港航工程毕业设计
港口航道与海岸工程毕业设计开题报告

论文提纲或设计总体方案
论文提纲
1.根据实际资料以及设计的原则标准,对港口的进行总体布置,包括码头的选址,航道的确定,水工建筑物的形式及布置方式,以及其他水工建筑物的选址等。
2.确定码头的布置形式并进行荷载计算。
3.进行结构比选。选择高桩墩式码头码头,进行结构计算。包括完成码头的平面布置及相关计算(确定桩数、桩长、桩径、配筋并进行相关计算)。完成工程量计算,完成计算书。根据主要的荷载形式,选择材料以及作用力下码头所受荷载进行整体验算。
5.作为鲁南地区唯一的出海口,对于区位经济的发展有无与伦比的优势。此方案应用于实际当中之后,日照港将在很多的方面有较大的提高。
进度计划
第一、二周:完成资料的查阅,收集,明确设计内容与思路,形成初步的设计概念制定设计任务书,与安排初步的设计进度。完成开题报告和任务书。
第三、四周:完成港口整体的布置,完成高桩墩式码头的结构形式的确定。
意义:通过实际工程项目进行研究设计,理论联系实际,通过对项目的设计研究,更进一步的理解和运用学习到的知识,更为熟练自如的掌握知识。为以后在实际工作中积累相应的经验和知识。
发展:日照港区位优势明显,自然条件得天独厚。港口位于我国海岸线中部,东临黄海,北与青岛港、南与连云港毗邻,隔海与日本、韩国、朝鲜相望。港区湾阔水深,陆域宽广,气候温和,不冻不淤,适合建设包括20~50万吨级大型深水码头在内的各类专业性深水泊位100余个,为我国名副其实的天然深水良港。
(整理)港口航道与近海工程毕业设计

毕业(论文)任务书专业水利水电与港航班题目连云港新港区直立式防波堤设计任务起止日期:年月日~年月日学生姓名姜清威学号922010200018 指导教师摘要为了很好的综合本科阶段学过的专业课程,将所学知识熟练综合运用,活学活用,而防波堤的设计能综合大多数专业课程,故本次毕业设计论文选择了对连云港新港区进行防波堤设计。
本防波堤设计严格按照国家和行业规范,借鉴现有港区防波堤的建设经验,结合连云港新港区的实际情况进行设计。
设计之初搜集了大量的相关资料,在设计过程中运用了相关的计算软件。
本设计对港区进行了总平面设计,对防波堤形式进行了比选,对波浪力进行计算,对防波堤的稳定性进行验算,最后出图。
经过对比计算,在连云港新港区选择了沉箱防波堤这种结构型式,并对其结构及稳定性经行了计算和验算,结果满足要求。
关键词:毕业设计,防波堤,稳定性AbstractIn order to good comprehensive undergraduate stage studied the professional course, study the knowledge skilled comprehensive use of learning, and live, the design of the breakwater comprehensive most professional course, can so this design graduate thesis chose to lianyungang port for breakwater design new.The breakwater design in strict accordance with the national industry standard for reference, and the experiences of the construction of existing port breakwater, combining with the actual situation of lianyungang port new design. At the beginning of the design gathered a lot of relevant information, in the design process using the related calculation software. The design of the port total plane design of breakwater, form of wave force than the election, calculation of breakwater, the stability of the last