超大型集装箱码头模拟规划设计报告
毕业设计---5万吨级货物装配码头设计
毕业设计---5万吨级货物装配码头设计介绍本文档旨在提供关于设计一座5万吨级货物装配码头的毕业设计的详细信息。
通过这份文档,您将了解到设计该码头所需考虑的关键因素以及相关的技术要求。
设计要求装卸能力设计的货物装配码头应具备每年装卸5万吨货物的能力。
这包括不同类型的货物,如散装物、集装箱和重型货物等。
可靠性和安全性码头必须设计为稳定、结构牢固,能够承受恶劣天气和海洋环境条件。
安全方面的考虑非常重要,包括货物装卸过程中的人员、设备和货物的安全。
功能性码头应具备高效的装卸能力,能够满足货物装卸的时间要求。
同时,应考虑到货物储存和临时存放的需求。
环境影响码头设计应考虑减少对环境的不良影响,采取合适的措施来保护自然资源和水域生态系统。
技术要求供电系统码头应配备可靠的供电系统,以确保连续的电力供应,并满足各种设备的功率需求。
水域结构码头的水域结构应设计为坚固、稳定,能够承受电动起重机和其他装卸设备所造成的荷载。
码头设备适当的装卸设备是保证码头高效运营的关键。
应根据货物类型和装卸需求选择适当的设备,如起重机、堆高机和运输设备等。
储存和堆放区域码头应设计具有足够的储存和堆放区域,以便在装卸过程中灵活安排货物的存放。
计划和时间表以下是完成毕业设计的预计时间表:1. 调研和需求分析:2周2. 设计方案制定:3周3. 技术细节和设备选择:2周4. 施工图设计和评估:4周5. 最终设计报告和展示准备:2周以上时间表仅供参考,实际时间可能会根据项目的具体要求而有所调整。
结论通过本文档,您已经了解到设计一座5万吨级货物装配码头的关键要求和技术要求。
希望这份文档能帮助您顺利完成毕业设计,并设计出一个高效、可靠和安全的码头。
如有任何问题或需要进一步的辅助,请随时联系我。
1000DWT集装箱码头结构设计毕业设计
1000DWT集装箱码头结构设计毕业设计目录摘要....................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
ABSTRACT .......................................................................................................................... 错误!未定义书签。
资料.................................................................................................................................................................... 1自然条件.................................................................................................................................................... 11 地理位置........................................................................................................................................ 12 气象资料........................................................................................................................................ 23 水文资料........................................................................................................................................ 44 泥沙运动........................................................................................................................................ 75 地质条件.................................................................................................................................... 11营运资料................................................................................................................................................ 12吞吐量预测.................................................................................................................................... 