海岸工程海堤设计——计算说明书

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海岸工程海堤设计——计算说明书

海岸工程海堤设计——计算说明书

海岸⼯程海堤设计——计算说明书《海岸⼯程》课程设计计算说明书学院: 港⼝海岸与近海⼯程专业: 港⼝航道与海岸⼯程班级: ⼤禹港航班姓名:学号: 1420190第1章设计资料分析1.1⼯程背景介绍1.1.1主要依据乐清湾港区的开发建设需要对港区前沿的滩地进⾏⼤⾯积疏浚开挖,从⽽产⽣⼤量的疏浚⼟⽅。

从环境保护、减少⼯程投资的⾓度,采⽤就近吹泥上岸的疏浚⼟处理⽅式替代传统的外抛⽅式,既实现了宝贵疏浚⼟资源的综合利⽤,⼜缓解了⼟地供求的⽭盾和压⼒,⼤⼤提⾼了疏浚弃⼟的综合经济效益和社会效益。

为了尽早形成拟建港区港池、航道疏浚⼯程的纳泥区,同时为临港产业经济⽤地的开发建设创造条件,拟通过围垦提供约1500亩的后备⼟地资源。

1.1.2主要规范、规程1.《海堤⼯程设计规范》(SL 435—2008)2.《浙江省海塘⼯程技术规定》(上、下)1.1.3⼯程项⽬内容和规模本⼯程尽可能实现筑堤与吹泥⼯程的同步实施,⼆者相互依托、互为条件,因此,作为⼯程项⽬必需内容的⼀部分,需在本研究阶段提出吹泥上岸⼯程的实施⽅案。

因此,本项⽬⼯程建设的主要内容包括围堤、吹泥上岸和临时排⽔⼯程。

⼯程规模如下:(1)围(海)涂⾯积约99.2万m2,合1487.7亩;围堤总长度3.200km;(2)围堤建设符合国家规范及地⽅规程要求,顺堤按照50年⼀遇标准建设,防洪⾼程+7.8m(85⾼程,下均同);南侧堤按照50年⼀遇标准建设,防洪⾼程+7.8~7.6m。

(3)围区内允许纳泥标⾼按+3.0m控制,纳泥容量约为660.53万m3。

1.1.4⼯程平⾯布置本⼯程位于乐清湾中部西侧打⽔湾⼭附近,因打⽔湾与连屿矶头的控制,该段区域为乐清湾最窄处,宽约4.5km,涨落潮流在此汇合、分流,⽔动⼒特性复杂、敏感。

根据项⽬前期研究⼯作成果和结论意见,结合⼟地开发需要,围涂⼯程顺堤位置推荐布置在-6m 等⾼线处,⾛向为18°~198°,堤长约577.5m。

防波堤工程设计说明书范本

防波堤工程设计说明书范本

烟台蓬莱港防波堤工程设计摘要蓬莱港区海岸线具备良好的建造深水泊位的条件,但受波浪的影响较大,在没有良好的掩护和依托条件下,规划通用泊位区和客滚泊位很难实施和进一步开展,所以港区开展的当务之急就是按照规划建设防波堤,构筑环抱式港池,为港区开展提供条件。

根据港口的使用要求、规模、船型和当地的自然经济条件,经技术经济论证,并结合当地自然资料选择双突堤口门的总布置方案,又根据水深和控制波向选择一个最不利截面进行断面设计,初步确定了斜坡式和直立式防波堤两种方案进行比选,由波浪情况、建筑材料及地基土性质,进行了胸墙,沉箱的抗倾、抗滑稳定性验算,地基整体稳定性以及地基土沉降量的计算。

关键词:防波堤,泊位,双突堤口门1Breakwater Design of Penglai Harbour,Yantai CityLan Jing(College of Harbour, Coastal and Offshore Engineering, Hohai University, Nanjing, Jiangsu,210098,China)AbstractCoastline of Penglai Harbor has beneficial conditions for the construction of deep-water berths, but it is greatly affected by the waves. Without a good cover and base, it is very difficult to implement and to develop general berth area and roll-off berth. Above all, the priority of Penglai Harbor’s development is to build breakwaters and to encircle the basin in accordance with the planning. These measures are supposed to provide conditions for the Harbor development to some degree.In the process of choosing twin jetties general arrangement, lots of aspects have been taken into consideration, including requirements of usage of the Harbor, scale of the Harbor, types of ships, local economic situation and local natural environment. In addition, technical and economic feasibility has also been applied in the process. The following step is to design the fracture surface by selecting the most unfavorable cross-section in terms of water depth and controlling wave direction. Finally, two approach—sloping breakwater and vertical breakwater—are identified initially. To be more precise, it is necessary to check the anti-dumping and anti-slide stability of parapet and caisson and to calculate the overall stability and soil settlement amount of the foundation.Key words:Breakwater,Berth, Twin jetties entrance目录摘要 (1)目录 (3)第一章概述气象条件 (5)海港水文 (6)地形、地貌 (10) (10) (12)第二章总平面布置方案及比选2.1 防波堤的布置原那么 (13) (13) (13)2.4 布置方案方及案比选 (14)港内绕射波高及掩护面积 (16)方案比选 (16)第三章斜坡式防波堤断面设计3.1 设计条件 (17)3.2 断面尺度的计算 (17)3.3 护面块体稳定重量和护面块体厚度计算 (18)3.4 垫层块石的重度和厚度计算 (19)3.5 堤前护底块石稳定重量和厚度计算 (20)3.6 胸墙设计 (20)3.7 胸墙的抗滑、抗倾稳定性计算 (27)胸墙的抗滑、抗倾稳定性计算 (27)胸墙的抗滑、抗倾稳定性计算 (29)3.8 地基稳定性计算 (35)3.9 地基沉降计算 (45)第四章直立式防波堤断面设计34.1 设计条件 (50)4.2 断面尺度的计算 (50)4.3 基床设计 (50)4.4 堤前护底块石稳定重量和厚度计算 (50)4.5 直立堤作用标准值和相应组合计算 (50)4.6 抗滑、抗倾稳定性计算 (59)4.7 地基稳定性计算 (62)4.8 地基沉降计算 (67)4.9 沉箱吃水、干舷高度和浮游稳定性计算 (67)第五章防波堤工程量估算5.1 斜坡堤工程量计算 (69)5.2 直立堤工程量计算 (70)第六章结构方案比选 (71)第七章防波堤工程施工7.1 施工说明 (73)7.2 建筑材料要求 (73)7.3 地基处理及根底施工 (73)7.4 护面块体施工 (73)7.5 防浪墙施工 (73)参考文献 (79)致谢 (80)1概述烟台港蓬莱港区起步于上世纪90年代初期,目前从港口规模和开展情况上看,已落后于港口开展要求。