out, check mapBy comparison and calculation, the new port area in lianyungang chose this structure types of caisson type breakwater, and its structure and stability calculation and checking the line, the results meet the requirements.Key words:The graduation design,breakwater,stability目录前言 (1)1设计资料 (2)1.1地理位置 (2)1.2自然条件 (2)1.2.1气象 (2)1.2.1.1气温 (2)1.2.1.2降水 (5)1.2.1.3风况 (5)1.2.1.4雾 (6)1.2.1.5相对湿度 (8)1.2.1.6灾害性天气 (8)1.2.2水文 (8)1.2.2.1潮汐 (8)1.2.2.2波浪 (10)1.2.2.3海流 (11)1.2.2.4余流 (12)1.2.3海岸地貌及淤积趋势 (13)1.2.4地质 (14)1.2.5地震 (15)1.2.6设计船型尺度 (15)2总平面设计 (16)2.1码头尺度的确定 (16)2.2港口水域各部分尺度的确定 (16)2.2.1船舶进港的制动距离 (17)2.2.2船舶回转水域 (17)2.2.3泊位前船舶靠离岸的操作水域 (17)2.2.4港池的最小宽度和角度 (17)2.2.5连接水域 (17)2.3进港航道尺度的确定 (17)2.3.1航道选线 (17)2.3.2航道宽度 (17)2.3.3航道水深 (18)2.4防波堤轴线及口门的确定 (19)2.4.1防波堤轴线的布置 (19)2.4.2口门布置 (19)2.4.3口门的宽度 (19)3防波堤结构方案比选 (21)4防波堤设计条件 (22)4.1设计水位 (22)4.2设计波浪 (22)4.3地质 (22)4.4地震 (22)4.5材料重度标准值 (22)4.7结构安全等级 (22)5直立堤断面设计、胸墙设计 (23)5.1堤顶高程 (23)5.2堤身宽度 (23)5.3基床尺寸 (23)5.4胸墙设计 (23)6直立堤作用标准值计算 (25)6.1持久状况 (25)6.1.1堤身各部分自重力标准值及对后踵稳定力矩的计算 (25)6.1.2波浪力标准值及力矩计算 (25)6.2短暂状况 (25)6.2.1堤身自重力标准值及稳定力矩 (25)6.2.2不同波态波峰作用下波浪力标准值及力矩计算 (25)7直立堤稳定性验算 (35)7.1结构断面沿堤底的抗滑稳定性验算 (35)7.1.1持久组合 (35)7.1.2短暂组合 (36)7.2结构断面沿堤底的抗倾稳定性验算 (37)7.2.1持久组合 (37)7.2.2短暂组合 (38)7.3结构断面沿基床底面的抗滑稳定性验算 (38)7.3.1持久组合 (38)7.3.2短暂组合 (39)8地基承载力验算 (41)8.1承载能力极限状态设计 (41)8.2设计状况及与之对应的设计组合 (43)8.2.1持久组合 (43)8.2.2短暂组合 (45)8.2.3偶然组合 (45)9地基整体稳定性验算 (49)9.1承载能力极限状态 (49)9.2设计状况及与之对应的设计组合 (49)9.2.1持久组合 (49)9.2.2短暂组合 (51)9.2.3偶然组合 (51)10地基沉降计算 (52)10.1e~p值 (52)10.2压缩层深度的确定 (52)10.2.1基床顶面应力标准值计算 (52)10.2.2附加应力计算 (52)10.2.3地基自重压力设计值计算 (53)11堤前护底块石的稳定重量和厚度计算 (54)11.1波态的确定 (54)11.2护底块石的稳定重量计算 (54)11.3护底厚度计算 (54)12沉箱吃水、干舷高度和浮游稳定计算 (55)12.1浮游稳定 (55)12.1.1浮游稳定沉箱重心计算 (55)12.1.2平衡水体计算 (55)12.1.3浮游稳定计算 (56)12.2沉箱吃水计算 (57)12.3干舷高度计算 (58)结论 (59)致谢 (60)参考文献 (61)前言本毕业设计对连云港新港区防波堤进行选型与设计,综合了本科阶段学习的所有科目,将所学专业知识系统地联系在一起。
港口海岸及近海工程毕业设计(计算书).

