超大荷载作用下码头结构设计关键问题的处理
港口码头建设难点及解决措施(汇编)

港口码头建设难点及解决措施(汇编)引言随着全球贸易的增长,港口码头建设的重要性日益凸显。
然而,港口码头建设面临着一些困难,这些困难需要针对性的解决措施。
本文将对港口码头建设的难点进行汇编,并提出相应的解决措施。
难点一:土地资源紧张由于港口码头需要占用大量土地资源,而土地资源又相对紧张,这给港口码头建设带来了困扰。
解决措施:1. 最大程度地合理利用现有土地资源,提高土地利用率。
2. 寻找合适的场地进行扩建,并进行合理的规划和布局,以充分利用有限的土地资源。
难点二:环境保护要求高港口码头建设需要考虑环境保护的要求,包括水污染、噪声污染等问题,这增加了建设的难度。
解决措施:1. 采用先进的环保技术,减少污染物的排放,并进行有效的治理措施。
2. 加强环境监测和管理,定期检测和评估港口码头对环境的影响,并及时采取相应的措施进行调整和改善。
难点三:设施建设复杂港口码头的设施建设涉及到诸多专业领域,需要多方协调和合作,增加了建设的复杂性。
解决措施:1. 建立起跨部门、跨行业的合作机制,加强沟通和协调。
2. 进行专业技术培训和人员配备,提高管理和运营水平。
难点四:资金需求大港口码头的建设需要投入大量的资金,这对于投资方来说是一项巨大的挑战。
解决措施:1. 政府应加大对港口码头建设的支持力度,提供财政资金和税收优惠政策。
2. 吸引社会资本参与港口码头建设,采取多元化的融资方式,分散投资风险。
结论面对港口码头建设的难点,我们可以通过合理利用土地资源、加强环境保护、协调设施建设和创新融资方式等措施来解决这些困难。
只有有效解决这些难点,才能推动港口码头建设的顺利进行,为贸易发展和经济繁荣做出积极贡献。
港口码头工程概述及工程重难点及应对措施

港口码头工程概述及工程重难点及应对措施一、引言港口码头工程是现代航运业的重要基础设施,对于促进国内外贸易、加强港口物流节点的功能,具有重要意义。
本文将对港口码头工程进行概述,并重点讨论其中的工程重难点及应对措施。
二、港口码头工程概述港口码头工程包括码头桥梁、集装箱堆场、填土工程等多个方面。
在港口码头工程的规划和建设过程中,需要考虑以下关键要素:1. 货物吞吐量:根据预计的货物流量,确定码头的设计规模和相关设施的配套建设,以满足港口的运输需求。
2. 周边环境:充分考虑港口码头工程对周边环境的影响,尽量减少对海域、河流和土地的破坏,采用环保措施保护生态环境。
3. 工程安全:确保港口码头工程的结构稳定和安全性,通过技术和工程手段提高防风、防浪、防震等能力。
4. 设备配置:合理配置码头设备,包括起重机、卸货设备等,以提高货物装卸效率和港口的运营能力。
三、工程重难点及应对措施1. 地基处理:港口码头经常建设在滨海地区和软弱地基上,地基处理是关键难点之一。
对于软弱地区,可以采用加固地基的方法,如土石方加固、桩基加固等,以确保码头的稳定性和承载能力。
2. 抗风浪设计:对于沿海地区的港口码头工程,面临的一个重要挑战是抗风浪设计。
通过合理设计码头结构和防护设施,可以减小风浪对码头的冲击,采取合适的抗浪设施,如防波堤、护岸等。
3. 环境保护:在港口码头建设和运营过程中,应注重环境保护。
可以通过建设污水处理设施、防护屏障等手段,减少对海洋环境的影响。
此外,需要加强对港口运营过程中废气、废水等污染物的排放监管和治理。
4. 工程管理:港口码头工程规模庞大,涉及多个专业领域的协作。
工程管理是一个关键要素。
项目管理团队应合理分配资源、制定详细工作计划,并加强沟通和协调,确保工程进度和质量。
四、总结港口码头工程是航运业的重要基础设施,涉及多个方面的工程难点。
通过合理规划、科学设计和严格管理,可以应对这些挑战。
在码头工程建设的同时,应注重环境保护,提高工程的可持续发展性。