海岸工程设计计算书.

海岸工程设计计算书.

《海岸工程学》课程设计设计计算书组号______________姓名______________学号______________2012年5月摘要为防止波浪对Palabuhan Ratu湾内电厂的侵袭,在海湾内建造防波堤,来形成有掩护的水域。

应本次设计任务书的要求,设计一总厂1284.628m防波堤,设计内容及步骤包括1.资料收集;2.结构选型;3.断面设计;4.施工图绘制。

一、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:07°02′E,106°32′N。

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。

二、自然条件1、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。

1)气温工程点气温特征值表2)降水单位:mm 各月降水量统计表(1996年~2005年)2、水文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 2m~3m2)波浪防波堤设计波要素注:阴影部分为极限波高3)潮流最大流速为0.24cm/s。

3、工程地质1)地质分层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:Ⅰ细砂浅褐~浅灰色,饱和,松散~稍密,土质较均匀,含铁质矿物。

局部颗粒较粗,为中细砂。

颗粒级配不良。

该层主要分布在拟建码头区和拟建防波堤的近岸段,而防波堤的其他区域基本缺失。

顶部的砂粒一般随海潮和海浪移动,一般直接出露于海底。

层厚一般2.0~5.0m,F9~M7段较薄,仅为0.7m左右,M3处较厚,为8.7m左右。

实测标贯击数5~12击。

Ⅱ粉砂灰~浅灰褐色,饱和,松散~稍密(局部为中密状)。

《海堤工程设计规范》

《海堤工程设计规范》

《海堤工程设计规范》(SL***-2007)编制工作大纲《海堤工程设计规范》编制组二○○六年二月目录一、编制的目的及必要性 (1)二、编制依据与原则 (4)(一)编制依据 (4)(二)编制原则 (4)(三)适用范围 (5)(四)技术路线 (5)(五)法律法规及相关规范标准 (6)三、主要章节内容及专题研究 (7)(一)主要章节内容 (7)(二)拟开展的专题研究 (15)四、进度计划 (17)(一)总体计划 (17)(二)分年度计划 (17)五、经费预算 (18)(一)《规范》编制预算费用 (19)(二)专题研究预算费用 (19)(三)总预算费用 (19)六、编制组人员组成及工作分工 (20)(一)编制单位及编制组人员组成 (20)(二)工作分工 (20)一、编制的目的及必要性我国是一个海洋大国,拥有漫长的海岸线、众多的岛屿和辽阔的海域,海岸线总长达3.2万km,其中陆地海岸线北起中朝边境的鸭绿江口,包含沿海10个省、市、自治区,全长约1.8万km,岛屿海岸线1.4万km。

几万公里的海岸堤防保卫着我国沿海省份居民的生命和财产安全,也保卫着沿海经济发展的累累硕果。

改革开放以来,沿海经济飞速发展,一直走在全国的前列。

到上世纪末,沿海地区仅重要城市的GDP就占全国城市GDP的1/3以上,其社会经济发展整体水平明显高于全国总水平。

可是,随着沿海社会经济总量的不断增加,台风暴潮造成的损失却越来越大,已建海堤已越来越难以适应当前防潮、防洪形势的要求,表现在海堤标准普遍偏低,且缺乏统一的海堤设计建设标准,以致各地在进行海堤设计建设时水平参差不齐,其设计、施工和管理难以做到安全适用、经济合理,严重制约了海堤的安全和规范化建设。

为保卫沿海社会经济发展成果和人民生命财产安全,规范我国海堤工程建设,不断提高海堤设计质量和水平,很有必要立即开展《海堤工程设计规范》的制定工作。

国家标准《堤防工程设计规范》和水利行业有关的施工和管理标准,为全国的堤防工程建设提供了技术支撑。

上海海事大学港航海岸工程课程设计——斜坡式海堤

上海海事大学港航海岸工程课程设计——斜坡式海堤

海岸工程设计——斜坡式海堤上海海事大学第一部分:设计潮位的计算1、海堤工程设计规范SL435-2008:按极值工型分布进行频率分析,应符合下列规定:对n年连续的年最高或最低潮(水)位序列hi,其均值h万按式(A.0.1—1)计算,均方差S及年频率为P的年最高或最低潮(水)位可按式(A.0.2—1)和式(A.0.2—2)计算确定,其中λpN是与频率P及资料年数咒有关的系数,可按表A.0.2采用。

