海岸工程学防波堤设计说明书-

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1、SMU 海岸工程学 课程设计 海岸工程学课程设计之防波堤目录 MULU摘要 . 3一 设计资料 . 31、工程概况 . 32、水文条件 . 43、工程地质 . 44、结构安全等级 . 4二 结构选型 . 4三 防波堤设计 . 41、断面尺寸拟定 . 4 1)边坡坡度 . 4 2)堤顶宽度 . 6 3)胸墙顶高程 . 62、斜坡堤计算 . 6 1)护面块体的稳定重量、护面层厚度、人工块体个数和混凝土用量 . 6 2)垫层块石的重量及厚度 . 7 3)堤前护底块石的稳定重量和厚度 . 8 4)胸墙计算 . 8 5)地基的整体稳定性 . 14 6)地基沉降确定堤顶预留高度 . 14四 参考文献 .

2、14五 附件 . 14【摘要】 拟在印尼南部爪哇岛上建造座防波堤,该处地理位置处在地震多发带、陆上建筑物电厂较为重要,且海啸因素不可忽略,故该座防波堤不仅要起到防浪侵袭,平稳港内水域,还要充分考虑防止海啸造成严重危害。设计过程中,综合考虑地质,水文,工程经济与施工等因素后,采用斜坡式防波堤,胸墙顶高程比规范规定的提高了23米,起到了防止海啸侵袭的作用。稳定性验算时,各种组合下的抗滑抗倾稳定性都能满足要求,表明设计的防波堤符合实际需求。一、设计资料1、工程概况1)工程位置 拟建电厂位于印度尼西亚国南部爪哇岛的西南海岸Palabuhan Ratu 湾内,面对印度洋。地理概位为:0702E,1063

3、2N。2)工程内容 防波堤设计内容包括南防波堤和北防波堤,南防波堤总长1284.628m,北防波堤总长778.627m。2、水文条件1)设计水位(平均海平面为基准): 设计高水位: 0.84m 设计低水位: -0.77m 极端高水位: 1.07m 极端低水位: -1.01m 海啸增水考虑 2m3m2)设计波浪要素底高程(m)H1%(m)H4%(m)H5%(m)H13%(m)Have(m)T(s)L(m)-43.22 3.22 3.22 2.99 2.20 11.65 78.4 设计高水位3.4511.6585.4极端高水位2.91.6568.4设计低水位(由于设计资料没给极端高水位和设计低水位

4、的波浪资料,故为了解计算过程,自己设了几个值。)3)潮流 最大流速为0.24cm/s。3、工程地质 根据中交三航设计院勘察公司编制的地质报告,拟建场区50m以浅从上到下主要发育以下地层:细砂 粉砂 t 淤泥质粉质粘土混砂 粉细砂 粉细砂混砾石或卵石 1粉细砂 2粉细砂 中等风化安山岩。拟建场地475年一遇地震动峰值加速度为0.32g,地震动反应谱特征周期为0.8s。4、 结构安全等级 结构安全等级采用二级。二、 结构选型 根据当地水深较小,波高中等,地基较差的特点;爪哇岛的地形以山地、丘陵为主,石料丰富,易开采;综合经济和施工可行性,选用斜坡式防波堤。三、防波堤设计1、 断面尺寸拟定1) 边坡

5、坡度 因为斜坡堤上安放的是扭工字块体(安放两层),故根据根据防波提设计与施工规范JTJ 298-98,靠外海侧为1:1.5,即m=1.5。靠内海侧坡度取为1:2。2) 胸墙顶高程 根据防波提设计与施工规范JTJ 298-98:正向规则波的爬高按规范海港水文规范JTJ 213-98中的下列公式计算: a. 设计高水位0.84m的情况,d=0.84+4.0=4.84m: 故,故按波浪爬高确定的胸墙顶高程为:b.极端高水位1.07m,与设计高水位相类似,d=1.07+4.0=5.07m,故 故按波浪爬高确定的胸墙顶高程为:考虑该地区处在太平洋地震带,属地震多发区,会引发海啸,海啸增水23m,且拟建电

6、厂建筑物较为重要,经综合分析比较后,确定该胸墙顶高程为7.0m。3) 堤顶宽度 根据构造确定: 故取为3.8m。2、斜坡堤计算1) 护面块体的稳定重量、护面层厚度、人工块体个数和混凝土用量a. 护面块体稳定重量W:故 根据技术经济综合分析比较后,确定堤头、堤身采用2t的扭工字块体(安放两层)。b.护面层厚度计算: 故,c.人工块体个数N和混凝土用量Q:2) 垫层块石的重量及厚度h: 垫层块石重量取护面块体的1/201/10,即0.10.2t。垫层块石厚度仍按以上公式计算,n=2块石形状系数c=1.0,垫层块石重度故,取h=0.75m。3) 堤前护底块石的稳定重量和厚度a.堤前最大波浪底流速 b.护底块石的稳定重量和厚度 根据堤前最大波浪底流速查表选用80150kg块石。计算厚度取 。4) 胸墙计算 考虑持久组合(设计高水位)、持久组合(极端高水位)、短暂组合(施工期)三种组合情况。下面首先按持久组合(设计高水位)进行计算,然后以表格的形式展示另外两个组合计算内容,计算过程省略。(1

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