12船型................................................................................................................................................ 121 总平面设计.............................................................................................................................................. 141.1 平面布置的一般规定..................................................................................................................... 141.2 泊位数的确定................................................................................................................................. 141. 泊位数目的计算....................................................................................................................... 141.3 码头水域布置。
天津港2.5万吨集装箱码头毕业设计参考word
目录第一章总论 (1)1.1 概述 (1)1.2 设计依据 (1)第二章设计资料 (2)2.1 工程位置 (2)2.2 自然条件 (2)2.2.1 气温 (2)2.2.2 降水 (2)2.2.3 雾 (3)2.2.4 相对湿度 (3)2.2.5 风 (3)2.2.2 水文 (4)2.2.2.1 潮位 (4)2.2.2.2 波浪 (6)2.2.2.3 海流 (6)2.2.3 海冰 (7)2.2.4 作业天数 (7)2.2.4.1 码头作业标准 (7)2.2.4.2 统计结果 (8)2.2.5 泥沙淤积 (8)2.2.6 地质 (9)2.2.6.1 土层分布 (9)2.2.7 地震 (10)第三章运量与船型 (11)3.1 年运量 (11)3.2 设计船型 (11)第四章总平面布置 (12)4.1 总平面布置原则 (12)4.2 泊位数的确定 (12)4.3 码头水域布置 (14)4.3.1码头前沿设计水深 (14)4.3.2 船舶制动水域 (15)4.3.3 船舶回旋水域 (15)4.3.4 码头前沿停泊水域 (15)4.3.5港池布置 (16)4.3.6锚地布置 (16)4.3.7 航道尺寸与布置 (17)4.3.7.1 航道水深 (17)4.3.7.2 航道有效宽度 (18)4.4 码头陆域尺度 (19)4.4.1码头泊位长度 (19)4.4.2 码头前沿高程 (19)4.4.2.1码头前沿顶高程 (19)4.4.2.2码头前沿底高程 (19)4.4.3 码头前沿作业地带 (20)4.4.4 库场面积 (20)4.4.4.1集装箱堆场面积 (20)4.4.4.2集装箱码头拆装箱库所需容量 (21)4.4.5集装箱码头大门所需车道数 (22)4.4.6 港区道路布置 (23)4.4.6.1港区道路布置要求 (23)4.4.7辅助生产和辅助生活建筑物 (23)第五章装卸工艺布置 (24)5.1 装卸工艺的设计原则及一般要求 (24)5.1.1 设计原则 (24)5.2码头的装卸工艺流程设计 (25)5.3 装卸工艺机械方案比选 (26)5.4主要机械规格 (26)5.4.1岸边集装箱装卸桥 (26)5.4.2 轨道式龙门起重机 (27)5.4.3 集装箱牵挂车 (27)5.4.4 集装箱半挂车 (27)5.5 装卸机械数量及司机人数的确定 (28)5.6装卸工人数确定 (29)第六章结构方案拟定与比选 (30)6.1 设计原则 (30)6.2 结构方案的比选 (31)第七章码头结构计算 (34)7.1 码头结构设计的一般规定 (34)7.2 设计条件 (34)7.2.1 结构安全等级 (34)7.2.2 设计水位 (34)7.2.3设计船型 (35)7.2.4 波浪要素 (35)7.3 结构尺寸的确定 (35)7.3.1 施工水位的确定 (35)7.3.2 基础设计 (35)7.3.3 沉箱尺寸 (36)7.3.4 胸墙尺寸 (37)7.3.5 墙后回填 (37)7.4材料重度 (37)7.5 其他附属设施设计 (38)7.6 码头结构计算 (38)7.6.2 作用分类 (38)7.6.3 作用效应组合 (38)7.7 作用计算 (39)7.7.1 永久作用 (39)7.7.1.1结构自重力 (39)7.7.1.2 填料土压力 (44)7.7.1.3 贮仓压力 (47)7.7.1.4 剩余水压力 (49)7.7.2 可变作用 (49)7.7.2.1 船舶荷载 (49)7.7.2.2 堆货荷载所产生的土压力 (52)7.7.2.3门机荷载所产生的土压力 (53)7.7.2.4 波浪力计算 (55)7.7.3 沉箱沉放时面板所受水压力计算 (58)7.8 码头荷载标准值汇总 (60)7.9 码头稳定性验算 (61)7.9.1作用效应组合 (61)7.9.2码头沿基床顶面的抗滑稳定性验算 (61)7.9.3码头沿基床顶面的抗倾稳定性验算 (65)7.9.4 基床承载力验算 (68)7.9.5 沉箱浮游稳定性验算 (71)第八章沉箱结构内力计算 (75)8.1 一般规定 (75)8.1.1 沉箱结构内力计算的图式规定 (75)8.2 承载能力极限状态下的内力计算 (75)8.2.1 沉箱前壁板 (75)8.2.2 沉箱前底板计算 (77)8.2.3 内力计算 (79)8.3 正常使用极限状态下的内力计算 (79)8.3.1沉箱前壁板 (79)8.3.2 沉箱前底板计算 (81)8.3.3内力计算 (82)8.4 构件承载力计算 (82)8.5构件裂缝宽度验算 (83)参考文献 (90)致谢 (91)第一章总论1.1 概述天津港是世界等级最高、中国最大的人工深水港、吞吐量世界第四的综合性港口,位于滨海新区。
集装箱码头布局调研报告
集装箱码头布局调研报告1. 研究目的集装箱码头布局是一个重要的研究领域,它直接关系到港口运输的效率和安全性。
本报告旨在调研不同类型集装箱码头的布局,并对比分析它们的优缺点,以提供给相关行业参考和借鉴。
2. 调研内容2.1 调研方法本次调研采用实地考察和文献分析相结合的方式。
首先,我们对多个不同类型的集装箱码头进行了实地考察,包括内河港口、深水港口和综合型港口。
其次,我们还对国内外相关领域的研究文献进行了梳理和分析。
2.2 调研结果经过调研,我们对不同类型集装箱码头布局的特点和优缺点得出了以下结论:2.2.1 内河港口- 特点:内河港口常常建在深处内陆的河流中,水深较浅。
码头布局一般简单,较为集中,主要服务于内陆货物运输。
- 优点:内河港口布局通常较为紧凑,吞吐效率相对较高;由于地理位置,可以提供便利的内陆运输接驳。
- 缺点:内河港口水深受限,不适合大型船只;码头面积有限,扩建空间受限。
2.2.2 深水港口- 特点:深水港口通常建在海湾或靠近大洋的地方,水深较深。
码头布局相对复杂,面积较大。
- 优点:水深深,适合大型船舶直接停靠;码头面积较大,可以容纳更多集装箱。
- 缺点:深水港口一般位于离市区较远的地方,运输接驳需要较长时间;吞吐效率相对较低。
2.2.3 综合型港口- 特点:综合型港口综合了内河港口和深水港口的特点,兼具多种功能。
- 优点:综合型港口既可以提供内陆运输航道,又能容纳大型船只;码头布局多样化,适应不同类型货物的装卸需求。
- 缺点:由于功能多样化,需要投入更多资源进行建设;各种功能的集成难度较大,需要合理安排布局。
3. 结论与建议根据以上调研结果,我们得出以下结论与建议:- 对于内河港口,可以进一步优化布局,提高码头效率,增加码头面积,增加与内陆运输的接驳设施,以适应内陆运输需求的增长。
- 对于深水港口,可以考虑在港口周边建设更多专业化的物流园区,加强与市区的快速运输连接,降低运输成本和时间。
2万吨集装箱高桩码头结构设计
C港5#泊位2万吨集装箱高桩码头结构设计****(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)摘要C港位于广东省珠江三角区,近几年来,随着经济腹地的增加及腹地经济的快速发展,集装箱运输发展十分迅速。
C港区属于甲港西部港区之一,分配到C 港区的集装箱运输量也大幅上升,大部分以内贸及内支集装箱为主。