用excel进行统计(附表1)○1=1.6904○2s=0.2097○3重现期T R(年)与年频率P(%)的关系可按式(A.0.4)计算。

P(%)=100/50=2%当n=45,p=2%,λpn=2.913当n=50,p=2%,λpn=2.889内插法求n=47,p=2%时λpn=2.903hp=+λpn×s=2.299m计算结果:取设计潮位hp=2.299米。

第二部分:设计波浪计算○150年一遇的累积频率P=2%○2资料已知:平均波高=1.03m、计算点水深d=4.2m○3/d=1.03/4.2=0.245○4不同累积频率的波高也可按式(6.1.3)进行换算式中:H F=累积频率为F的波高;H=平均波高;H*=考虑水深因子的系数,其值为H/d;F=累积频率计算结果:H2%=1.92m,取设计波浪1.92米。

第三部分:海堤断面形式(堤身边坡)本设计采用斜坡式海堤,且为单坡形式。

取外坡坡度1:2,内坡坡度1:1.5。

第四部分:波浪爬高计算E.0.1 单一坡度的斜坡式海堤在正向规则波作用下的爬高可按下列规定确定:1本条所列公式适用于下列条件:1)波浪正向作用。

2)斜坡坡度l:m,m为1~5。

3)堤脚前水深d一(1.5~5.0)H。

4)堤前底坡i≤1/50。

2正向规则波在斜坡式海堤上的波浪爬高如图E.0.1所示,可按式(E.0.1—1)~式(E.0.1—5)计算。

式中R——波浪爬高,m;H——波高,m;L——波长,m;R1——KΔ=l、H=lm时的波浪爬高,m;(R1) m——相应于某一d/L时的爬高最大值,m;M——与斜坡的m值有关的函数;R(M)——爬高函数;KΔ——与斜坡护面结构型式有关的糙渗系数,可按表E.0.1确定。

海岸工程(I)2

海岸工程(I)2

第二章 海岸防护工程
70年代以后海堤设计标准采用年频率方法: 潮位:采用年频率统计法,确定不同重现期的高潮 位,需要20年以上的潮位资料。 波浪:设计波浪的重现期——————长期标准
某一特定波列的波浪多少年出现一次,代表波浪要素 的长期统计分布规律.
设计波浪的波列累积频率——---短期标准
某一波要素在实际海面上不规则波列中的出现概率, 代表的是短期的统计规律.
n i1
C、与不同年频率P(%)对应的高潮位hp,
hp h S
D、实际测量的经验频率点
P m 100% n 1
2、资料中有特大值时设计高潮位的推算法
把n年的资料放大至N年的资料,计算其平均 值、均方差以及与年频率P(%)对应的高潮 位hp
上海市: 80年代末提出百年一遇加11级台风作为 是设计标准
第二章 海岸防护工程
重现期标准: 反映海堤的使用年限和重要性 累积频率标准: 反映潮位或波浪对不同类型海堤 或 不同部位作用的不同性质 举例:不同部件,不同结构对波浪敏感性不一样,视设
计构件取不同标准。 重要海堤---潮位和波浪都采用比较长的重现期; 直立式海堤---对波浪特别敏感 斜坡式海堤---容易修复
第二章 海岸防护工程
一、海堤设计标准
1、海堤设计标准:海堤不利情况下潮位和波浪的设计
组合标准用于海堤设计。
2、设计标准确定依据:
首先根据其保护对象的重要性和被保护的人口或土地面积, 将海堤划分为不同的等级,按不同等级规定相应的防御标准, 然后计算确定由该防御标准所决定的一定累积频率和重现 期下的潮位和波浪值. (参考:潮位可参考堤防工程设计规范、防洪标准;波浪 可参考海1992年颁布
对工程进行等级划分,分成大型工程\中型工程\和小 型工程.又利用不用建筑物的重要性分成3等\4等5等 三种不同等级的建筑物级别.

防波堤工程设计说明书范本

防波堤工程设计说明书范本

防波堤工程设计说明书范本摘要蓬莱港区海岸线具有良好的建造深水泊位的条件,但受波浪的影响较大,在没有良好的掩护和依托条件下,规划通用泊位区和客滚泊位很难实施和进一步开展,所以港区开展的燃眉之急就是依照规划树立防波堤,构筑环抱式港池,为港区开展提供条件。

依据港口的运用要求、规模、船型和外地的自然经济条件,经技术经济论证,并结合外地自然资料选择双突堤口门的总布置方案,又依据水深和控制波向选择一个最不利截面停止断面设计,初步确定了斜坡式和直立式防波堤两种方案停止比选,由波浪状况、修建资料及地基土性质,停止了胸墙,沉箱的抗倾、抗滑动摇性验算,地基全体动摇性以及地基土沉降量的计算。