沉箱计算书一.结构安全等级码头结构安全等级为二级。
二.自然条件1.设计水位(以xx港理论最低潮面为基础)设计高水位:2.64m 极端高水位:3.64m设计低水位:0.20m 极端低水位:-1.02m2.波浪要素码头50年一遇设计高水位时的波要素H1%=2.5m H13%=1.7m T=9.0s三.工艺荷载38#泊位1.均载:码头前沿53m范围30KN/m2,53m以后60KN/m2;2.箱角荷载:二层20'箱 120KN/角;二层40'箱 153KN/角;四层20'箱 240KN/角;四层40'箱 305KN/角;3.机械荷载:1)集装箱装卸桥:轨距26m,最大轮压600KN;2)正面吊运机:满载轴压前轴940KN;后轴112KN;空载轴压前轴329KN;后轴308KN;3)集装箱拖挂车最大轴压330KN;39#泊位1.均载:码头前沿53m范围30KN/m2,53m以后60KN/m2;2.机械荷载:1) 16t-33m门机:轨距10.5m,最大轮压250KN;2)连续式卸船机:轨距10.5m,最大轮压300KN;3)正面吊运机:满载轴压前轴940KN;后轴112KN;空载轴压前轴329KN;后轴308KN;5)集装箱拖挂车最大轴压330KN;考虑码头的通用性,码头前沿按通长三根轨进行荷载设计,即38#泊位满足集装箱装卸桥和16t门机荷载要求;39#泊位满足集装箱装卸桥、16t门机及散粮卸船机荷载要求。
四.船舶荷载1.设计船型2.船舶撞击力按靠泊时的法向速度V n=0.1m/s计算,波浪引起的船舶撞击力按横浪作用H4%=1.2m、T=4.2s及H4%=0.8m、T=7s计算。
3.船舶系缆力按船舶在港的最大风速V=22m/s计算。
五.地震荷载xx地区地震基本烈度为7度,地震设计烈度取基本烈度,即7度。
六.码头稳定计算(一)码头断面尺度码头面设计高程4.5m,码头前沿设计水深-14.0m,码头总长度630m。
港航工程毕业设计

第一章
1.1
济宁市位于京杭运河中段,具有承东启西,贯通南北的作用,自古以来就被称为运河之都,二十世纪九十年代中期济宁港被交通部列为全国水运内河主枢纽港,是全国内河二十八个主要港口之一,在全国内河水运网中占有举足轻重的地位。济宁港是我国内河主要港口之一,位于山东鲁西南地区综合运输大通道的交汇处,是鲁西南地区物资的重要集散地和水陆联运的交通枢纽。本世纪初,随着京杭运河济宁至徐州段三级航道的全线贯通,济宁港吞吐量快速增长,由2001年的800万吨增长到2006年的3000万吨,年均增幅超过30%。梁济运河济宁市区段港口吞吐量增长迅速,由2003年的299万吨,增长到2006年的1346万吨,年均增幅达到65.11%。现有的76个生产性泊位,主要集中在运河两岸的滩地上,除郭庄作业区具有一定的规模外,其余大多数泊位为违规建设,泊位吨级小,堆场杂乱,工艺落后,能耗高,环境污染严重。国家重点建设项目“南水北调”东线工程近期将开工建设,并有望在“十二五”初实现全线输水,该工程要求在正式投入运行前输水主通道两岸的煤炭泊位必须迁出。另外,根据济宁市城市总体规划,今后城市的发展将逐步向西拓展,市区范围内的运河将成为城中之河。根据《京杭运河东平湖至济宁段港口总体规划》,运河西岸现有的煤炭泊位将逐步搬迁至龙拱河作业区。预计2015年、2020年龙拱河作业区煤炭吞吐量将分别达到580万吨和700万吨。因此,为满足城市今后发展需要,确保市政府“以河兴市”发展战略的实施,巩固和提升济宁港的作用和地位,推进济宁港建设健康有序地发展,保证“南水北调”工程输水质量,结合济宁市腹地矿产开发特点,和沿运产业布局,启动龙拱河作业区一期工程建设是十分必要的,也是迫切的。
港口航道与海岸工程毕业设计

毕业设计北仑港多用途码头工程学生姓名:指导教师:教授合作指导教师:专业名称:港口航道与海岸工程专业所在学院:海洋与土木工程学院2013 年 6 月目录摘要 (I)Abstract .................................................... I I 第一章前言.. (1)第二章设计背景 (2)2.1工程概述 (2)2.2设计原则 (2)2.3设计依据 (2)2.4设计任务 (2)第三章设计资料 (3)3.1安全等级 (3)3.2地形条件 (3)3.3水文条件 (3)3.4气象条件 (4)3.6泥沙条件 (8)3.7地震条件 (8)3.8荷载条件 (8)3.9施工条件 (9)第四章设计成果 (10)4.1总体设计成果 (10)4.2结构方案成果 (10)4.3施工图设计成果 (10)4.4关键性技术要求 (10)4.1总平面设计 (10)4.2布置原则 (10)4.3设计船型 (11)4.4作业条件 (11)4.5装卸工艺 (11)4.6水域及码头尺度 (13)4.7陆域总平面布置 (15)第五章结构选型 (16)5.1结构型式 (16)5.2结构布置 (16)5.3构造尺度 (17)5.4作用分析 (19)5.5结构稳定分析 (26)第六章结构设计 (27)6.1面板设计 (27)6.2门机梁计算 (42)第七章横梁计算 (63)7.1横梁结构形式 (63)7.2荷载 (64)7.3内力计算 (67)7.4靠船构件计算 (82)7.5验算及配筋 (83)第八章桩的承载力计算 (94)8.1设计条件 (94)8.2桩的垂直承载力计算 (94)8.3锤击沉桩拉应力 (95)8.4配筋及验算 (96)第九章整体稳定性验算 (100)结论 (103)致谢 (106)参考文献 (107)外文 (108)外文翻译 (114)摘要北仑港区广阔的深水锚地和优越的地理位置是开展国际集装箱、海上原油过驳、散杂货运输、化肥灌包中转的理想区域。