连云港某重件码头设计难点与解决方案

连云港某重件码头设计难点与解决方案作者:张齐焰来源:《中国房地产业》 2016年第11期文/ 张齐焰、高莹中交第三航务工程勘察设计院有限公司上海 200032【摘要】徐圩港区作为连云港经济腹地的重要交通枢纽,港区后方的重件码头将成为后方工业拓展的重要通道。
岸线资源紧张,重件荷载大,码头结构选型、设计及施工等面临重大挑战。
本文介绍重件码头设计中平面布置、结构选型、桩基设计中考虑的因素及解决方案。
以对此类工程的设计和建设提供借鉴。
【关键词】重件码头;“丁”字型靠泊;结构选型1 工程概况徐圩港区作为连云港规划发展的重点港区之一,随着腹地经济的快速发展和港区后方临港工业的加快建设,徐圩港区正逐步开发建设为综合港区。
优良的港区条件吸引了众多企业相继入驻徐圩新区,但化工企业建设过程中面临着重大件运输的制约。
根据后方产业区发展的要求,需在徐圩港区尽快建设重件泊位满足园区建设所需的大件装卸。
由于港区在建项目及近期拟建泊位均不能满足园区最大约1250t 大件滚装的需要,为此需新建徐圩港区重件泊位,以利于后续项目开发。
本工程面临主要有3 个技术难题:(1)本工程紧邻周边码头,如何合理利用现有岸线资源,通过码头平面布置,满足本工程功能需求;(2)重件运输荷载大,不仅对结构要求高,还需满足放坡和转弯要求;(3)工程区域地质条件复杂。
鉴于上述难点,合理的平面布置和结构选型是本工程设计的关键。
2 主要设计输入条件2.1 工程位置本工程码头布置于二港池南侧岸线近港池底部,处在东侧岸线与南侧岸线的交汇处,本工程东侧为拟建徐圩港区二港池通用泊位一期工程,西侧紧临连云港港徐圩港区液体散货泊位一期工程。
工程区域岸线资源紧张,码头平面布置需兼顾相邻泊位的码头靠泊作业,做到充分利用资源,又不至于干扰、影响码头作业效率。
2.2 地质条件根据勘探报告,本工程场地勘探深度范围内场区新构造运动主要表现为间歇性的升降运动,区内无活动性断裂穿过,无明显的错裂迹象,水下地形较平坦,地貌类型较简单,场地稳定性较好。
大型重力式沉箱码头施工中的问题及质量控制分析

大型重力式沉箱码头施工中的问题及质量控制分析摘要:重力式沉箱结构码头具有坚固耐久、抗冻性能好、施工进度快、工程造价低、维修费用少等优点,沉箱结构的预制质量和安装质量直接影响重力式码头主体的施工质量和耐久性。
在沿海港口得到了广泛的应用。
本文结合沉箱重力式码头工程的施工实践,对重力式码头沉箱施工技术进行了的探讨。
关键词:重力式码头沉箱;质量控制;施工问题;预制工艺近年来,随着国民经济的快速发展,重力式码头正向大型化、深水化发展,工期变得更加紧迫。
施工过程中会出现基槽回淤过快、抛填棱体顶高程过低、码头主体位移沉降、轨道位移沉降等一系列的技术问题。
我们为了保证码头的质量,在沉箱施工的过程中,每道工序的过程都需严格把关。
本文结合沉箱重力式码头工程的施工实践,对大重力式码头沉箱施工技术进行了的探讨。
1.大型重力式码头沉箱工程的实施1.1预制沉箱在预制的过程中,必须得选用上好的水泥、钢筋、碎石以及沙子等材料并配合好材料。
在施工过程中,潜水人员和起重工人应密切配合,在保证安全的前提下,在安装刚刚完成的情况,检查每个安装缝并根据实际产生的问题制定出每个安装缝的处理办法。
沉箱预制采用的是分层接高方法,必须在待安装沉箱顶面调平或人为调成稍微朝自由面倾斜上下工夫,不能存在侥幸心理。
用淡水在上层沉箱混凝土浇筑前,将混凝土接茬的地方充分的湿润,这样就能够确保沉箱接缝处上下层混凝完美结合。
在安装稳定后,应重新测量检查,重新安装直到达标,否则将会出现严重的累计超差。
1.2开挖基槽基槽开挖施工中可用6到8立方米抓斗式挖泥船进行开挖,淤泥要挖到预留的地方。
在开挖基槽的时候,要把全部的施工力量投放在开挖期间,从而在较短的时间内完成部分基槽,为抛石基床施工创造开工条件。
