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)
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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
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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
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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
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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](https://img.taocdn.com/s3/m/f4868d730b1c59eef8c7b4b9.png)
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
![鱼山码头结构设计条件及重点问题分析](https://img.taocdn.com/s3/m/8f2eb533c4da50e2524de518964bcf84b9d52df7.png)
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](https://img.taocdn.com/s3/m/68d606f464ce0508763231126edb6f1aff0071a3.png)
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](https://img.taocdn.com/s3/m/2cfc914b773231126edb6f1aff00bed5b9f37324.png)
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。
高桩码头施工常见问题分析及方案优化浅议
![高桩码头施工常见问题分析及方案优化浅议](https://img.taocdn.com/s3/m/09711ff277eeaeaad1f34693daef5ef7ba0d12ff.png)
高桩码头施工常见问题分析及方案优化浅议摘要:随着经济全球化的开展,海洋运输业得到了前所未有的开展,在一定程度上对作为水陆联接枢纽的港口码头提出了更高的要求。
关键字:码头;施工;优化Abstract:With the globalization of economy development, marine transportation has been hitherto unknown development, to a certain extent as the connection hub port and also put forward higher requirements.Key Words:Wharf;Construction;Optimization一、码头施工主要特点及构造组成2.1主要特点码头施工工程因其独特的施工地理位置,决定了大部分施工工程要在水下进展,特别是港口码头的水下根底部分施工,这部分施工是码头工程中最难的一部分,也是最重要的一部分,普通的工程施工都难免留下质量隐患,作为码头的水下部分的施工因受其影响的因素众多,质量更是难以控制,水下作业施工是建筑工程施工的难点。
2.2构造组成码头通常包括主体构造部分和附属设备两部分,码头主体构造通常分为上部构造和下部构造两部分,比方重力式码头的胸墙、高桩码头的梁板、板桩码头的帽梁以及码头靠船构件等,都属于码头上部构造,上部构造除了承受码头上部负荷外,还安装有相应的附属设备。
下部构造那么包括如重力式码头的墙身和根底、高桩码头的桩基、板桩码头的板桩等,其作用主要是为了挡土和将上部构造的负荷传递到地面。
二、高桩码头构造特征高桩码头一般使用透空构造形式,具有构造轻的特点,适用于软弱地基。
高桩码头的位移沉降相对较小,具有造价本钱低、使用效果良好等优势。