港口航道与海岸工程毕业设计论文

山东交通学院靖江3.5万吨级方块码头设计院(系)别专业届别学号姓名指导教师山东交通学院教务处二○年月原创声明本人郑重声明:所呈交的论文“靖江3.5万吨方块码头设计”是本人在导师的指导下展开研究工作所取得的成果。
除文中特别加标注和致谢的地方外,论文中不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果,对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已经在文中以明确方式表明,本人完全意识到本声明的法律后果,尊重知识产权,并原为此承担一切法律责任。
论文作者(签字):日期:年月日摘要本设计是根据设计任务书的要求和《水工建筑物规范》的规定,对靖江的码头建设进行方案比选和设计并对靖江码头的总体平面布置进行规划设计。
为使码头能够简单安全实用,又节省资源,本论文最终选择了方块码头。
码头的总体规划布置也选择了顺岸式布置。
由于靖江港为河港,故可忽视波浪的作用,主要考虑各个水位上码头所受的荷载作用。
分别考虑了主动土压力的作用、被动土压力的作用、码头自重作用、码头上的均布荷载作用、系缆力(永久荷载);还有就是码头的偶然荷载作用有地震时的主动土压力,码头均布荷载,地震惯性力的用作。
经过计算来确定码头的稳定性。
并在最后验算地基沉降。
在论文的最后是对方块码头的卸荷板进行配筋计算。
本设计的全部图纸采用AutoCAD绘制。
关键词:方块码头土压力荷载AbstractThe design is based on the design requirements of the mission statement and the "norms of hydraulic structures," the provisions of the terminal building of the Jingjiang for scheme selection and design and the overall layout of Jingjiang terminal planning and design. To enable terminals to simple, safe and practical, and save resources, this paper chose the box terminal. Terminal layout of the overall plan is also chosen Along the Coast of layout.Hong Kong to ports in the Jingjiang, it can ignore the role of waves, the main consideration of the level of the pier suffered loads. Were considered active earth pressure, passive earth pressure, the role of terminal self-respect, the terminal on the uniform load, the mooring force (permanent load); there is the occasional load terminals are active earth pressure during an earthquake , the terminal uniformly distributed load, seismic inertial force used. Has been calculated to determine the stability of piers. And checking in the final settlement. In the final box is the unloading terminal plate Reinforcement.All of the design drawings using AutoCAD drawing.Key words: earth pressure loading