关键词:防波堤,泊位,双突堤口门Breakwater Design of Penglai Harbour,Yantai CityLan Jing(College of Harbour, Coastal and Offshore Engineering, Hohai University, Nanjing, Jiangsu,210098,China)AbstractCoastline of Penglai Harbor has beneficial conditions for the construction of deep-water berths, but it is greatly affected by the waves. Without a good cover and base, it is very difficult to implement and to develop general berth area and roll-off berth. Above all, the priority of Penglai Harbor’s development is to build breakwaters and to encircle the basin in accordance with the planning. These measures are supposed to provide conditions for the Harbor development to some degree.In the process of choosing twin jetties general arrangement, lots of aspects have been taken into consideration, including requirements of usage of the Harbor, scale of the Harbor, types of ships, local economic situation and local natural environment. In addition, technical and economic feasibility has also been applied in the process. The following step is to design the fracture surface by selecting the most unfavorable cross-section in terms of water depth and controlling wave direction. Finally, two approach—sloping breakwater and vertical breakwater—are identified initially. To be more precise, it is necessary to check the anti-dumping and anti-slide stability of parapet and caisson and to calculate the overall stability and soil settlement amount of the foundation.Key words:Breakwater,Berth, Twin jetties entrance目录摘要 (1)目录 (3)第一章概述1.1气候条件 (5)1.2海港水文 (6)1.3 地形、地貌 (10)1.4地质 (10)1.5地震 (12)第二章总平面布置方案及比选2.1 防波堤的布置原那么 (13)2.2防波堤轴线的布置原那么 (13)2.3口门的布置原那么 (13)2.4 布置方案方及案比选 (14)2.5 港内绕射波高及掩护面积 (16)2.6方案比选 (16)第三章斜坡式防波堤断面设计3.1 设计条件 (17)3.2 断面尺度的计算 (17)3.3 护面块体动摇重量和护面块体厚度计算 (18)3.4 垫层块石的重度和厚度计算 (19)3.5 堤前护底块石动摇重量和厚度计算 (20)3.6 胸墙设计 (20)3.7 胸墙的抗滑、抗倾动摇性计算 (27)3.7.1断面1胸墙的抗滑、抗倾动摇性计算 (27)3.7.2断面2胸墙的抗滑、抗倾动摇性计算 (29)3.8 地基动摇性计算 (35)3.9 地基沉降计算 (45)第四章直立式防波堤断面设计4.1 设计条件 (50)4.2 断面尺度的计算 (50)4.3 基床设计 (50)4.4 堤前护底块石动摇重量和厚度计算 (50)4.5 直立堤作用规范值和相应组算计算 (50)4.6 抗滑、抗倾动摇性计算 (59)4.7 地基动摇性计算 (62)4.8 地基沉降计算 (67)4.9 沉箱吃水、干舷高度和浮游动摇性计算 (67)第五章防波堤工程量预算5.1 斜坡堤工程量计算 (69)5.2 直立堤工程量计算 (70)第六章结构方案比选 (71)第七章防波堤工程施工7.1 施工说明 (73)7.2 修建资料要求 (73)7.3 地基处置及基础施工 (73)7.4 护面块体施工 (73)7.5 防浪墙施工 (73)参考文献 (79)致谢 (80)1概述烟台港蓬莱港区起步于上世纪90年代初期,目前从港口规模和开展状况上看,已落后于港口开展要求。

海堤工程设计书

海堤工程设计书

上海海事大学海岸工程课程设计某岛屿海堤工程设计学院:海洋科学与工程学院专业:港口航道与海岸工程班级:港航63姓名:罗方指导教师:李俊花完成日期:2019年05月20日目录一、项目背景1、1 工程位置选择1、2 工程主要内容二、自然条件2、1 气象与水文条件2、2 工程地质条件三、防潮(洪)标准与级别3、1 海堤工程的防潮(洪)标准3、2 海堤工程的级别3、3 确定设计潮位3、4 确定设计波浪要素四、堤身设计4、1 断面选型4、2 基本尺寸拟定4、2、1 堤顶高程4、2、2 堤顶宽度4、2、3 胸墙设计4、2、4 越浪量的验算4、3 护坡4、3、1 护面单个块体的稳定质量4、3、2 护面层厚度4、3、3 护垫4、3、4 护底块石4、3、5 护脚设计五、防浪墙强度与稳定性验算5、1 波浪力作用计算5、2防浪墙抗滑抗倾稳定验算摘要:拟在某岛屿附近通过围恳工程建造中型规模电厂、工程岸线分为南段与北段,并依据当地地质条件与水文动力要素沿海建造海堤保护沿岸设施。

关键词:海堤、斜坡式、防浪墙、稳定验算Abstract:In a near islands by surrounding it with heartfelt construction medium size power plant、Theengineering shoreline is divided into the south and the north, the coastal dynamic factors andaccording to the local geological conditions and hydrological construction of seawall protectionfacilities along the coast、Keywords: seawall, slope type, wave wall, stability checking、正文:一、工程位置1、1、工程位置拟在某岛屿附近通过围恳工程建造中型规模电厂、工程岸线分为南段与北段、该地区地震烈度为6度、1、2、工程内容海堤设计内容包括南段堤与北段海堤,南段海堤总长1284m,北段海堤总长778m。

《海堤工程设计规范》

《海堤工程设计规范》

《海堤工程设计规范》(SL***-2022)编制工作大纲《海堤工程设计规范》编制组二○○六年二月目录一、编制的目的及必要性 (1)二、编制依据与原则 (4)(一)编制依据 (4)(二)编制原则 (4)(三)合用范围 (5)(四)技术路线 (5)(五)法律法规及相关规范标准 (6)三、主要章节内容及专题研究 (7)(一)主要章节内容 (7)(二)拟开展的专题研究 (15)四、进度计划 (17)(一)总体计划 (17)(二)分年度计划 (17)五、经费预算 (18)(一) 《规范》编制预算费用 (19)(二)专题研究预算费用 (19)(三)总预算费用 (19)六、编制组人员组成及工作分工 (20)(一)编制单位及编制组人员组成 (20)(二)工作分工 (20)一、编制的目的及必要性我国是一个海洋大国,拥有漫长的海岸线、众多的岛屿和辽阔的海域,海岸线总长达3.2 万km ,其中陆地海岸线北起中朝边境的鸭绿江口,包含沿海10 个省、市、自治区,全长约1.8 万km ,岛屿海岸线1.4 万km。

