选型115.1结构型式115.2结构布置115.3构造尺度125.4作用分析135.4.1永久作用135.4.2可变作用135.4.3偶然作用17第6章 结构设计186.1面板设计186.1.1计算原则186.1.2计算参数196.1.3作用分析196.1.4作用效应计算206.1.5作用效应组合266.1.6强度验算及配筋286.2纵梁设计336.2.1计算原则336.2.2计算参数346.2.3作用分析346.2.4作用效应计算356.3横向排架406.3.1计算原则406.3.2计算参数406.3.3作用分析406.3.4作用效应计算416.3
9、5作用效应组合496.3.6验算及配筋516.3.7抗裂验算536.4基桩设计546.4.1计算原则546.4.2计算参数546.4.3作用分析546.4.4作用效应计算55致谢55参考资料及设计规范56外文资料及译文58毕业设计任务书68设计进度计划表741第1章 设计背景第1章 设计背景1.1工程概述工程名称:xx大港散货码头1#泊位工程设计工程地址:xx市大港区工程规模:拟建一个3万吨级的散货码头,并预留港口发展余地,可能以后吨级将达到10万吨级。码头总长236m,结构安全等级II级,设计使用年限为10年。基于目前我国对外贸易量的日趋增长、满足内需以及分担国内航运的压力,此工程的修建及
10、选址都是可行、合理的。1.2设计原则(一) 总体设计符合国家、地方经济发展规划和总体部署,遵循国家和行业有关工程建设法规、政策和规定。(二) 结合国情,采用成熟的技术、设备和材料,使工程设计安全可靠、使用方便、工程量少、总造价低、施工进度快,获得较好的经济效益和社会效益。(三) 注重工程区域生态环境保护,不占用土地,方便管理,节省投资。1.3设计依据设计任务书、相关规范标准、现有港区形势图、设计参考书等。1.4设计任务主要计算平面布置的基本尺寸、结构的基本尺寸和主要构件的内力计算。1)码头平面布置及码头结构设计;2)根据资料初步设计码头结构断面尺度;3)结构计算;4)完成设计说明书,计算书;5
11、完成施工图6)完成配筋图等图纸的绘制。73第2章 设计资料第2章 设计资料本部分分析项目的工程环境和条件对工程设计、建设、运行的可能影响。在港口航道与海岸工程的设计工作中,设计资料主要包括地形、地质、水文、气象、施工、地震以及与设计相关的标准、规范、手册、参考书等。2.1地形条件xx开发区地处渤海湾西侧,属冲积-海积平原,填垫前为盐田,现用耕植土填起。填地材料不允许含有重金属、放射性及其它腐败有机质。填地完成后地面标高可达3.5米。2.2气象条件气象: 属大陆性季风气候,具有明显的温暖带半湿润季风气候特征。 气温: 年平均气温: 12 ,极端最高气温: 39.9 ( 1995 年 7 月 2
12、4 日 ),极端最低气温: -18.3 ( 1953 年 1 月 17 日 ) 2.3水文条件包括水位(由水位频率曲线推算设计高低水位、施工水位、极端高低水位)、水流(流向、流速等)、波浪(主波向、设计波高等),主要用于确定工程总平面布置、结构选型、荷载条件、施工条件等。(1)本区潮汐类型为不规则半日潮型,其(HO1+HK1)/HM2=0.53。(2)基准面关系xx港理论最低潮面与大沽零点及当地平均海平面的关系如图21:图21(2)基准面关系根据塘沽海洋站1963年1999年资料统计,(以xx港理论最低潮面起算,下同):历年最高高潮位 5.81m(1992年9月1日)历年最低低潮位 -1.03
13、m(1968年11月10日)(注:1957年12月18日出现最低低潮位-1.08m)历年平均高潮位 3.74m历年平均低潮位 1.34m历年平均海平面 2.56m历年最大潮差 4.37m(1980年10月)历年平均潮差 2.40m(3)设计水位设计高水位 4.30m设计低水位 0.50m极端高水位 5.88m极端低水位 -1.29m2.5地质条件层为陆相层,含两个亚层。第一亚层为人工填土,土层厚0.5-1.5米;第二亚层为冲积型,以粘土为主,层厚0.7-2.4米。第二层为海相层,上部为淤泥质粘土层,土层厚6.9-9.76米,中部为淤泥质亚粘土,土层厚4.3-6.2米,下部为亚粘土-粘土层,土层
14、厚1.1-2.0米。第三层为陆相及海相层,分5个亚层。第一亚层轻亚粘土粉砂的透镜体,单层厚度2.2-2.4米;第二亚层轻亚粘土,单层厚度1.3-3.3;第三亚层轻亚粘土,单层厚度2.0-5.4米;第四亚层粘土、粘土,单层厚度3.2-4.9米;第五亚层轻亚粘土,单层厚度1.7-4.5米。xx开发区16米以上土层为软弱型土层,仅第一亚层、第二亚层可作天然地基,但因下卧层软弱,变形沉降较大,须进行变形校核或采取复合地基,各种类型的桩基是本区较好的人工地基选型。地质状况良好,属于“新华夏构造体系”,处于华北沉降黄拗陷的北塘凹陷中,无地震断裂带穿过,剪切波速逐层增加约90180M/SEC,属于国家“抗震
