斜坡式防波堤

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斜坡式防波堤和直立式防波堤概述

斜坡式防波堤和直立式防波堤概述

2.反射系数计算方法;
3.波浪在斜坡堤上爬高计算方法; 4.破波相似参数计算与破波型式的判断。
波浪与直立式防波堤的相互作用
波浪与斜波堤的相互作用
1.直立堤前的波态:
立波和破波(远破波和近破波)
2.直立堤上波浪力计算方法:
(1)立波作用力
(2)远破波作用力
(3)近破波作用力 (4)斜向波作用力
斜坡堤护面块体重量的确定
不同块体重量计算方法:
1.Hudson 方法;
2.日本大阪大学椹木亨等人的方法;
3.荷兰德尔夫特水力实验所的方法。
斜坡式防波堤和直立式防波堤破坏及其 原因分析
斜坡式防波堤破坏实例说明和分析:
1.葡萄牙锡尼斯港的西防波堤破坏;
2.的黎波里港的斜波堤破坏;
3.大连渔港斜波堤破坏。
直立式防波堤破坏实例说明和分析:
防波堤基本型式:
斜坡式防波堤和直立式防波堤
(提纲)
汇报人:李龙
目录
1.斜坡式防波堤和直立式防波堤结构型式
2.波浪分别与斜坡堤和直立堤相互作用
3.斜坡堤护面块体重量确定
4.斜坡式防波堤和直立式防波堤破坏及其原 因分析
斜坡式防波堤和直立式防波堤结构型式
斜坡式防波堤结构型式:
1.斜波堤断面型式;
2.斜波堤护面型式;
1.阿尔及利亚直立堤破坏
3.基床软基处理和加固方法。
直立式防波堤型式:
1.主要结构型式;
2.重力式直立堤的组成部分;
3.上部结构港外侧不同的外形结构(直立面、 弧面和削角)的优缺点; 4.消能箱式直立堤和带孔道的消能方块优点。
波浪分别与斜波堤和直立堤的相互作用
波浪与斜波堤Biblioteka 相互作用1.入射波能、反射波能、传递波能和消散波能;

【土木建筑】斜坡式防波堤

【土木建筑】斜坡式防波堤

⑵基本要求
①人工块体护面:1.1~1.25H,但不小于2m,且在构 造上至少能安放两排或随机安放3块人工块体。 ②砌石护面堤:1.1~1.25H ③抛填砼方块:由于堤底的透浪程度较大,堤的宽度
不宜太宽,否则将影响港内的水面的稳定,在设计高水位
处宽大于3H。
3、支承棱体和肩台宽度 ⑴支承棱体 因波浪作用主要集中在设计水位上、下各 1 倍设计波高 范围内,所以在港外侧设置水下支撑棱体的顶面高程应低 于设计低水位以下 1 倍设计波高处。棱体顶面宽度不小于 2m,厚度不宜小于1m。 ⑵设戗台的堤 干砌块石或浆砌块石护面的防波堤通常设有戗台。为保 证护面的施工条件,戗台的高程宜设在施工水位附近,宽 度不宜小于2m 。 ⑶宽肩台堆石堤 为了有效的减少波浪爬高,更好的消能,肩台高程可定 在设计高水位以上1~3m,宽度取2.3~2.9H,且不小于 6.0m。
③极端高水位:波高采用相应的设计波高;极端低水位 时,可不考虑波浪的作用。 ⑵短暂状况:对未成型的斜坡堤建筑物进行施工期复核 时,水位可采用设计高水位和设计低水位,波高的重现期 可采用2~5年。 ⑶偶然状况:应考虑地震作用的偶然组合,即进行地震 力作用下斜坡堤的整体稳定验算,但不考虑波浪对堤体的 作用。此时,水位采用设计低水位。 二、护面块体稳定性计算 1、护面块体的稳定重量计算 从现有国内外的研究成果看,块体失稳有三种型式:滑 动、滚动、上举脱出。 第二十一届国际航运会议上推荐西班牙、挪威、瑞典、 前苏联和美国公五种计算公式。在相同情况下,各种公式 的计算结果差异还比较大。我国的港工防波堤规范推荐采 用美国Hudson公式。
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则得:
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波浪对斜坡式防波堤的作用的实验报告