几万公里的海岸堤防保卫着我国沿海省份居民的生命和财产安全,也保卫着沿海经济发展的累累硕果。

改革开放以来,沿海经济飞速发展,向来走在全国的前列。

到上世纪末,沿海地区仅重要城市的GDP 就占全国城市GDP 的1/3 以上,其社会经济发展整体水平明显高于全国总水平。

可是,随着沿海社会经济总量的不断增加,台风暴潮造成的损失却越来越大,已建海堤已越来越难以适应当前防潮、防洪形势的要求,表现在海堤标准普遍偏低,且缺乏统一的海堤设计建设标准,以致各地在进行海堤设计建设时水平参差不齐,其设计、施工和管理难以做到安全合用、经济合理,严重制约了海堤的安全和规范化建设。

为保卫沿海社会经济发展成果和人民生命财产安全,规范我国海堤工程建设,不断提高海堤设计质量和水平,很有必要即将开展《海堤工程设计规范》的制定工作。

国家标准《堤防工程设计规范》和水利行业有关的施工和管理标准,为全国的堤防工程建设提供了技术支撑。

上海海事大学 海岸工程学 第3.2章海堤3(海堤结构计算)

上海海事大学 海岸工程学 第3.2章海堤3(海堤结构计算)

B——经验系数,查表确定
顶部有胸墙的斜坡式建筑物
允许越浪量: 允许越浪量: 允许越浪量根据海堤表面防护情况按《规范》中表6.6.2取
工程实例
(一)防潮标准:采用百年一遇作为计算防潮标准 防潮标准: (二)海堤型式:斜坡式,岸顶高程4.5m,陡墙式混凝土防 海堤型式: 海堤型式 浪墙。迎海侧护面为栅栏板护面,坡度比1:2,底部干砌 石,碎石垫层,抛石基层,堤顶钢筋混凝土护面,宽9m。
式中 : q ——单宽平均越浪量(m 3/ ( m ⋅ s )); H ——波高,采用H13% ; H c ——波顶在静水面以上的高度(m); Tp ——谱峰周期(s),可取 Tp =1.2T A——经验系数; K A ——护面结构影响系数
Hc
d
顶部无胸墙的斜坡式建筑物
经验系数A、B
护面结构影响系数
2 护坡计算
主要设计内容 A 砌石护坡厚度计算 (1)《港口工程技术规范》 (1)《港口工程技术规范》法 (2) 裴什金法 海堤工程设计规范》 (3) 《海堤工程设计规范》法 B 稳定重量计算 (1) 单个块石或人工块体稳定重量计算 (2) 护底块石稳定重量计算 C 护面混凝土板厚度计算
A 砌石护坡厚度计算 (1)《港口工程技术规范》 海港水文规范P73 (1)《港口工程技术规范》法(海港水文规范P73
A 砌石护坡厚度计算 (2) 裴什金法—《堤防规范》中采用,结果比较适中 《堤防规范》中采用,
使用范围: 使用范围:1.5<=m<=5
h = 1.3 KK γ
系数取值
H m
3
L H
• K,干砌块石 干砌块石0.266 干砌块石 • H的取值 的取值d/L>=0.125, H4%, 的取值

海岸工程海堤设计计算使用说明

海岸工程海堤设计计算使用说明

《海岸工程》课程设计计算说明书学院: 港口海岸与近海工程专业: 港口航道与海岸工程班级: 大禹港航班姓名:学号: 1420190第1章设计资料分析1.1工程背景介绍1.1.1主要依据乐清湾港区的开发建设需要对港区前沿的滩地进行大面积疏浚开挖,从而产生大量的疏浚土方。

从环境保护、减少工程投资的角度,采用就近吹泥上岸的疏浚土处理方式替代传统的外抛方式,既实现了宝贵疏浚土资源的综合利用,又缓解了土地供求的矛盾和压力,大大提高了疏浚弃土的综合经济效益和社会效益。

为了尽早形成拟建港区港池、航道疏浚工程的纳泥区,同时为临港产业经济用地的开发建设创造条件,拟通过围垦提供约1500亩的后备土地资源。

1.1.2主要规范、规程1.《海堤工程设计规范》(SL 435—2008)2.《浙江省海塘工程技术规定》(上、下)1.1.3工程项目内容和规模本工程尽可能实现筑堤与吹泥工程的同步实施,二者相互依托、互为条件,因此,作为工程项目必需内容的一部分,需在本研究阶段提出吹泥上岸工程的实施方案。

因此,本项目工程建设的主要内容包括围堤、吹泥上岸和临时排水工程。

工程规模如下:(1)围(海)涂面积约99.2万m2,合1487.7亩;围堤总长度3.200km;(2)围堤建设符合国家规范及地方规程要求,顺堤按照50年一遇标准建设,防洪高程+7.8m(85高程,下均同);南侧堤按照50年一遇标准建设,防洪高程+7.8~7.6m。

(3)围区内允许纳泥标高按+3.0m控制,纳泥容量约为660.53万m3。

1.1.4工程平面布置本工程位于乐清湾中部西侧打水湾山附近,因打水湾与连屿矶头的控制,该段区域为乐清湾最窄处,宽约4.5km,涨落潮流在此汇合、分流,水动力特性复杂、敏感。

根据项目前期研究工作成果和结论意见,结合土地开发需要,围涂工程顺堤位置推荐布置在-6m等高线处,走向为18°~198°,堤长约577.5m。

南侧堤布置时考虑东干河出口顺直,沿老海塘延长线向东以132°~312°走向延伸,后以110°~290°向东延伸500m后与顺堤垂直相交,南侧堤长度约2622.7m。