当建筑物表层地基承载力达不到要求,并且下卧硬层埋置深度不足时,应该采用换置地基、复合地基的方法来处理。
对于那些比较硬的强风化岩石层要在几天以后再进行开挖,开挖石渣可用于工程后方作回填料。
重力式码头施工中的常见问题及预防措施

重力式码头施工中的常见问题及预防措施【摘要】重力式码头是一种使用较为普遍的码头结构形式。
本文围绕重力式码头施工常见问题以及预防措施、沉箱工程施工技术进行分析。
【关键词】重力式;码头;预防措施;施工技术前言随着我国水运事业的快速发展,各码头纷纷扩大规模以满足水运需求。
码头朝向大型化方向发展。
当前码头施工存在一些问题影响到码头规模的扩大。
本文将进行阐述。
二、码头施工过程中存在的问题及解决办法1、存在的问题在重力式码头的实际施工建设过程中,随着施工技术、施工设备以及施工工艺的改良,往往会产生一些不可预见的问题与状况,这就要求施工单位能够及时、有效、有针对性地对这些问题进行处理。
2、针对基槽回淤的解决办法(1)应该保证基槽开挖的实际深度和宽度都能达到施工及设计的要求与标准,并结合施工地点的实际情况来选择基槽开挖的船只。
(2)注重验收施工工序的严格性。
在实际验收过程中应联合监理单位、设计单位、施工单位以及建设单位来共同进行。
验收工作的重点在于基槽的宽度、深度、土质、边坡、平面位置等方面的情况。
(3)导致基槽回淤的主要原因在于:基槽附近的海域其浮淤泥尚未被彻底清除。
一旦出现基槽回淤沉积物与施工规范及设计要求不相符时,应立即进行沉积物的清理与清除。
若基床顶部出现回淤沉积物,则会在一定程度上减少基床和墙身之间的摩擦力,其造成的后果十分严重。
在实际施工过程中,应该首先把上层基槽中的浮淤泥土进行彻底的清理,完成之后再实施开挖基槽作业,进而防止基槽回淤状况的出现。
3、针对沉降变形以及主体位移的解决办法导致重力式码头填筑材料及其结构主体出现沉降变形以及位移与夯实的密实度、基床厚度是否均匀、基槽土质之间有着密切的关系;在实际建设过程中,若码头后体的回填以及吹填施工的速度过快,则会引起码头墙身出现倾偏和位移;另外,倒滤层中的级配不合理也会导致码头区域的变形及位移;当发生沉降变形以及主体位移时,其前沿轨道也会随之沉降与移位,进而产生积水现象。
鱼山码头结构设计条件及重点问题分析

水运工程
第 5 期 总第 582 期
Port & Waterway Engineering
港口工程
May 2021
No 5 Serial No 582
鱼山码头结构设计条件及
重点问题分析
冯 浩ꎬ 张 蕊ꎬ 赵 敏
( 中交第三航务工程勘察设计院有限公司ꎬ 上海 200032)
港区布置干散货泊位ꎮ 各泊位设计船型见表 2ꎮ
表 2 码头设计船型
码头种类
泊位
1 、3 、4
#
油品化工码头
#
2#
5 、6
#
船型
#
#
7#
多用途码头
滚装码头
干散货码头
化学品船
油船
杂货船
-
散货船
-
滚装船
卸船码头
散货船
装船码头
散货船
出灰码头
散货船
集装箱船
设计船型尺度∕m
总长 L
型宽 B
型深 H
满载吃水 T
港区
表 1 鱼山码头一期工程实施情况
泊位性质
油品化工品码头
南部港区
多用途码头
泊位数量∕个
10 万吨级
1
5 万吨级
2
5 万吨级
2 000 吨级
滚装码头
北部港区
泊位等级
5 万吨级卸船码头
合计
325
6
1 8501Βιβλιοθήκη 1508103
5 000 吨级装船码头
干散货码头
泊位总长∕m
820
2
2 000 吨级出灰码头
艏 2 71~5 51
艉 3 19~4 04
港口码头工程结构设计要点分析

港口码头工程结构设计要点分析港口码头工程是指对港口码头进行设计、建筑、改造、修复等工作的一系列工程,它是港口物流体系中的重要组成部分,对于港口的运输能力、效率和安全性都有着重要的影响。