尤其在对使用要求较高的集装箱码头,或者作业面积小、垂直荷载度小的油气化工码头:或者外海开阔地域的码头等。
港口改造及航运物流工程施工工程重点难点分析及对策
![港口改造及航运物流工程施工工程重点难点分析及对策](https://img.taocdn.com/s3/m/3043f2cc690203d8ce2f0066f5335a8102d266b8.png)
港口改造及航运物流工程施工工程重点难
点分析及对策
一、背景
随着物流行业的飞速发展,港口和航运行业也在不断发展壮大。
然而,由于我国海运行业起步较晚,许多港口仍存在许多难题,需
要改造和完善。
二、施工重点难点分析
1. 设备升级和改造:现有的港口设备大多已经经过了长时间的
使用,需要进行升级和改造。
然而,设备的更新和改造需要大量的
资金和时间。
2. 土石方工程:在港口改造和建设过程中,土石方工程是一个
重头戏。
但是,土石方工程需要严格的技术要求和规范,对施工人
员的要求也比较高。
3. 线缆布、管线布设施工:港口需要大量的布线和布管工程,这需要考虑到工程施工的顺序和安全问题,因此对施工人员的技术要求也较高。
三、对策
1. 加大新设备投资力度:加大投资,引进先进技术和设备,提高生产效率,同时缩短施工时间。
2. 培训人员技术和添加安全措施:提高工人技术水平,加强线路和管道施工时的安全策略,从而减少不必要的意外事故。
3. 平衡工期和工程质量的关系:在项目实施的过程中需要严格的监控施工进度和现场质量,确保项目的平稳进行。
四、结论
综上所述,港口改造和航运物流工程施工工程存在着一定的难点和重点,需要进行全面分析和解决。
只有加大投资、提高施工人
员的技术水平、加强现场安全策略并确保工程质量,才能推动港口和航运物流行业的快速发展。
码头加固改造方法解析
![码头加固改造方法解析](https://img.taocdn.com/s3/m/21694a9032d4b14e852458fb770bf78a64293a75.png)
码头加固改造方法解析码头是连接水域和陆地的重要交通枢纽,具有负责装卸货物、停靠船只和提供服务的功能。
由于长时间的使用和外部环境的影响,码头结构可能会受到损坏,需要进行加固改造。
本文将分析码头加固改造的方法,探讨其具体操作步骤和适用范围。
一、码头加固改造方法1. 结构加固:码头结构的加固是确保码头安全稳定运行的重要工作。
结构加固包括加强桩基、加固码头平台和固定码头建筑。
具体操作包括钢筋混凝土加固、桩基加固和基础固定等,通过这些技术手段可以提升码头的承载能力和抗风浪能力。
2. 防腐涂装:码头长期暴露在水中,容易受到水蚀和腐蚀的影响。
在加固改造过程中,需要对码头进行防腐涂装处理,以延长码头寿命,减少维修成本。
防腐涂装材料有环氧树脂、聚氨酯涂料等,能够有效抵御水侵蚀和氧化腐蚀。
3. 增设警示标识:在码头加固改造时,还应注意增设警示标识,指示码头使用规则和安全注意事项,提高码头使用者的安全意识,减少意外事故的发生。
4. 强化船舶系泊系统:船舶系泊系统是码头上重要的设施之一,采取先进的船舶系泊设备,提高码头和船舶之间的牵引力,保证船只安全停靠和装卸货物的流畅进行。
5. 使用新型建材:在码头加固改造中,可以考虑使用新型建材,如高性能混凝土、船舶专用钢材等,提高码头结构的耐久性和抗风浪能力。
二、码头加固改造的具体操作步骤1. 现场勘察:在进行码头加固改造前,首先需要对码头进行现场勘察,了解码头的实际情况和损坏程度,为后续的加固改造工作提供数据支持。
2. 方案设计:根据现场勘察结果,制定加固改造方案,包括结构加固方案、防腐涂装方案、船舶系泊系统改造方案等,确保加固改造工作有序进行。
3. 材料采购:根据加固改造方案,采购所需的材料和设备,包括钢筋混凝土材料、防腐涂料、船舶系泊设备等,保证施工需要。
4. 施工作业:按照加固改造方案,组织施工作业,包括桩基加固、钢筋混凝土加固、防腐涂装、船舶系泊设备改造等,确保加固改造工程质量。
港口码头工程结构优化设计方法探究
![港口码头工程结构优化设计方法探究](https://img.taocdn.com/s3/m/a0feb3e7af45b307e9719758.png)
港口码头工程结构优化设计方法探究摘要:文章以某港口码头工程为例,就港口码头工程结构优化设计方法进行了深入地分析,并提出了设计的关键点及注意问题,以供读者参考。