C 港区集装箱吞吐量现状是: a 集装箱远洋运输能力不足; b内贸集装箱码头条件差、能力不足. 为了缓解甲港区的运输压力,经报请上级批准,在港区拟建一个2万吨级内贸集装箱泊位(4#泊位),总长215m;4#泊位南端部深水岸壁一座,深水岸壁总长165m;陆域场地7万平方米;以及其他与码头相配套的工程. 新建泊位应结合吞吐量增长的需要,按分阶段实施的原则,初期安排吞吐量8万TEU/a。
[关键词] C港;运输压力缓解;集装箱泊位;深水岸壁;陆域场地;拟建1C Port Berth 2 million tons of container pile wharfstructural designYu RenjieSchool of Naval Architecture and Civil Engineering, Zhejiang OceanUniversity, Zhoushan, Zhejiang 316004[Abstract] Harbor is located in Guangdong Province,the Pearl River Delta region, in recent years,with the rapid development of economy and increase economic hinterland and hinterland container transport,development is very rapid.The C port is one of the western port,a port,assigned to the C port of the container transportation volume also rose sharply,most of the domestic trade and supporting the main container.Status of C port container throughput is:a container ocean transport capacity;B container terminal condition is poor,lack of capacity.In order to alleviate a port transport pressure,the approval to the superior in the port area,plans to build a 20000tons of container berth(4#berth),length of 215m;4#deep water berth at the southern end of wall seat,deepwater quay length of 165m;the land area of 70000 square meters;and the other is matched with the wharf engineering.New berth should be combined with the throughput growth,according to the principle of phased implementation,early arrangements throughput of 80002目录摘要 (1)第1章港区自然条件 (5)1.1水位资料 (5)1. 1.1水位资料 (5)1.1.2浪水流资料 (5)1.2地形地质资料 (5)1.2.1 地形资料 (5)1.2.2地质资料 (5)1.3气象条件 (6)第2章码头营运资料 (7)2.1设计船型 (7)2.2货种 (7)2.3装卸设备 (7)第3章材料供应及施工条件 (8)3.1材料供应情况 (8)3.2施工条件 (8)第4章资料分析及码头结构选型 (9)4.1水文资料分析 (9)4.1.1设计水位 (9)4.1.2施工水位 (9)4.2地形地质资料分析 (9)4.3码头结构形式的初步选择 (9)4.3.1概述 (9)4.3.2 最终方案的确定 (9)第5章码头的主要尺度及平面布置 (10)5.1装卸工艺布置 (10)5.2码头平面尺度 (10)5.2.1拟建泊位长度 (10)5.2.2库场面积确定 (10)5.3码头立面尺度 (10)5.3.1码头顶高程 (10)5.3.2 码头前沿底标高 (10)5.3.3 码头横向宽度 (11)5.3.4 岸坡设计 (11)5.3.5码头的立面布置 (11)第6章码头结构的初步设计 (12)6.1设计依据 (12)6.1.1 堆货荷载 (12)6.1.2船舶荷载 (12)36.2.2两种方案的比较 (13)6.2.3“双叉桩方案”的具体设计 (15)第7章装配式整体板的内力计算 (17)7.1 面板的内力计算 (17)7.1.1整体式板(迭合板)计算: (17)7.2施工时期内力计算 (17)7.2.1预制板作脚手板: (17)7.2.2 