港口码头工程结构设计的要点分析是指在进行港口码头工程设计时需要注意的一些关键方面,包括结构的稳定性、承载能力、材料选择等。
下面就对港口码头工程结构设计的要点进行分析和讨论。
1. 结构稳定性港口码头工程结构设计中最重要的要点之一就是结构的稳定性。
由于港口码头处于海洋环境中,受到海浪、风浪等自然力的作用,因此结构的稳定性显得尤为重要。
在设计过程中需要考虑到港口码头的地质条件、水文条件、气象条件等因素,以确保结构在各种自然力的作用下能够保持稳定。
2. 承载能力另一个重要的要点是结构的承载能力。
港口码头通常需要承载大型船舶的停靠和货物的装卸,因此在设计时需要考虑结构对于船舶和货物的承载能力。
这就需要结构设计师综合考虑载荷的大小、作用方式以及结构的受力情况,以确保结构能够安全可靠地承载所需的载荷。
3. 材料选择在港口码头工程结构设计中,材料的选择也是至关重要的要点之一。
由于港口码头处于海洋环境中,结构所使用的材料需要考虑到其抗腐蚀性能、耐久性能等特点。
由于港口码头的使用寿命通常较长,因此材料的选择也需要考虑到其长期稳定性和可持续性。
4. 环境保护在港口码头工程结构设计中,环境保护也是一个需要重视的要点。
由于港口码头的运输活动可能会对周围的生态环境产生一定影响,因此在设计过程中需要考虑到如何最大程度地减少对环境的影响。
这就需要在设计中采取一些环境保护措施,如利用环保材料、设立污水处理设施等,以减少对周围环境的影响。
5. 施工方案除了上述要点之外,施工方案也是港口码头工程结构设计中需要考虑的重要方面。
由于港口码头工程通常具有较为复杂的结构和较大的工程规模,因此在设计时需要充分考虑到施工的可行性和安全性,以确保施工过程能够顺利进行并达到设计要求。
港口码头工程结构设计要点分析

港口码头工程结构设计要点分析港口码头工程是指为了方便船只停靠和货物装卸而在海岸线上修建的工程。
港口码头工程的结构设计是其重要的一部分,它直接关系到港口码头工程的安全性和稳定性。
下面我们就来分析一下港口码头工程结构设计的要点。
一、环境条件分析在进行港口码头工程结构设计之前,首先需要对周围的环境条件进行充分的分析。
这包括海洋环境条件、地质地貌情况、气象条件等方面。
海洋环境条件主要包括海浪、潮汐、海床地质等情况,这些条件直接影响到港口码头工程的结构设计。
地质地貌情况主要包括海岸线的地形、地质构造、地基情况等,这些条件会影响到港口码头工程的承载能力和稳定性。
气象条件则包括风力、风向、气温等情况,这些条件会对港口码头工程的结构材料选择和风险评估产生影响。
对于这些环境条件的分析,可以通过实地调查、资料查询和数值模拟等手段进行,以确保港口码头工程结构设计能够满足环境条件的要求。
二、结构类型选择在进行港口码头工程结构设计时,需要根据不同的工程需求和环境条件选择合适的结构类型。
常见的港口码头工程结构类型包括桩式码头、挤压桩码头、悬臂式码头、浮筒式码头等。
桩式码头适用于水深较浅的地区,挤压桩码头适用于软土地区,悬臂式码头适用于水深较深的地区,浮筒式码头适用于水深较大的地区。
在选择结构类型时,需要充分考虑工程需求、环境条件、材料成本等因素,以确保选择的结构类型能够满足港口码头工程的需求。
三、材料选择港口码头工程的结构设计中,材料选择是非常重要的一环。
不同的结构类型需要选择不同的材料,而材料的质量和性能直接影响到港口码头工程的安全性和稳定性。
常见的港口码头工程结构材料包括混凝土、钢材、木材、复合材料等。
在选择材料时,需要充分考虑材料的耐久性、抗腐蚀性、承载能力等性能,同时还需要考虑材料的成本和施工工艺等因素。
通过合理的材料选择,可以确保港口码头工程的结构设计能够满足工程需求和环境条件的要求。
四、抗风抗浪设计由于港口码头工程常常受到海洋环境的冲击,因此在结构设计中需要充分考虑抗风抗浪的设计要点。