terminal box目录前言 (1)1设计条件 (3)2 作用的分类以及计算 (7)2.1 结构自重力 (7)2.1.1 设计低水位情况 (7)2.1.2设计高水位情况 (8)2.1.3 极端高水位情况 (9)2.2 土压力标准值计算 (10)2.2.1 墙后块石棱体产生的土压力标准值极端高水位情况 (11)2.2.2 设计高水位情况 (14)2.2.3 设计低水位情况 (16)2.3 码头面堆存荷载产生的土压力标准值 (19)2.4 六度地震时的主动土压力标准值计算 (22)2.4.1 设计高水位情况 (23)2.4.2 设计低水位情况 (25)2.5 码头面堆存荷载产生的地震土压力标准值 (28)2.5.1 设计高水位情况 (28)2.5.2 设计低水位情况 (31)2.6 地震惯性力 (33)2.6.1 设计高水位情况 (33)2.6.2 设计低水位情况 (35)2.7 船舶荷载 (37)2.7.1 系缆力 (37)2.7.2 撞击力 (40)2.7.3 挤靠力 (40)3 码头稳定验算 (41)3.1 持久状况 (41)3.2 沿基床底面抗滑稳定验算 (49)3.3 卸荷块体后倾稳定验算 (51)3.4 偶然状况 (52)4 基床和地基承载力验算 (59)4.1 基床顶面应力计算 (59)4.2 地基承载力验算 (62)5 配筋计算 (65)结论 (67)致谢 (68)参考文献 (69)前言靖江地处江、海交界处。
港口航道与海岸工程专业毕业设计

recommend to the initial design the project do thorough meticulous of analytical calculation,include the loading dint calculation ,the a strength of the syructure stability calculation ,stake and transform the calculation ,the piece of goes together with the anti calculation etc…
由于约旦的海岸线比较狭窄,本次设计考虑的是一个挖入式港池。国内外现代港口发展初期阶段以顺岸式码头为主,随着港口规模的不断扩大,在岸线资源短缺的情况下,挖入式港池布置可有效缓解这一矛盾。但挖人式港池在增加码头岸线、改善泊位安全条件和减少泥沙回淤的同时却给港池水环境埋下了隐患。挖人式港池只能通过港池口门与外海水体进行交换,造成的短期影响为港池内水体流动缓慢、海水更新速率下降,长远影响为港池水体自.净能力减弱、水污染问题日益突出。同时,潮汐河口的水流运动具有往复性,落潮期间流出港池的水体在涨潮过程中会有部分重新进入港池,造成港池水体交换率下降。在涨、落潮过程中,港池口门附近水域的水体极易得到交换,而港池尾部的水体却长时间得不到交换。因此,对于处在潮汐河口地区挖入式港池的水体交换问题研究十分必要。
摘
本设计为约旦南部A港散粮进口码头工程设计,主要工程包括:
(1)码头总平面设计
(2)码头结构初步设计,包括码头结构的选型、理论分析、设计计算、经济技术分析、方案比选、以便做下一阶段的设计。
港口航道与海岸工程毕业设计

大连理工大学毕业设计营口市船舶修造基地(二期)五万吨级舾装码头工程目录第0章摘要 (4)第一章前期资料 (6)第二节波高玫瑰图绘制: (8)第二章平面布置设计: (9)第一节码头前沿顶高程: (9)第二节码头前沿设计水深: (9)第三节码头前沿底高程: (10)第四节码头泊位长度: (10)第三章平面图及断面图: (11)第四章荷载计算: (11)第一节舾装码头面荷载 (11)第二节船舶荷载: (11)1.作用于船舶上的风荷载: (11)2.系缆力: (12)3.挤靠力: (14)4.撞击力: (14)第三节水平地震惯性力: (15)第五章面板计算: (17)第一节设计条件: (18)第二节计算(叠合板): (19)(一)施工期预制板的内力计算 (19)(二)使用期计算 (20)(三)板的吊运: (23)第三节荷载组合 (24)第四节配筋计算 (25)第六章纵梁计算: (26)第一节设计条件: (26)第二节内力计算: (26)1.施工期: (26)2.使用期: (28)第三节荷载组合 (32)第四节配筋计算 (33)第五节裂缝验算 (34)第七章横梁计算 (36)第一节设计条件 (36)第二节内力计算 (36)1.施工期 (36)2.使用期 (37)第三节荷载组合 (55)第四节配筋计算 (59)第五节裂缝验算 (61)第七章桩的计算 (62)第一节设计条件: (62)第二节配筋计算 (62)第三节裂缝验算: (63)第八章整体稳定性验算: (64)第0章摘要摘要本次设计的港址位于营口鲅鱼圈区北部,田家崴子西海岸。
码头为舾装码头,采用高桩码头形式,窄桩台。
单个泊位,泊位长度273米,码头前沿顶高程5.2米,底高程-6.66米,码头前沿水深6.9米。