预制板吊运验算: (19)第八章起重机轨道内梁计算 (22)8.1使用时期内力计算 (22)8.1.1计算跨度 (22)8.1.2内力计算 (22)8.1.3有效内力计算 (27)第9章起重机轨道梁内力计算 (30)9.1计算依据 (30)9.2施工时期内力计算 (31)9.3使用时期内力计算 (33)9.4起重机梁悬臂部分计算 (37)第10章横向排架的内力计算 (40)10.1计算依据 (40)10.2桩台特征 (41)10.3基桩特征 (42)10.4压缩系数 (42)10.5荷载计算 (43)10.6使用荷载 (44)第11章横梁内力计算 (48)11.1横梁内力分析 (48)11.2横梁内力计算 (49)第12章配筋计算 (65)12.1前方桩台面板配筋 (65)12.2横梁配筋 (66)12.2.1 配筋原则 (66)12.2.2 施工时期的横梁配筋 (66)12.2.3 斜截面抗剪强度计算 (66)12.2.4 构造钢筋的配置 (67)12.3纵梁配筋 (70)12.3.1配筋原则 (70)12.3.2施工时期的纵梁配筋 (70)12.3.3时期的纵梁配筋 (71)12.3.4斜截面抗剪强度计算 (71)12.4构造钢筋的配置 (71)[参考文献] (74)致谢 (75)4第1章港区自然条件1.1 水位资料由于本港属于河口港,港区水位主要受潮汐影响,内河的径流影响较小,从这里潮位的历时曲线(附图2)看,其变化特点属混合潮的不规则半日潮型,根据1年的实测资料绘制的高、低潮位累计频率曲线,如附图 1所示。
应用3D虚拟现实仿真辅助集装箱码头堆场闸口规划
应用3D虚拟现实仿真辅助集装箱码头堆场闸口规划摘要:伴随着现今社会的经济发展以及社会的进步,集装箱相关的运输已然成为了较为重要的运输方法,在世界范围之内,集装箱的吞吐总量一直在逐年增加,这也同时给港口规模以及港口作业造成了一定的影响[1]。
集装箱的堆场是相关船舶堆放集装箱的地方,是集装箱港口作业之中较为重要的一个环节,所以堆场的作业效率直接影响港口的整体作业水准。
关键词:虚拟仿真;数学建模;堆场伴随着全球经济一体化的进展,集装箱的运输量也在迅速的增长之中,这就要求港口的相关规模以及效率得到相应的提升,所以对港口集装箱码头堆场闸口也有了更高的标准,只有尽力符合相应的要求,才能提高运输以及港口的服务效率,进出闸口都有相应的服务,就会产生排队等候的情况,这样就使效率较为低下,也会影响运输的相关效率,所以可采用数学建模与3D虚拟现实仿真技术进行有机结合,进而对闸口的规划进行建模,这样做可以在很大的程度上满足所需的要求[2]。
1. 3D虚拟现实仿真技术进行规划闸口的背景以及意义自从1961年形成集装箱运输有关的服务以来,其就逐渐的成为了当下最为主要的运输方式以及方法,而其运输量也在不断地进行增加,所以对于港口的要求也越发的严格[3]。
伴随着当下的时代背景,港口的原有规模以及规划都需要进行一轮新的建设来满足日益加大的需求,就比如当下存在的排队等候等相关的问题,都需要对闸口进行新一轮的规划以及设计,以此来提高相关的工作效率,从而促进运输行业的发展,加快船舶的周转速度,提高港口的通过能力。
研究港口的集装箱码头堆场闸口的问题能够使得运用资源变得更加合理,从而使得运输变得更加高效,降低进行物流所需的成本以及时间,而且伴随着闸口问题的改善也能进一步的提高服务质量,使相关的人员能够体会到更优质的服务,对于这个行业也有着一定的促进作用[4]。
2. 运用数学建模的技术对于堆场的闸口进行规划2.1运用这个技术的优势在当下的港口之中,随着行业的发展也使得港口的情况变的较为复杂,而数学建模的的方法在当下已经成为了港口相关规划之中较为重要的一项专业技术,而这项技术在当今的国外已经得到了比较广泛的运用,并且在我们国家的运用中也在不断地增多,这项技术可以明显的避免在实际操作时造成的较为昂贵的人力以及物力的损失,所以在实际的规划建设之前可以采用数学建模进行相关的模拟,这样可以在很大程度上给之后的规划以及建设提供相应的理论依据[5]。
集装箱码头建设方案
集装箱码头建设方案1.集装箱码头概述1.1集装箱码头在国际物流中的作用集装箱码头是指包括港池、锚地、进港航道、泊位等水域以及货运站、堆场、码头前沿、办公生活区域等陆域范围的能够容纳完整的集装箱装卸操作过程的具有明确界限的场所。
集装箱码头是水陆联运的枢纽站,是集装箱货物在转换运输方式时的缓冲地,也是货物的交接点,因此,集装箱码头在整个集装箱运输过程中占有重要地位。
集装箱码头与普通件杂货码头相比具有大型和深水化、机械和高效化、信息和现代化和码头投资巨大等特点。
1.2集装箱码头主要设施集装箱码头主要设施分为集装箱码头的基本设施和集装箱码头装卸机械。
集装箱码头的基本设施(一)泊位这是专为停靠船舶使用的场所,应有一定的岸壁线,其长度应根据所要停靠的集装箱船舶的主要技术参数确定,并有一定的水深。