波浪对斜坡式防波堤的作用的实验报告

波浪对斜坡式防波堤的作用的实验报告
实验目的:研究波浪对斜坡式防波堤的作用。

实验原理:
斜坡式防波堤是一种常用的海岸防护结构,其斜坡形状可以减少波浪对防波堤的冲击力,并将波浪能量分散。

实验装置和材料:
1. 实验水槽
2. 模型防波堤(斜坡形状)
3. 测量工具(尺子、流速计等)
4. 人工波浪发生器
实验步骤:
1. 在实验水槽中放置模型防波堤,确保其斜坡朝向波浪发生器。

2. 开启人工波浪发生器,产生一定强度的波浪。

3. 在波浪作用下,记录波浪的高度、流速以及波浪冲击力等数据。

4. 得到的数据可进行统计和分析,比较不同波浪条件下波浪对斜坡式防波堤的作用效果。

实验结果:
经过实验观测和数据分析,得到了如下结果:
1. 在波浪作用下,斜坡式防波堤能减少波浪高度,并将波浪能量分散。

2. 波浪冲击力对斜坡式防波堤的作用较小,主要由波浪高度和流速来决定。

3. 波浪的高度和流速越大,波浪对斜坡式防波堤的冲击力也越大。

4. 通过调整防波堤的斜坡角度,可以改变其对波浪的作用效果。

实验结论:
斜坡式防波堤可以有效减少波浪的高度和冲击力,起到保护海岸的作用。

实验结果对海岸工程设计和施工有一定的参考价值,并且为海洋岸线的防护提供一种可行方案。

《防波堤施工》PPT课件

《防波堤施工》PPT课件
(3)吊机吊抛,用拖拉机或翻斗汽车运石料,直接卸入 网兜内,或卸下后用人力装入网兜,再用吊机吊盛石网兜, 定点吊抛。
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2)水下部分抛填:
民船运抛、方驳运抛、方驳——吊机吊抛的施工方法同前。 但所用的吊机须有足够的起吊能力 和吊臂长度。
垫层块石一般都比较大而且重,抛填时应特别注意“宁低勿 高”,局部低凹处可在理坡时边理边补抛。
2、采用陆上作业法成本低,机械利用率高,船机费用节省。 3、大风来临前可提前停止水上作业,但陆上作业还可抢做防
浪加固处理,可缩短防浪的停工时间和减少浪击损失。
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另一类 是全部水上作业的水上施工。如岛式防波堤。
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三、施工安排
原则:减少风浪袭击的影响,充分利用可作业天 数。因此:
1)在大浪季节里,主要是水位以下的堤心断面施工。 拟定的原则是施工断面要小于设计轮廓线,而且要小 到即使受风浪袭击后,堤心石也不会滚落到设计轮廓 线之外。
抛较为经济、方便。
块石重200kg以上时,水上、水下一般都用方驳——吊机运抛。
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2、陆上推进施工
1)水上部分抛填:
(1)拖拉机运抛块石,运抛至坡肩后,用人力往坡面掀(或用撬棍 撬)抛,块石重100kg~200kg时,用此法较为方便、经济。
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(2)翻斗汽车运抛,当堤顶很宽、石料卸在坡肩上能用 人力往坡面掀抛时,用此法较为经济合理。
抛填时还应勤对标,勤测水深,控制坡脚位置和边 坡坡长,使其不超过允许误差。
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2、陆上推进施工
陆上推进施工抛填堤心石,从堤根开始至堤身到水深 −1.0~−2.0m 。堤心石可以一次到顶向前推进。 水深>2m,先抛填堤心石至±0.00m,然后由陆上继续 推进,将堤心石抛填到顶。可采用:

斜坡式防波堤堤身抛填施工方案11页

斜坡式防波堤堤身抛填施工方案11页

堤身抛填施工方案编制:审核:编制单位:烟台港西港区防波堤二期工程项目经理部编制时间:一、编制说明1.1编制说明烟台港西港区防波堤二期工程堤身抛填分项工程隶属于烟台港西港区防波堤二期工程单项工程,位于烟台港西港区。

本方案是根据现有的资料以及现场的实地考察情况,结合本工程特点、施工工期及工程造价,对工程进行详细分析后编制的。

本施工方案在严格执行各项质量等级及技术指标的要求及有关规范规定的基础上,合理制定施工工艺,以确保工程质量目标和各项指标的实现。

本着均衡施工的原则确定施工工艺流程,组织各工序紧密衔接的平行流水或交叉作业,合理安排船舶机具的流动,最大限度地避免工序间的干扰,从而保证工期目标的实现。

1.2编制依据1、烟台港西港区防波堤二期工程施工图纸。

2、施工技术标准、规范1)《水运工程测量规范》JTJ 203-20192)《水运工程质量检验评定标准》JTS 257-20193)《重力式码头设计与施工规范》JTS 167-2-20095)《海港水文规范》JTJ213-986)《港口工程地基规范》JTS 147-1-20197)设计文件规定的其他规范、标准;8)国家和行业颁布的其他相关技术规范、标准二、工程概况本段长度约2781.826m,其中FE段长1224.748m、EC段长1111.019m、CC′段长446.059m。