高桩码头采用梁板结构。
面板采用叠合板。
预制部分厚度0.4米,现浇部分0.15米。
面板施工期间按简支板计算,预制板配筋是应考虑吊装时板的变形和裂缝开展。
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2.2
济宁地区地处暖温带半湿润季风气候区,属暖温带季风型大陆气候,具有冬夏季风气候特点,四季分明,冬寒干燥,夏热多雨。
关键字:煤炭码头;吞吐量;装卸工艺;结构方案
ARCHCREEKJININGDRAGONAIRCHIEFOPERATINGFLOORPLANNINGLAYOUTANDSTRUCTURALDESIGNOFTHECOALTERMINAL(UNDERGROUND CONTINUOUSWALLWHARF-STYLEPROGRAM)
5)钢筋混凝土构件抗裂安全系数和最大裂缝验算宽度允许值按《港口工程混凝土结构设计规范》有关规定采用和验算;
6)设计图纸按《港口工程技术规范》、《港口工程制图标准》来绘制;
7)地基处理参考地基处理软件,及地基处理相关规范。
第二章
2.1
港口位于济宁市任城区,通过龙拱河与梁济运河相连。济宁市位于山东省南部,地处黄淮海平原与鲁中南山地交汇地带。梁济运河位于济宁境内,属淮河流域南四湖水系,北起梁山路那里村,南连南四湖,沿途分别流经梁山、汶上、嘉祥、任城区,于任城区的大张庄东入南四湖。
一期工程设计吞吐量为180万吨/年(出口),设计通过能力252万吨/年,货种为煤炭。拟建工程位于京杭运河主航道西侧龙拱河口北岸,工程区域内水域、陆域开阔,地质条件较好,河道顺直,当地沙石料丰富,适合港口工程建设。
1.2
拟建码头位于济宁港主城港区龙拱河作业区,未来济宁市内的煤炭码头均将迁移至城市外围,龙拱河作业区将作为主要的中转港口,预计龙拱河作业区远期煤炭吞吐量为690万吨,根据一次规划,分期实施,滚动发展的原则,本期安排拟建码头煤炭吞吐量为180万吨,视市场发展情况,适时开工二期工程的建设。
1.2.3
此次设计采用坑道作业为初步方案。设计的工艺流程:自卸汽车到达码头后,由汽车自行把煤卸到堆场,由双臂堆煤机把煤到指定的堆场区域,通过坑道皮带机把煤输送到码头前沿;然后由装船机把煤装到驳船上。
1.2.4
经过从经济、技术、施工等方面综合考虑,煤炭码头结构初步拟订为板桩地连墙结构型式,拟建地连墙入土深度为7.19m,拉杆高程定于34.5m。锚锭墙采用现浇连续锚锭墙,高度设为2.5m,回填料基本采用中砂,块石和灰土回填。
1.3
本设计内容按交通部颁发的有关规范进行:
1)港区总体布置参考《港口工程技术规范》第一章及河港总体及工艺设计有关规定执行;
2)装卸工艺流程设计参考《河港装卸工艺手册》有关规定;
3)码头计算荷载采用《港口工程荷载规范》有关规定;
4)混凝土及钢筋混凝土构件的强度系数及抗弯模量按《港口工程技术规范》〉中混凝土及钢筋混凝土有关规定执行;
1)河床微地貌单元区:主要有龙拱河河床和京杭运河河床,均为人工开挖河床.龙拱河河床位于场地南侧,水面高程34.8m,水深约3.5m,河床宽约85m,走向东西。京杭运河河床位于场地东侧,走向南北,在场地东南角与龙拱河河床连接。由于河水水位稳定,又紧靠京杭大运河,适宜于港口码头的建设。
1.2.1
设计水平年为2020年,一期工程按煤炭吞吐量180万吨进行设计,拟建300吨级煤炭泊位4个,以及相应的堆场,口岸联检楼,港内外道路等配套设施,合计生产辅助建筑面积约29600㎡。
1.2.2
一期工程总平面布置采用顺岸式码头,码头岸线长为170.2m,码头宽20m,内至新建大堤高程40.3m,设计高水位36.5m,设计低水位32.5m,港区道路严格按照港区作业道路标准主干道采用12m,次干道采用7m。后方陆域顶面设计高程为原地面平均加高1m左右。为了满足防洪部分的要求,在拆原有大堤修建码头的同时,并在后方重新修建大堤,在新建大堤的中间位置设置一个闸口,供运输车辆通行。
2.2.1
多年平均气温:13.6℃;
历年极端最高温度:41.6℃(1963年6月21日);
极端最低温度:-19.4℃(1964年2月18日);
多年最高月平均气温:29℃;
多年最低月平均气温:-1.0℃。
2.2.2
年平均降水量:712.3mm
年最大降水量:1186.0mm(1949年)
年最小降水量:384.0mm(1988年)
Abstract