关键词:船码头;设计优化;总平面布置;码头泊位港口码头工程属于一种涉水工程,具有所处自然环境复杂,承受荷载作用大,使用安全性高等特点,从而给工程设计工作增加了不少难度,因此,需要对码头工程设计过程进行优化。
本文通过工作实践,着重探讨了港口码头工程结构优化设计方法。
1 工程概况某水利枢纽,拟建码头工程1座,全长75m,护岸115m,港区道路695㎡,后方场地使用海事应急指挥中心用地(12000㎡),建设值班待命用房399.3㎡,配套实施场地平整、道路、绿化、围墙、照明、给排水、消防工程等。
拟建工程位于惠州东江水利枢纽上游,水深条件良好,航道水深满足行船需求,航道设计底高程为8.7m。
2 总平面布置码头长和宽的尺寸为5m*10m,标高为13.0m。
采用Φ1000mm冲孔灌注桩,桩底进入中风化岩不少于1m。
码头分为2个结构段,各个结构段设6榀排架,排架间距为7.0m,悬臂部分长1.25m。
每榀排架设置2根Φ1000mm灌注桩。
横梁断面呈倒T型,上横梁高0.9m,宽0.9m,下横梁高0.8m,宽1.5m。
纵梁高0.9m,面板厚0.35m,磨耗层厚0.05m。
码头竖向设置2XD300H×1500L橡胶护舷。
码头面安装50kN系船柱,下设二级系船环。
在码头两排架间设置1.2m宽步级,共2座。
护岸长115m,采用坡式护岸的断面型式。
胸墙(接岸承台)高1m,基础为0.5m碎石垫层;护肩长4m;600mm厚块石护面层,200mm厚二片石垫层;护脚设置1m厚的60~150kg块石。
2.1 码头泊位尺度的确定码头按中远期同时靠泊2艘30米级工作船(海巡09271)及1艘20米级工作船(海巡09276)设计。
码头泊位长度按《河港工程总体设计规范》(JTJ212-2006)第3.3.6规定进行计算:连续布置多个泊位时的端部泊位:Lb1≥0.8L+0.5d连续布置多个泊位时的中间泊位:Lb2=L+d式中:Lb1——码头端部泊位长度(m);Lb2——码头中间泊位长度(m);L——设计船长(m),L1(30米级)=26m,L2(20米级)=17.95m;d——富裕长度(m),取5m。
港口码头结构设计与施工
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港口码头结构设计与施工港口码头是连接海上与陆地的重要交通枢纽,其结构设计与施工对于保障港口安全运营和提高货物吞吐能力至关重要。
本文将深入探讨港口码头结构设计与施工的关键要点,旨在为相关从业人员提供有价值的参考。
一、港口码头结构设计要诀1.1 载荷分析港口码头承受来自船舶和压载货物的巨大力量,因此载荷分析是结构设计的重要一环。
在进行设计之前,需要准确测算并考虑载荷的大小、方向和作用时间,借助专业软件进行结构计算,以保证码头能够承受船舶和货物的压力。
1.2 材料选择港口码头结构需要具备良好的抗腐蚀性和强度,因此在材料选择上需慎重考虑。
常见的码头材料包括钢材、混凝土和木材,其中钢材是最常用的选择,具有较高的抗压和耐腐蚀能力。
1.3 地质勘察在设计港口码头结构时,地质条件的了解和勘察是不可或缺的步骤。
地质勘察需要确定地下土层的密度、稳定性和承载力等参数,以便设计师能够合理评估地基条件并进行适当的设计。
1.4 风险评估港口码头结构设计应注重风险评估,考虑可能面临的自然灾害和其他不可预测的因素。
通过对附近历史气象数据和相关统计资料的分析,可以有效评估港口码头结构所面临的风险,从而采取相应的防护措施。
二、港口码头施工要点2.1 地基处理在码头施工之前,需要对地基进行适当的处理,以确保其承载能力和稳定性。
地基处理包括填土、压实和改良等工程,以增强地基的承载能力和稳定性,减小下沉和变形的风险。
2.2 桩基施工桩基是港口码头结构中的重要组成部分,用于传递负荷到稳定的地层。
桩基施工方法包括打入型桩和钻孔灌注桩,具体选择取决于地层条件和设计要求。
在施工过程中,需要注意合理控制桩基的位置、数量和深度,确保其与码头结构的良好连接。
2.3 结构浇筑港口码头结构的浇筑是施工的关键环节,需要严格按照设计要求进行。
混凝土浇筑时需要控制混凝土的配比、搅拌和浇筑过程,以确保浇筑质量和结构的整体强度。
2.4 建设监控港口码头施工期间需要进行实时监控和数据采集,以确保结构施工的安全和质量。
浅析码头设计施工中应注意的问题