堤心石抛填宽度约65.36-71.06m,设计顶标高为+3.0m,顶面宽度11.96m 和12.62m。

内侧垫层石为300-500kg块石,抛填宽度为1.1m;外侧垫层石为400-600kg 块石,抛填宽度为1.2m(其中E-100~E+100外侧垫层石为500-900kg块石,抛填宽度为1.35m)。

施工区段原泥面高程为-14.8~-17.5m。

本工程10-300kg堤心石抛填总方量约为165万方,300-500kg垫层石抛填总方量为33.4万方,400-600kg/500-900kg垫层石抛填总方量为15万方,100-150kg垫层石2.1 万方。

浅谈渔港斜坡式防波堤堤顶合理高程的确定

浅谈渔港斜坡式防波堤堤顶合理高程的确定

浅谈渔港斜坡式防波堤堤顶合理高程的确定摘要:分析渔港防波堤堤顶高程与投资和使用效益的关系,为渔港建设和同类工程建设提供参考。

关键词:渔港;斜坡式防波堤;堤顶合理高程一、设计思路防波堤按结构型式可分为斜坡式、直立式和特种式三类,其中斜坡式和直立式是最基本的型式。

渔港防波堤大多建设在较浅水域,多为斜坡式结构。

斜防波堤顶高程标准定的合适与否,关系到投资的多少和使用效益,正确、合理地确定防波堤的顶标高对渔港建设具有重要意义。

堤顶高程设计标准定得高,则总投资高,而越浪的可能性小,港内平稳,不可作业天数少,营运损失小。

反之,堤顶低,投资少,但越浪大,港域平稳度低,不可作业天数多,营运损失大。

推想其间一定会有一最佳堤顶高程。

本文以沿海渔港为例,通过优化与经济分析方法确定合理堤顶高程。

分析中以其各种堤顶高程的总投资与其相应的不可作业天数所造成的鱼产量损失,使二者相对损失之和最小为最合理堤顶高程。

二、 分析方法1、港内波高累积率曲线通过数模分析,求出港内绕射波高和越浪传递波高。

由港内绕射和传递波高合成即可计算出港内一系列波高值H C 。

这一系列波高值经分级统计即可求出相应于某一相对堤顶高程的港内波高累积曲线,根据需要分析出堤顶高程等级供进一步求不同相对堤顶高程下的不可作业天数。

2、港内不可作业天数与损失费 根据渔港规范,一艘渔船在超过6级风或0.6m 波高时将不能进行装卸作业。

由曲线上可查得其出现的概率P 2。

另一方面,同一堤顶高程不同设计波高H 1将有不同的作业天数,设计波高大,则不可作业天数多,反之,这将减少,因此不可作业天数应与设计波高H 1也有关,其港内波高H 1G 出现的概率为P 1。

则某港某一堤顶高程下,大于0.5m 波高小于H 1G 波高出现的概率为12P P P -=∆,则一年内不可作业天数P N ∆⨯=365。

进一步可求出不可作业天数造成的损失,为此需要分析各港的鱼货产量。

三、渔港防波堤堤顶高程确定应用实例某渔港防波堤长872m ,当堤顶高程为5.5m ,建设费用为2276万元,不可作业天数为65天;当堤顶高程为5.0m ,建设费用为2069万元,不可作业天数为85天;当堤顶高程为6.0m ,建设费用为3724万元,不可作业天数为45天。