To meet the needs of the city's future development, to ensure that city government "to River City by" development strategies, to consolidate and enhancetherole and status of JiningPort, JiningPortto promote healthy and orderly development, to ensure "the South" project outputwater quality, combined with the characteristics of Jining City, the hinterland of mineral development, and distribution along the transport industry, launched dragon arch Creek operation area a construction is very necessary and urgent.Design level year 2020, a throughput of 1.8 million tons of coal projects by design, the proposed 300-ton container berths and four, and the corresponding container yard, port joint inspection building, roads and other facilities inside and outsidethe port, total production of auxiliaryconstruction area of about 29,600 square meters.The design uses a tunnel operations for the initial program.Design process: dump truck arrival pier, the car itself to unload the coal yard, coal heap by the arms to the specified machine to coal yard area, through the tunnel conveyor to transport coal to the wharf apron; thenthe coal loading machine mounted to the barge.After the economic, technical and construction of the comprehensive consideration of the initial development of the coal wharf structure with sheet pile walls to structural type, the proposed wall to be buried with a depth of 7.19m, set at bar height 34.5m.
2.3.2
京杭运河为南水北调工程东线的输水通道,由于码头临近京杭运河,故码头设计水位的根据京杭运河的水位情况确定。设计高水位采用京杭运河的设计最高通航水位,即20年一遇的洪水位;设计低水位参照调水工程设计输水流量下所对应的设计低水位。
设计高水位:36.5m
设计低水位:32.5m
2.4
2.4.1
港口所处场地总体地貌类型为河流冲积平原,地势较为平坦。龙拱河为京杭运河的一条分支河流,目前河宽约85m,水面高程34.8m,水深3.5m左右.拟建港口处主要为农田和林地,没有其它建筑物.根据场地地形特点,将场地进一步划分出三个微地貌单元区:
年降水量集中在夏季(6-8月)
2.2.3
本区域常年主导风向,冬季多东北风,夏季多东南风.年平均风速3.4m/s,年平均大风(≥级6)天数达14.4天,最多为24天,最大风速可达22.3m/s(1974年4月24日)。如风玫瑰图,图2-1。
图2-1风玫瑰图
2.2.4
多年平均雾日数为11~14天,多发生于冬季,秋季次之。
继续教育学院
毕业论文
题目:济宁港龙拱河作业区平面规划布置与煤炭码头结构设计(地下连续墙岸壁式方案)
学生姓名:
考籍号:
班级:
专业:水利水电与港航工程
指导教师:
年月
济宁港龙拱河作业区总平面规划布置与煤炭码头结构设计(地下连续墙岸壁式方案)
摘要
为满足城市今后发展需要,确保市政府“以河兴市”发展战略的实施,巩固和提升济宁港的作用和地位,推进济宁港建设健康有序地发展,保证“南水北调”工程输水质量,结合济宁市腹地矿产开发特点,和沿运产业布局,启动龙拱河作业区一期工程建设是十分必要的,也是迫切的。设计水平年为2020年,一期工程按煤炭吞吐量180万吨进行设计,拟建300吨级集装箱泊位4个,以及相应的堆场,口岸联检楼,港内外道路等配套设施,合计生产辅助建筑面积约29600㎡。此次设计采用坑道作业为初步方案。设计的工艺流程:自卸汽车到达码头后,由汽车自行把煤卸到堆场,由双臂堆煤机把煤到指定的堆场区域,通过坑道皮带机把煤输送到码头前沿;然后由装船机把煤装到驳船上。经过从经济、技术、施工等方面综合考虑,煤炭码头结构初步拟订为板桩地连墙结构型式,拟建地连墙入土深度为7.19m,拉杆高程定于34.5m。