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超大荷载作用下码头结构设计关键问题的处理
发表时间:2018-09-29T16:44:37.320Z 来源:《防护工程》2018年第16期作者:文鹏钟利
[导读] 码头作为港口工程建设中最重要的部分,主要功能为:一是满足船舶的系靠泊要求,二是为港口装卸设备提供作业平台
湖北省交通规划设计院股份有限公司湖北武汉 430051
摘要:码头作为港口工程建设中最重要的部分,主要功能为:一是满足船舶的系靠泊要求,二是为港口装卸设备提供作业平台。
随着港口功能和等级的不断升级加大,码头装卸工艺和设备能力也不断提高,码头结构承担的荷载也随之加大,对码头设计也提出了严格的要求。
而为了提高码头的荷载能力,文章将对其结构设计中的关键问题的处理进行详细的剖析,希望能够给相关人士提供重要的参考价值。
关键词:超大荷载;码头设计;关键问题;处理对策
引言:码头结构所受的冲击荷载一般包括船舶挤靠力、系缆力、系泊船舶撞击力、靠泊船舶撞击力等,其中,靠泊船舶撞击力对码头结构的安全性影响较大。
随着水运交通行业的快速发展,船舶大型化趋势愈发显著,大型船舶进出港的频率日益提高。
船舶的大型化造成的靠泊撞击力增大增加了码头撞损的几率,伴随船舶进出港频率的提高,码头的疲劳损伤逐渐积累,降低了结构的安全性,缩短了码头的使用寿命。
为此,文章将对超大荷载作用下码头结构设计关键问题的处理方面展开全面的分析。
一、根据码头功能及工艺要求进行荷载分区
(一)码头功能分区
针对码头功能要求多的特点,可以将码头分为五种功能区域:高空吊行走区域(全长范围)、高空吊锚碇与固定作业点区域(三处)、测试区域(综合测试区与起重机测试区)、滚装区域(130m范围)、转向区域。
高空吊在码头全长范围内,沿特定的双排轨道行驶,并设置三个锚碇与固定作业点位置。
比如说,综合试验区范围为宽度43m,长度53.5m,该区域荷载特征是局部均载较大,但位置不确定,并可同时在多处进行多机测试。
由于有些大型钢构件需采用滚装船舶运输,因此在高空吊固定作业点两侧130m的范围内,在码头前沿胸墙上设置相应设施,以满足滚装船靠泊。
转向区是为满足远期预留的成品设备运输方式,即高空吊在厂区吊起设备沿厂区至码头铺设的高空吊轨道运送到码头前方,设备轨道基本与码头前方轨道垂直布置,高空吊可在此处转向行驶[1]。
(二)根据装卸工艺要求对荷载进行分区
首先,码头装卸工艺。
码头装船作业主要采用两种工艺方式,一种是利用码头配备的高空吊进行装船作业,二是利用滚装方式进行装卸作业。
成品设备从厂区至码头前方的水平运输也采用两种工艺方式,一种是设备放在特定运输车辆上沿厂区至码头道路运送到码头前方;二是高空吊在厂区吊起设备沿厂区至码头铺设的高空吊轨道运送到码头前方。
在码头前方除了要进行成品设备的装船作业外,还需要进行部分产品的测试和设备在船舶上的安装作业。
其次,荷载。
特殊的工艺设备和运输使用要求,需要码头结构承受巨大的荷载,主要有以下几方面:第一,码头前沿布置高空吊轨道两组,可以是每组2条,两组轨道中心距为16m。
高空吊共4个支腿,每腿20个轮,每轮最大轮压1250kN;第二,综合测试区域考虑承受30t/m2垂直均布荷载,此荷载不会同时分布在整个区域上,而是最多同时覆盖测试区域的20%。
荷载以半径为7m的圆的形式作用于码头面上;第三,试验区域主要用于起重机的测试,单个支撑点的最大荷载为:压力
9000kN/m2,拉力4000kN/m2。
二、冲击荷载下码头结构的动力时程分析
冲击荷载中船舶靠泊撞击是高桩码头结构设计中关注的重点。
冲击荷载一般以半正弦的曲线形式出现,在航空航天、汽车、机械等领域一般持续的出现的时间较短、幅值量级较大,例如在航天领域,冲击荷载一般持续时间为10ms,冲击加速度为50g。