港口航道与海岸工程-海岸工程学:海岸工程学设计计算书

港口航道与海岸工程-海岸工程学:海岸工程学设计计算书

海岸工程学课程设计姓名班级港口航道与海岸工程学号指导老师课程海岸工程课程设计上海海事大学二О一二年为了于印度尼西亚国南部爪哇岛的西南海岸Palabuhan Ratu 湾内拟建电厂位,需在爪哇岛海岸修建防波堤。

本设计就此项工程进行防波堤设计,防波堤设计包括南防波堤和北防波堤。

根据设计的设计基本资料,结合工程情况及工程要求,依据交通部第一航务工程勘察设计院的《防波堤设计与施工规范JTJ298-98》及交通部第一航务工程勘察设计院的《海港水文规范JTJ213-98》对该工程进行设计。

设计的主要内容为防波堤的整体设计包括结构方案必选和防波堤的断面设计,胸墙设计包括胸墙断面尺寸拟定、作用分类及标准值计算和胸墙的抗滑、抗倾稳定性验算等。

根据计算和分析拟定防波堤的堤顶高程为5.0m,防波堤采用1.92m的2层扭工字块体作为护面,下面铺设0.65m碎石垫层。

胸墙的顶高程拟定为5.0m,高度3.6m,宽度2.9m,经验算满足抗滑、抗倾稳定性。

设计中主要的计算过程及成果均于下文中列出。

第一章设计基本资料 (4)一、工程概况 (4)二、自然条件 (4)1.气象 (4)2.水文 (4)3.工程地质 (5)三、设计荷载 (7)第二章防波堤总体设计 (8)一、结构方案比选 (8)1.结构类型及其优缺点 (8)2.防波堤的选择 (8)二、防波堤断面设计 (8)1.设计条件 (8)2.断面尺度的确定 (9)第三章胸墙设计 (16)一、胸墙断面尺寸拟定 (16)二、作用分类及标准值计算 (16)1.持久组合,极端高水位 (17)2.持久组合,设计高水位 (20)3.持久组合,设计低水位 (24)4.短暂组合,设计高水位 (27)5.短暂组合,设计低水位 (31)三、胸墙的抗滑、抗倾稳定性验算 (35)(1)抗滑稳定性验算 (35)(2)沿墙底抗倾稳定性的承载能力极限状态设计表达式 (37)参考文献 (38)第一章设计基本资料一、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。

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海岸工程学课程设计之防波堤目录MULU摘要 (3)一设计资料 (3)1、工程概况 (3)2、水文条件 (4)3、工程地质 (4)4、结构安全等级 (4)二结构选型 (4)三防波堤设计 (4)1、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 (6)2、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 (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2~3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:07°02′E,106°32′N。

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2m~3m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:Ⅰ细砂 Ⅱ粉砂 Ⅱt 淤泥质粉质粘土混砂 Ⅲ粉细砂 Ⅳ 粉细砂混砾石或卵石 Ⅴ1粉细砂 Ⅴ2粉细砂 Ⅵ中等风化安山岩。

海岸工程学防波堤设计说明书

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海岸工程学课程设计之防波堤目录MULU摘要 (3)一设计资料 (3)1、工程概况 (3)2、水文条件 (4)3、工程地质 (4)4、结构安全等级 (4)二结构选型 (4)三防波堤设计 (4)1、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 (6)2、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 (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2~3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:07°02′E,106°32′N。

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2m~3m2)设计波浪要素底高程(m) H1%(m)H4%(m)H5%(m)H13%(m)Have(m) T(s) L(m)-4 3.22 3.22 3.22 2.99 2.20 11.65 78.4 设计高水位3.45 11.65 85.4 极端高水位2.9 1.65 68.4 设计低水位(由于设计资料没给极端高水位和设计低水位的波浪资料,故为了解计算过程,自己设了几个值。

防波堤设计计算书

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目录第一章概述第二章自然条件2.1气象条件-------------------------------------------------4 2.2海港水文-------------------------------------------------7 2.3泥沙-----------------------------------------------------10 2.4地质-----------------------------------------------------10 2.5地震-----------------------------------------------------10 第三章总平面布置3.1防波堤的布置原则-----------------------------------------11 3.2防波堤轴线的布置原则-------------------------------------11 3.3口门的布置原则-------------------------------------------11 3.4防波堤布置方案及比选-------------------------------------12第四章防波堤结构型式比选第五章防波堤断面设计5.1断面D的设计---------------------------------------------17 4.2断面G的设计---------------------------------------------28 第六章地基稳定性验算6.1计算方法-------------------------------------------------38 6.2断面D的地基稳定性验算-----------------------------------38 6.3断面G的地基稳定性验算-----------------------------------39 第七章地基沉降计算7.1断面D处的沉降计算---------------------------------------40 7.2断面G处的沉降计算---------------------------------------41 第八章总结-------------------------------------------43参考文献附图海南六道湾防波堤设计王灶平(河海大学交通学院、海洋学院,江苏南京 210098)摘要:在海南三亚六道湾港区扩建防波堤。

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《海岸工程》课程设计计算说明书学院: 港口海岸与近海工程专业: 港口航道与海岸工程班级: 大禹港航班姓名:学号: *******第1章设计资料分析1.1工程背景介绍1.1.1主要依据乐清湾港区的开发建设需要对港区前沿的滩地进行大面积疏浚开挖,从而产生大量的疏浚土方。

从环境保护、减少工程投资的角度,采用就近吹泥上岸的疏浚土处理方式替代传统的外抛方式,既实现了宝贵疏浚土资源的综合利用,又缓解了土地供求的矛盾和压力,大大提高了疏浚弃土的综合经济效益和社会效益。