15、规范”3类场地,基本裂度为7级。本场区历史上无强震及破坏性地震。自有仪器记录以来无地震裂度MS=4.0的地震,场区记录的最大地震发生在1965年,其MS=3.4级。2.6地震条件设计任务书给出或根据建筑抗震设计规范(GB50011-2001)查出工程地域的设计烈度、设计基本地震加速度、设计地震分组等抗震设计参数。根据国家地震局、建设部颁发的中国地震烈度区划图(1990年)和中国地震烈度区划图(1990)使用规定的文件精神震发办(1992)160号,xx市城乡建设委员会(1992)建抗566号文件确定塘沽区的地震基本烈度为七度,设计基本地震加速度值为0.15g。2.7荷载条件针对工程使用要求,分
16、析确定作用于水工建筑物上的主要荷载,并给出相应标准值(详见第二部分设计计算书)。2.8施工条件材料供应方便快捷、现场施工条件(水、电、运输)良好、施工单位技术力量雄厚及机械性能良好、混凝土构件的预制能力良好、水上施工能力强。故结构选型与工程设计能够与施工能力相匹配,能够顺利实施。第3章 设计成果第3章 设计成果3.1总体设计成果该工程为xx大港3万吨级散货码头工程设计简要说明工程规模、平面布置方案(水域、码头、陆域及其各组成部分的平面位置和主要尺度,如水域中的转头水域、回旋水域、防波堤,码头中的泊位数、泊位尺度,陆域中的仓库、堆场、供电、供水及其它生产生活辅助设施等)、工艺设计(如装卸工艺)等
17、成果。3.2结构方案成果简要说明自己所设计的水工建筑物的结构方案(结构型式、结构构造及尺度)、结构安全度、主要作用(荷载)、工程概算等。3.3施工图设计成果介绍主要构件的计算图式、主要技术参数(强度、刚度等)、内力计算方法、计算成果(稳定性、强度验算、抗裂验算)、施工图。3.4关键性技术要求在工程的施工顺序、施工计划安排及重要工序的施工方法、技术要求和质量控制等都需要参照有关施工规范进行施工。一些细部结构如变形缝和纵、横梁接缝处的施工一定要严格按照规范要求施工,在沉桩时要严格控制桩的竖向偏差,要符合设计要求(不大于1%)。3.5设计成果评价在接近三个月的毕业设计时间里,我终于完成了本次设计的内
18、容,回顾前一段忙碌的日子,我学会了很多以前落下的知识,并且也充分的巩固了以前所学的专业知识。在老师的指导与周围同学帮助下,我完成了该码头的平面布置方案、码头结构的选型、主要结构的内力计算、以及配筋和验算。虽然计算已经告一段落,但是我自己还是认为存在一些不足,在计算方法上也难免会有一些分歧,这是我的不足之处。我将带着这些问题步入社会,在实践当中去解决这些问题。通过这次毕业设计使我对我所学的专业有了更深一步的了解。第4章 总平面设计第4章 总平面设计总平面设计主要包括工程规模确定、主要水工建筑物的总体尺度、生产作业工艺设计、平面布置方案比选。4.1工程规模工程名称:xx大港散货码头1#泊位工程设计
19、工程地址:xx市大港区工程规模:拟建一个3万吨级的散货码头,并预留港口发展余地,可能以后吨级将达到10万吨级。码头总长236m,结构安全等级II级,设计使用年限为10年。建设的必要性主要体现为码头泊位数、库场面积、锚地、装卸线、航道等需求。4.2布置原则(一) 总平面布置应满足本区域岸线规划的要求,满足港口整体发展的需要,充分与已建工程和将来预留发展工程相协调。(二) 总平面布置与当地的自然条件相适应,结合岸线资源使用现状,远近结合并留有发展余地。(三) 充分利用已有的设施和依托条件,尽量减少工程数量,节省建设投资。(四) 码头及航道布置合理,满足码头、船舶安全作业要求。(五) 符合国家环保、
20、安全、卫生等有关规定。4.3设计船型根据港口使用要求(未来货物吞吐量水平以及港口装卸能力),参考海港总平面设计规范JTJ21199附录A选取。设计船型为3万吨级散货船。船长:L=190m;型宽:B=29m;型深:H=14.6m;满载吃水:T=10.8m。4.4作业条件一般3万吨级集装箱码头要求:风:6级;雨:降水量1025mm;雾:能见度l km;雷暴:无雷暴;冰:结冰厚度:0.2m。按照上述作业标准,考虑设计资料中的风、雨、雾、雷暴、冰、波浪等因素的影响,并扣除各因素相互重叠的影响天数后确定全年作业天数为340天。4.5总体尺度4.5.1码头泊位长度参考海港总平面设计规范(JTJ211-99
21、)“4.3”。码头泊位长度,应满足船舶安全离靠作业和系缆的要求。对有掩护港口的通用码头,其单个泊位长度可按下式确定:Lb=L+2d (451)式中:Lb码头泊位长度(m);L设计船长(m);d富裕长度(m),取20。所以Lb=190+220=230(m)4.5.2码头前沿高程包括码头前沿的码头面高程及设计底标高(由码头前沿水深决定)。参考海港总平面设计规范(JTJ211-99)“4.3”。港口码头前沿高程与港口运营要求、当地水文和地形等因素有关。运营要求在大潮时不被淹没,便于作业、码头前后方高程衔接方便。码头前沿高程=设计水位+超高值基本标准值=设计水位(高潮累计频率10%的潮位)+超高值(1
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