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浅析码头设计施工中应注意的问题作者:王伟霞来源:《科技资讯》 2011年第20期王伟霞(南通港口规划设计院有限公司江苏南通 226018)摘要:目前,随着海洋运输业的日益发展,港口码头作为水陆联合运输的枢纽,其作用也受到人们越来多的关注。
近年来,我国对于港口码头工程的建设力度也随之加大。
然而,有些码头在投入使用过程中,却过早的出现了损坏现象,没有达到预期设计的使用年限,究其根本原因主要是在设计施工中都存在着或多或少的问题,因此,为了避免这些问题的发生,就必须解决目前码头设计施工中存在的各种问题,本文也将针对这一话题展开探讨。
关键词:高桩码头;设计;问题;解决措施中图分类号:TU2文献标识码:A文章编号:1672-3791(2011)07(a)-0000-00随着我国经济建设的不断发展,社会的不断进步,海洋运输业的发展也随之昌盛,港口码头作为实现陆地运输和水上运输的交换平台,如果其出现问题,则会造成相当巨大的经济损失,所以,必须保证港口工程的质量。
但是,根据对以往建成的码头进行调查发现,很多码头在设计和施工时都难免会出现问题,因此,为了确保工程能够达到预期的使用效果,就必须解决这些问题。
本文笔者根据多年的工作经验,对码头的结构形式进行了概述,并针对结构形式中应用最广泛的高桩码头在设计和施工中存在的问题进行了简要分析,并提出了具体解决措施,仅供借鉴参考。
1 码头的结构形式概述目前,最为常见的码头结构形式主要有三种类型:即重力式码头、板桩码头和高桩码头。
重力式码头主要适合在地基情况较好的地方使用,局限性较大;板桩码头的主体结构通常为锚固设施和板桩墙,虽然其结构简单,但是却不适合在地基过软或过硬的地方使用,并且其结构的整体性也比较差;而高桩码头本身属于透空结构,和前两种结构形式相比,高桩码头的结构较轻,比较适用于地基较软的地方,本身还具有造价低、能够减少淤积、有利于泄洪等优点,尤其是在使用条件要求较高的码头中,这些优点更为突出,比如集装箱货运码头、石油化工码头等。
港口码头工程结构设计要点分析
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港口码头工程结构设计要点分析港口码头工程是指用于船只停泊、装卸货物以及乘客上下船的设施。
港口码头工程的结构设计是非常重要的,它关系到港口的安全性、船舶的安全停泊和货物的高效装卸。
下面将从几个要点来分析港口码头工程结构设计的重点。
1. 地质勘察和基础设计港口码头工程的结构设计首先要进行地质勘察,了解港口码头地质条件、地下水情况以及土层的承载能力。
然后根据地质勘察结果进行基础设计,选择合适的基础形式和基础材料,并进行合理的基础设计。
港口码头工程的基础设计必须考虑到地质条件、水文条件以及港口使用的要求,以确保港口码头工程的基础牢固、稳定性好。
2. 结构材料的选择港口码头工程的结构材料选择至关重要。
一般情况下,港口码头的结构材料会选择钢构或混凝土结构。
对于大型的港口码头工程来讲,由于承载能力的要求,通常会采用钢混凝土结构。
在选择结构材料时,需要根据港口码头的使用要求、地质条件、气候条件以及经济效益等因素来综合考虑,以选择合适的结构材料。
3. 波浪力和风力计算港口码头工程的结构设计需要考虑到波浪力和风力对港口码头的影响。
为了保证港口码头工程的安全和稳定性,必须对波浪力和风力进行准确的计算和分析,以确定港口码头工程的结构参数。
在进行波浪力和风力计算时,必须考虑到港口码头的地理位置、气候条件以及周围环境等因素,以保证港口码头工程的结构安全稳定。
4. 船舶停靠和货物装卸的要求港口码头工程的结构设计必须考虑到船舶的停靠和货物的装卸要求。
港口码头工程的结构设计要满足船舶的停靠要求,包括船舶停靠的位置、停泊的角度以及船舶停泊时的横向和纵向受力分析。
还需要考虑到货物的装卸要求,包括货物装卸设施的设置、装卸设备的选择以及货物的运输通道等。
港口码头工程的结构设计必须满足船舶的停靠和货物的装卸要求,以确保港口的装卸作业高效、安全。
5. 环境保护和景观设计港口码头工程的结构设计需要考虑到环境保护和景观设计。
在进行港口码头工程的结构设计时,必须考虑到对周围环境的影响,包括对海水的影响、对海洋生态的影响以及对周围自然景观的影响等。
港口码头工程结构设计要点分析
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港口码头工程结构设计要点分析港口码头工程作为港口工程的重要组成部分,其结构设计是关乎港口运输和经济发展的重要环节。