为了尽早形成拟建港区港池、航道疏浚工程的纳泥区,同时为临港产业经济用地的开发建设创造条件,拟通过围垦提供约1500亩的后备土地资源。

1.1.2主要规范、规程1.《海堤工程设计规范》(SL 435—2008)2.《浙江省海塘工程技术规定》(上、下)1.1.3工程项目内容和规模本工程尽可能实现筑堤与吹泥工程的同步实施,二者相互依托、互为条件,因此,作为工程项目必需内容的一部分,需在本研究阶段提出吹泥上岸工程的实施方案。

因此,本项目工程建设的主要内容包括围堤、吹泥上岸和临时排水工程。

工程规模如下:(1)围(海)涂面积约99.2万m2,合1487.7亩;围堤总长度3.200km;(2)围堤建设符合国家规范及地方规程要求,顺堤按照50年一遇标准建设,防洪高程+7.8m(85高程,下均同);南侧堤按照50年一遇标准建设,防洪高程+7.8~7.6m。

(3)围区内允许纳泥标高按+3.0m控制,纳泥容量约为660.53万m3。

1.1.4工程平面布置本工程位于乐清湾中部西侧打水湾山附近,因打水湾与连屿矶头的控制,该段区域为乐清湾最窄处,宽约4.5km,涨落潮流在此汇合、分流,水动力特性复杂、敏感。

根据项目前期研究工作成果和结论意见,结合土地开发需要,围涂工程顺堤位置推荐布置在-6m等高线处,走向为18°~198°,堤长约577.5m。

南侧堤布置时考虑东干河出口顺直,沿老海塘延长线向东以132°~312°走向延伸,后以110°~290°向东延伸500m后与顺堤垂直相交,南侧堤长度约2622.7m。

1.2设计内容乐清湾海堤工程设计:确定海堤设计条件、断面尺寸,并进行波浪爬高计算、护坡计算、防浪胸墙稳定设计、海堤抗滑稳定计算以及软土加固等。

1.3具体设计内容1.3.1堤线布置综合数学模型和物理模型研究结果,选择双屿港~长山尾岸段作为近期开发岸线是合理的,模型所模拟的初步方案实施后对宏观环境与周边深槽的影响以及围垦驳岸基线顺堤最佳位置如下图所示,即以驳岸线位于-2m等深线附近最优,工程后对保持水流形态、维护深槽较为有利,工程实施后工程周边大部分区域无不良流态,工程量较小,对周围影响也小,围区前沿水域疏浚后的常年平均回淤强度0.30m左右是可以接受的,总体效果较图1 堤线布置图1.3.2确定设计标准根据围垦工程开发面积和围区的重要性,查《浙江省海塘技术规定》,确定海堤的等级为Ⅲ级,重现期为50年一遇,采用的基准面为85国家高程,并由此确定以下设计标准:(1)波浪标准根据《浙江省海塘工程技术规定》,波浪推算要求采用风速推算。

深水风浪计算采用“莆田海堤试验站公式”。

计算风速采用50年一遇的设计风速。

计算水位为50年一遇的设计高水位。

采用风推浪计算的顺堤前沿波要素见表1。

表1 顺堤堤前波要素表(50年一遇)顺堤走向为72°,SSW方向受掩护,不受其波浪影响。

故主要考虑ESE(与顺堤轴线法线的夹角为4.5°)和ENE(与顺堤轴线法线的夹角为40.5°)方向。

(2)潮位标准设计水位取用浙能乐清电厂码头工程的水位,具体如下:设计高水位 3.60m(高潮累积频率10%)设计低水位-2.97m(低潮累积频率90%)极端高水位 5.44m(五十年一遇的年极值高水位)极端低水位-4.14m(五十年一遇的年极值低水位)海堤设计高潮位按码头工程极端高水位取 5.44m。

第2章斜坡式海堤设计2.1结构选型由于拟建海堤位置水深较大,海堤与波浪作用强烈,淤泥质土层较厚,地基条件较差,海堤堤身要求相对较高,海堤断面宜采用斜坡式。

斜坡式海堤具有堤前波浪反射小,堤身宽大,地基应力分布均匀,稳定性好,施工简单,堤身变形和局部破化适应性强,便于修复地基应力分布均匀、稳定性好,堤身变形和局部破坏适应性强,便于修复的特点,故选择斜坡式海堤。

由于海堤结构断面较大,考虑到经济性,海堤设计为允许越浪。

2.2确定断面尺寸2.2.1斜坡堤断面型式的确定本设计选用断面带胸墙的斜坡堤,护面材料选择浆砌块石,抵御风浪和潮流能力强。

选用浆砌石防浪墙,胸墙底面嵌入堤顶以下0.6m。

根据《海堤工程设计规范》SL435-2008,海堤两侧边坡可按下表取值:由于波浪作用强烈,采用复合斜坡式断面,在临海侧设置消浪平台,高程略低于设计高潮位,为5m ,平台宽度为4.0m ,在背海侧设置马道,高程为0.0m ,马道宽度为2m 。

复合斜坡式断面临海测平台上、下边坡坡度均为1:2,背海侧边坡坡度为1:2。

2.2.2 堤顶高程根据《海堤工程设计规范》SL435-2008:当堤顶临海侧设有稳定坚固的防浪墙时,堤顶高程可算至防浪墙顶面。

但不计防浪墙的堤顶高程仍应高出设计高潮(水)位0.5H 1%。

堤顶高程应根据设计高潮(水)位、破浪爬高及安全加高值按以下式子计算,并应高出设计高潮(水)位1.5~2m 。

P p F Z h R A =++式中 P Z ——设计频率的堤顶高程,m ; p h ——设计频率的高潮位,m ;F R ——按设计波浪计算的累积频率为F 的波浪爬高值,m ;A——安全加高值,m 。