斜坡式建筑物施工

斜坡式建筑物施工
第十一章 斜坡式建筑物及护堤的结构型式与施工特点 2、斜坡式防波堤的施工工艺
一、斜坡式防波堤的结构型式与施 工特点
1、斜坡式防波堤的结构型式 1)分类 抛石防波堤:中、小型港口 人工块体护面防波堤:开敞海岸的港口 土砂心防波堤:湖泊和水库港
2)典型断面 由堤心、垫层、护面、支承棱体组成
2、施工特点 1) 工程量一般较大,施工条件较差 2) 施工干扰大
3、施工程序 1)陆上推进施工:堤根→抛填堤心石→(分段流
水)外坡垫层、护底、支承棱体、护面块体→扫尾 2)水上施工:堤的一端开始(突提从堤根开始)→
抛棱体下部基础→抛棱体和护底→垫层、支承棱体 和护面块体→扫尾
③模袋排体铺放: 模袋利用人力顺坡滚铺,采用卷扬机
控制排体顺坡向下流滚铺速度. 在模袋 排体摊铺时,须边铺摊边用砂(碎石)袋 进行压固,砂、石袋在排面上采用梅花 型布置
3、充灌混凝土 用混凝土输送泵进行排体混凝土的充灌
工作,混凝土塌落度一般控制在23±2cm。充 灌从最深处的平台区段开始,逐渐往高处进 行。
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4、混凝土压顶施工 模袋混凝土强度达到60%后,即可进行压
顶施工。混凝土压顶的施工按照普通混凝土 施工进行。
5、水下抛石
模袋混凝土强度达到80%以上时,即可进行抛石 施工,所用块石要经过筛选,单块重30~50kg,有棱 角的部分必须敲掉。块石先用钢管网箱装住,然后用 吊车吊到船上:按设计要求抛下第一层块石,由潜水 员潜入水底摆放整齐,然后再抛第二层,依次抛每一 层,每层都要由潜水员按设计要求摆放整齐。
二、斜坡式防波堤的施工工艺与组织 1、测量定位
控制导标主要有断面标和里程标

斜坡式防波堤设计海岸工程课程设计

斜坡式防波堤设计海岸工程课程设计

海岸工程学课程设计设计课题:斜坡式防波堤设计指导老师:李俊花学号:姓名:上海海事大学海洋科学与工程学院港口航道与海岸工程专业2014年6月目录摘要 (3)第一章自然条件 (4)(一)气象 (4)(二)水文 (4)(三)工程地质 (5)二、防波堤设计内容 (7)(一)结构选型: (7)(二)防波堤断面设计: (7)1.断面尺寸: (7)2.防波堤构造 (9)三.稳定性计算 (11)(一)持久状况胸墙稳定性验算 (11)(a)对于设计高水位下的胸墙稳定性验算 (12)(b)极端高水位下胸墙稳定性验算 (14)(c)持久组合设计低水位下防波堤的稳定性 (15)(二)短暂组合胸墙稳定性验算 (15)(a)设计高水位下胸墙稳定性验算 (15)(b)极端高水位下胸墙稳定性验算 (17)(c)短暂组合设计低水位下防波堤的稳定性 (18)(三)偶然状况组合胸墙稳定性验算 (19)摘要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:07°02′S,106°32′E。

工程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。

根据《海港水文规范》(JTJ213-98),《防波堤设计与施工规范》JTJ298-98设计要求,目的是掌握防波堤设计的基本流程,能对水文要素进行正确分析,工程进行构造设计和结构验算和对地基处理以满足设计要求。

AbstractThe proposed power plant is located south of the Indonesian island of Java, the country's southwest coast Palabuhan Ratu Bay, facing the Indian Ocean. There is the geographical position: 07 ° 02'S, 106 ° 32 'E. The works include the South and North Breakwater Breakwater South breakwater length of 1284.628m, North breakwater length of 778.627m. According to "harbor hydrological norms" (JTJ213-98), "breakwater design and construction specifications" JTJ298-98 design requirements, the purpose is to master the basic process breakwater design, can be properly analyzed hydrological elements, structural design and construction works and checking for ground treatment to meet the design requirements.第一章自然条件(一)气象本地区属热带雨林气候,高温、多雨、风小、湿度大,每年1~3月份为雨季,6~9月份为旱季,其它月份为旱湿转换期。

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第三节 斜坡式防波堤
一、斜坡式防波堤的结构型式
砌石斜坡堤 人工块体护面斜坡堤 土砂心防波堤
坡式防波堤的作用 1. 波浪在斜坡式防波堤堤面上的破碎临界水深
(2)在风直接作用下,不规则波在斜坡式防波堤堤面上的爬高R1% R1%=K△KUR1H1%
三、斜坡式防波堤的断面尺度及构造
1. 斜坡式防波堤的断面尺度
(1)堤顶高程 允许少量越浪时 基本不越浪时
(2)堤顶宽度 一般用途:顶宽取1.10~1.25倍设计波高,但要求不小于2m。 特殊要求:顶宽按使用要求确定。如从陆上推进施工,顶宽应考虑施工机械行驶的要求。
(3)斜坡的坡度 (4)护面块体的支撑棱体和肩台
2、构造
四、斜坡式防波堤的计算 1、设计状况及相应组合 2. 计算内容
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