港口码头工程结构设计要点的合理性和科学性,直接关系到港口的使用效率和安全性。
对港口码头工程结构设计要点进行分析,有助于提高工程设计的质量,保障港口运输的畅通和安全。
一、港口环境特点对码头工程结构设计的影响港口码头工程处于海洋环境中,受海浪、潮汐、海底地质等多种自然因素的影响。
在进行结构设计时,必须充分考虑港口特有的环境特点,从而确保码头工程的安全性和稳定性。
考虑到海浪和潮汐对码头工程的影响。
海浪是港口最直接的自然影响因素之一,对于码头结构的设计要点来说,应该合理地选择合适的防浪措施,如设置防浪墙、减震装置等,以减小海浪对码头的冲击力。
对于潮汐的影响也需要考虑在内,合理规划潮汐对于码头的影响,选择合适的水文环境条件。
海底地质对于码头工程的设计也是至关重要的。
不同地质条件会对结构设计造成不同的影响,在软土地区,需要加强码头支撑结构的强度,而在岩石地区,则需要考虑岩石裂隙以及坚硬程度对码头结构的刺激力。
二、结构材料的选择与使用在港口码头工程的结构设计中,结构材料的选择和使用至关重要。
不同的结构材料有不同的强度、耐久性和使用寿命,因此合理选择结构材料对于港口码头工程的质量和安全性起着决定性作用。
对于码头工程结构设计,常用的结构材料主要包括混凝土、钢材和木材等,每种材料都有其特点和适用范围。
混凝土具有良好的抗压性和耐久性,适合用于地基和支撑结构;钢材具有高强度和良好的可塑性,在港口码头的框架结构和横梁中应用广泛;而木材则在码头桩、栈道等方面有着独特的优势。
在结构材料的选择上,需要充分考虑当地的气候状况、海水腐蚀和使用环境等因素,在保证工程质量的前提下,选择经济合理和适用的结构材料。
对于结构材料的使用,也需要考虑到材料的保养和维修情况。
例如在海水环境中,钢材容易受到腐蚀,需要及时的防护和维修保养工作。
探讨重力式结构码头施工技术以及问题
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探讨重力式结构码头施工技术以及问题随着我国港口规模的不断扩大和码头建设的不断推进,结构码头的建设方式也越来越多样化,其中重力式结构码头是现在应用较为广泛的建设方式。
重力式结构码头的施工技术相对简单,效率高,能够满足码头建设的多方面需求,但是在实际应用中,仍存在着一些问题和挑战,本文将对重力式结构码头的施工技术进行探讨并分析其问题。
一、重力式结构码头的施工技术1. 设计方案的制定重力式结构码头的建设需要根据具体的水深、波浪、土质等环境条件,以及运营需求、工期等因素考虑,制定适合的设计方案。
设计方案要考虑到码头使用的安全、经济、环保等多方面因素,同时要合理分配资源,优化设计方案,以满足投资人的要求。
2. 施工现场的准备重力式结构码头施工需要充分的物资和人力支持,需要给予充足的关注,在施工现场要做好物资和人员的统筹安排。
施工前,要进行土层勘探和取样,以确保施工的安全和质量。
此外,还需要进行测量,标记出码头的边界和施工要点。
3. 重力式结构码头的施工重力式结构码头是将生产制造完成好的混凝土块直接运输至现场,并将其遮盖在海床上的一种建设方式。
在施工时,需要先按设计方案的要求,把混凝土块进行妥善的组合,并用钢筋等装置将它们紧密地固定起来。
二、重力式结构码头的问题尽管重力式结构码头在一定程度上简化了施工工艺,但在实际操作过程中,仍存在一些问题。
1. 投资成本高重力式结构码头的建设需要一定的物资和人力资源,因此投资成本高,有些地方财政条件不允许全面采用该建设方式。
2. 长期使用效果难以预期重力式结构码头的长期使用效果特别是在海洋环境恶劣的区域效果难以预期,使用寿命不如预期中长,严重影响了码头的经济效益。
3. 社会环境问题重力式结构码头施工及其使用过程中,会产生较大的废水和废气的排放,对海洋环境的生态和生物链产生一定的影响,需要采取必要的措施予以遏制。
三、结论重力式结构码头是一种常用的建设方式,它在施工方面有诸多优点,可以为港口工程提供保障,但同时也存在不少问题。
大型重力式沉箱码头施工过程的问题与质量控制
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大型重力式沉箱码头施工过程的问题与质量控制摘要:如何控制好重力式码头施工过程中的质量,本文结合惠州港荃湾港区重力式沉箱码头施工的实例与本人多年的施工质量控制经验,论述了重力式沉箱码头在施工过程中常见的问题,并提出了相应的质量控制措施,为今后类似的施工积累资料。