按允许部分越浪设计时F=13%,根据《海堤工程设计规范》SL435-2008,海堤的等级为Ⅲ级,可取A=0.4m 。

根据《海堤工程设计规范》SL435-2008:对带有平台的复合式斜坡堤的波浪爬高计算,可先确定折算坡度系数e m ,再按坡度系数为e m 的单坡断面确定其爬高值。

折算坡度系数e m (上下坡度一致时)为:1-4.0)we b d m m K L=上(13b B K L=+ 式中 m 上——平台以上的斜坡坡率; w d ——平台上的⽔深(当平台在静⽔位以下时取正值,平台在静⽔位以上时取负值);B ——平台宽度,m;L ——波长,m 。

图2 计算参数示意图海堤工程的波浪爬高计算应采用不规则波要素作为计算条件,其计算公式为:11%F v F R K K R H K K β∆=()()()111.240.423 1.029m R th M R R M ⎡⎤=+-⎣⎦121212L d M th m H L π-⎛⎫⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭()()3.321.09exp 1.25R M M M =-()1242.4914md d L R th L sh d L πππ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭式中 F R ——累积频率为F 的爬高,m ;K ∆ ——与斜坡护面结构型式有关的糙渗系数,取0.80; v K ——与风速口有关的系数,取1.0; 1R ——m 11==∆H K 、时的波浪爬高,m ;()1m R ——相应于某一L d 时的爬高最大值,m ;M ——与斜坡的m 值有关的函数;()R M ——爬高函数;H ——波高,m ;d ——堤前水深,m ;1%H ——波高累积率F=1%的波高值;F K ——爬高累积频率换算系数,取13%F =,13%0.718K =; K β——当来波波向线与堤轴线的法线成β角时,上述计算得到的波浪爬高应乘以该系数加以修正。

则海堤堤顶高程 P Z =5.44+2.00+0.4=7.84m (满足防洪高程7.8m )。

不计防浪墙的堤顶高程仍应高出设计高潮(水)位0.5H 1%,拟定防浪墙高度为1m ,则堤顶高程应不小于 5.44+0.5×2.41+1=7.645m<7.84m ,故海堤堤顶高程设计为7.9m 。

2.2.3堤顶宽度根据《浙江省海塘工程技术规定(下册)》,Ⅲ级海堤堤顶宽度6-7m,考虑到经济性,海堤堤顶宽度取6m。

2.2.4堤身边坡如前所述,复合斜坡式断面临海测平台以上边坡坡度和平台以下边坡坡度均为1:2,背海侧边坡坡度为1:2。

2.3细部结构设计2.3.1防浪墙根据《海堤工程设计规范》SL435-2008:防浪墙高度为1m,底宽为1m,顶宽为0.8m。

迎浪面为直立墙,背面为1:0.2的陡墙面,材料为浆砌条石防浪墙,防浪墙在堤顶以下埋深为0.6m,埋深宽度始终为1m。

2.3.2护坡浆砌块石整体性好,抗御浪、流的能力比较强,在水深较大处能较好的保护海堤。

护坡上设置变形缝和排水孔,变形缝纵间距为10m,排水孔的纵横间距为3m。

根据《海堤工程设计规范》SL435-2008:设置排水孔的浆砌石的护面层厚度可按下式计算:1t K =式中 1K ——系数,对一般干砌石可取0.266,对砌方石、条石可取0.255,此处取0.255;b γ——块石的重度,253KNm ; γ ——水的重度,103KN m ;H ——计算波高,m ,d/L>=0.125,H 取值4%H ;d/L<0.125, H 取值13%H ,此处取4%H ;L —— 波长,m ;m—— 斜坡坡率,此处取2;经计算,浆砌石护面层厚度t=57cm ,大于规范要求的40cm ,故取60cm (背海侧设计为40cm )。

2.3.3 护坡垫层为防止堤身土在波浪、渗流作用下流失,并作为护面层的基础,在护面块石与土体之间应设置垫层或过渡层。

此处海堤设计利用自然级配的石渣作为过渡层,石渣中片石长边为15cm ,石渣层厚度为30cm 。

2.3.4 护坡基脚为保证护坡的稳定,护坡下端应设置基脚。

本处海堤设计选用抛石棱体式结构。

外侧坡脚设置水下抛石棱体的斜坡堤,棱体的顶面高程不宜高于设计低水位以下1. 0 倍设计波高值;棱体的顶面宽度和厚度,可根据堤前水深和断面尺度确定,其宽度不宜小于2m ,厚度不宜小于1m;对深水堤其宽度不宜小于5m ,厚度不宜小于3 m。

综合考虑,抛石棱体顶部宽度设计为5m ,厚度设计为3m,护坡基脚坡面坡度设计为1:1.5。

具体布置形式类似于下图:图3 抛石棱体布置断面图2.4海堤计算2.4.1堤前护底块石重量根据《海堤工程设计规范》SL—2008,规定:护底块石的稳定重量,可根据堤前最大波浪底流速按照下表确定。

斜坡堤最大波浪底流速可按下式计算:πHv max=√πL g sℎ4πd L其中H取累计频率为13%的设计波高,得到v max=0.60m/s,故护底块石质量取为60kg。

护底块石层的宽度,堤身段不应小于5m ,堤头段不应小于10m ,流速和水深较大时宜适当加大,堤身段不宜小于10m ,堤头段不宜小于15m。

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