但是对于靠泊船舶撞击的冲击荷载,由于船舶靠泊时的速度较低,一般控制在0.45m/s以内,冲击过程时间稍长,一般在1.0s左右[2]。
为了获取撞击荷载作用下码头结构的动力放大效应,分别计算了码头结构在上述撞击荷载下的最大位移反应及在2000kN静力作用下的码头结构位移,通过比较两者差异获取码头结构对船舶撞击荷载的动力放大效应。
三、码头结构设计
(一)断面设计
根据码头使用要求以及功能分区,码头的沉箱结构需要两种宽度,宽度一是满足码头高空吊沿轨道作业的稳定断面宽度,宽度二是满足综合试验区要求宽度。
其中高空吊作业区,根据整体稳定计算,将码头作业区域沉箱宽度有效计算出来。
根据沉箱重量要求,按码头平面尺度排列,得出沉箱沿码头长度方向的尺度。
(二)巨型沉箱的设计与施工
为确保工程的顺利施工,在沉箱预制前对作业班组进行施工技术交底和安全交底,要求开展典型施工确立施工样板,并对钢筋的保护层厚度、扎丝等部位重点监控,对混凝土浇筑振捣和养护派专人监控。
巨型沉箱的出运和安放是本工程的重点和难点,设计人员专门前往施工现场,全程参与沉箱的出运和安放全过程,5800t沉箱运输用8000t半潜驳“四航广州”号,下水、安装过程中严格核验沉箱浮游稳定性,安装后加密进行位移观测,确认沉箱的沉降、位移稳定且位置符合规范要求时才进行箱内回填。
(三)结构创新
超大的荷载给码头结构设计带来很多问题,较常规的沉箱重力式码头相比,以下多个方面进行特殊处理:第一,由于高空吊轮压荷载较大,且前方比一般件杂货泊位的堆载大,造成基床应力较大,设计中通过调整沉箱内填料高度来减少基床应力,对每种工况分别进行计算,不同功能区域的沉箱仓格内的填料高度均不同。
第二,为减少沉箱在局部较大荷载作用下产生的相对位移,设计人员研发出在沉箱侧面设置剪力传递结构,利用相邻沉箱间形成剪力腔传递剪力,经检测,码头使用后沉箱未出现明显的相对位移,此种措施效果是显著的。
第三,由于沉箱仓格内回填料未填满,在100kPa堆货荷载作用下,沉箱后墙结构受力非常大,为解决此项问题,对沉箱后墙与上部混凝土板采取铰接的处理方式,此种特殊处理方式的提出是在充分理解研究沉箱结构受力原理的基础上的,经过大量结构计算与对比确定的。
按常规的沉箱后墙与上部结构不连接时,沉箱后墙上部采用两端固定的连续板进行计算,后墙横向最大弯矩为209kN·m,此时沉箱后墙横向
计算内力过大;第四,现浇大体积混凝土结构。
码头前沿各种设施多,预埋件密集,也是本工程的一大特点。
在综合试验区,码头断面方向将两个沉箱前后并排摆放,为增加双沉箱断面的整体性,沉箱顶整体现浇混凝土块体作为测试区预埋件基础,尺寸为:63.19m×48.57m×5.1m,现浇混凝土面积3069m2,体积1.6万m3。
针对大体积混凝土控裂,设计人员积极深入现场,与施工单位共同探讨解决方案,除了在现浇的大体积混凝土块体中添加抗裂纤维,还采用了参填大块石,对骨料进行冷却处理,严格控制振捣,并派专员进行混凝土养护等精细化措施,裂缝得到有效控制,混凝土外观质量有了显著提高。
结论:
针对码头功能多、停靠船型种类多、行走起重机吊重大、港口工程单结构现浇混凝土方量大的特殊性。
文章对码头采用堆载预压、消除后期沉降的工程措施,并找出项目建设的难点和技术关键点,推陈出新,确定科学合理的建设方案。
工程投入使用后,码头结构保持良好,满足各项使用功能要求。
参考文献:
[1]陶震,邵昌浩,袁忠华.关于重力式沉箱码头结合腔结构型式的探讨[J].水运工程,2015,100:96-98.
[2]邱茂顺,傅品.大型重件码头墙身结构堆载预压效果分析[J].港工技术,2014,51(06):39-41.
[3]中交第一航务工程勘察设计院有限公司.厦门港招银港区10#泊位工程初步设计[R].2014.。