关键词:重力式沉箱码头施工问题质量控制Large Gravity Caisson Construction Process and quality controlLiao Hongzhi Peng Saiqin( the second engineering company of CCCC fourth Guangdong Guangzhou 510300) Abstract: how to control gravity wharf construction process quality, combining with the port of Huizhou Hong Kong Tsuen Wan Gravity Caisson Wharf Construction examples and the construction quality control experience of Gravity Caisson, discusses common problems in construction process, and proposes the corresponding quality control measures, for reference to similar construction accumulate data.Key words: Gravity Caisson Construction Quality Control前言惠州港荃湾港区建设海域地质条件较好,表层为流泥~淤泥,底层为中风化晶屑凝灰岩岩,强度高,可作良好的地基持力层。
港口码头工程结构设计要点分析
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港口码头工程结构设计要点分析【摘要】港口码头工程结构设计是港口建设中至关重要的一环。
本文从承载能力考虑、航道深度和宽度设计、结构材料选择、环保设计要求、抗风浪设计等方面展开分析。
在承载能力考虑上,需要根据各类船只的负荷情况进行合理的设计。
航道深度和宽度设计直接影响船舶的通行和停靠,需要兼顾安全和效率。
结构材料选择需要考虑耐蚀性、强度等因素,确保码头长期稳定运行。
环保设计要求包括减少污染和生态保护,体现了现代港口建设的新趋势。
抗风浪设计是保障港口安全的重要环节,需要考虑各种恶劣天气条件下的稳定性。
通过本文的分析,可以更好地了解港口码头工程结构设计的要点,为未来的港口建设提供参考和指导。
【关键词】港口码头、工程、结构设计、承载能力、航道深度、航道宽度、材料选择、环保设计、抗风浪设计、总结。
1. 引言1.1 港口码头工程结构设计要点分析港口码头工程结构设计是港口建设中至关重要的一环,其设计是否合理直接关系着港口的安全性、船舶的靠泊以及货物的装卸效率。
本文将从承载能力考虑、航道深度和宽度设计、结构材料选择、环保设计要求、抗风浪设计等方面进行深入分析。
承载能力考虑是港口码头工程设计的首要考虑因素之一。
合理的承载能力设计能够确保码头能够安全地承载各类船只和货物的重量,避免发生塌方或者倒塌的危险。
航道深度和宽度设计是保障船舶安全进出港口的重要因素。
合理的航道设计能够确保船舶在进出港口时不会因水深不足或航道太窄而造成事故。
在结构材料选择上,应根据不同的港口使用需求和地理环境特点选择适合的材料,确保港口码头的耐久性和稳定性。
环保设计要求和抗风浪设计也是港口码头工程结构设计的重要考虑因素。
环保设计要求可以减少港口建设对周围环境的影响,而良好的抗风浪设计能够确保在恶劣天气条件下港口码头的安全性。
港口码头工程结构设计要点分析需要综合考虑多个方面的因素,只有全面考虑各方面因素的影响才能设计出安全、稳定的港口码头结构。
2. 正文2.1 承载能力考虑承载能力考虑是港口码头工程设计中至关重要的一环。
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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:
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[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.。