一般集装箱船舶泊位长度为300米,水深在12米左右。
(二)前沿前沿指码头岸线从码头岸壁到堆场前的一部分区域。
前沿设有集装箱装卸桥,供船舶装卸集装箱之用。
前沿的宽度主要根据集装箱装卸桥的跨距,以及使用的装卸机械种类而定,一般为30-50米。
(三)集装箱码头堆场集装箱码头堆场指在集装箱船舶进港前,将准备装船的集装箱按预先制定的船舶配载图堆放的场地。
(四)集装箱货运站集装箱货运站指出口拼箱货的接收、装箱,进口拼箱货的拆箱、交货的场所。
(五)控制塔控制塔也叫指挥塔,是集装箱码头的指挥中心,负责指挥和督促集装箱装卸作业和集装箱码头工作计划的执竹。
(六)门卫门卫是集装箱码头的出人口,是划分集装箱码头与其他部门责任的地方。
出人集装箱码头的空、重箱,均应在大门口进行检查,办理交接手续。
(七)维修车间维修车间主要是对码头所有的机械设备进行维修、保养,以保证集装箱码头机械化作业高效而顺利地进竹的地方。
1.3集装箱码头装卸机械主要有三种,即岸边装卸机械、水平运输机械、场地装卸机械。
岸边装卸机械:多用途门座起重机、岸壁集装箱起重机水平运输机械:集装箱跨运车、牵引车和挂车场地装卸机械:轨道式龙门起重机、轮胎式龙门起重机、集装箱正面吊运机、叉车,其中叉车分为:集装箱叉车、滚上滚下集装箱叉车、箱内作业叉车。
集装箱码头设计毕业设计
集装箱码头设计毕业设计集装箱码头设计毕业设计一、引言集装箱码头作为现代物流运输的重要环节,对于国家经济发展和贸易往来起着至关重要的作用。
随着全球贸易的不断增长,集装箱码头设计也日益受到重视。
本文将探讨集装箱码头设计的关键因素和挑战,并提出一些建议。
二、集装箱码头设计的关键因素1.地理位置集装箱码头的地理位置对于物流运输的效率和成本起着决定性的作用。
码头应该位于交通便捷的地区,方便货物的进出。
此外,码头附近的水深、水流、风向等自然条件也需要考虑,以确保船只的安全进出。
2.码头设施码头设施的完善程度直接影响着码头的运营效率。
包括码头的装卸设备、堆场、仓库、道路等。
合理规划和布局这些设施,可以提高码头的货物吞吐量和作业效率。
3.信息化管理随着物流行业的发展,信息化管理在集装箱码头设计中扮演着越来越重要的角色。
通过引入先进的信息技术,可以实现货物跟踪、作业计划、库存管理等的自动化和智能化,提高物流效率和减少错误。
4.环境保护在集装箱码头设计中,环境保护是一个不可忽视的因素。
码头的建设应该符合环境保护的要求,减少对周边环境的污染。
同时,可以考虑利用可再生能源和节能技术,减少能源消耗和碳排放。
三、集装箱码头设计的挑战1.规划和布局集装箱码头的规划和布局需要综合考虑多个因素,如地理条件、交通网络、市场需求等。
这需要设计师具备全面的知识和技能,并进行科学的分析和决策。
2.装卸设备选择集装箱码头的装卸设备种类繁多,如起重机、堆高机、输送带等。
设计师需要根据码头的规模和货物类型选择合适的设备,以满足码头的作业需求。
3.运营效率提升随着物流行业的竞争加剧,提升运营效率成为集装箱码头设计的重要目标。
设计师需要优化作业流程,减少作业时间和成本,提高货物吞吐量。
4.安全管理集装箱码头的安全管理是一个复杂而严峻的挑战。
设计师需要考虑货物的安全存储和运输,防止事故和损失的发生。
同时,还需要制定应急预案,应对突发事件。
四、集装箱码头设计的建议1.综合规划在集装箱码头设计中,需要进行全面的规划,综合考虑各种因素。
自动化集装箱码头规划设计
自动化集装箱码头规划设计自动化集装箱码头规划设计1. 简介1.1 背景1.2 目的1.3 范围2. 码头规划需求分析2.1 货物流量预测2.2 增加自动化处理能力2.3 提高码头操作效率2.4 确保安全操作3. 码头布局设计3.1 码头区域划分3.1.1 码头岸线3.1.2 储存区域3.1.3 装卸区域3.1.4 进出口通道3.2 设备布局3.2.1 堆垛机位置3.2.2 自动引导车安排3.2.3 输送设备规划4. 自动化码头设备选型4.1 堆垛机选型4.2 自动引导车选型4.3 输送设备选型5. 码头信息系统集成5.1 码头管理系统5.2 设备控制系统5.3 数据采集与分析系统6. 码头安全设计6.1 应急方案6.2 监控系统6.3 安全标志与警示7. 运营和维护考虑7.1 人员培训计划7.2 设备维护保养计划7.3 运营流程安排附件:- 码头原始布局图- 设备选型报表- 安全监测设备清单法律名词及注释:1. 集装箱码头:指专门用于装卸并存储集装箱的码头设施。
2. 自动化处理能力:指利用自动化设备和信息系统,实现码头装卸工作的自动化进行。
3. 码头岸线:指码头与海域之间的边界线,一般作为船舶的靠泊区域。
4. 储存区域:指用于存放集装箱的特定区域,通常通过堆垛机进行集装箱堆放操作。
5. 装卸区域:指用于装卸集装箱的特定区域,通常通过自动引导车和输送设备进行装卸作业。
6. 进出口通道:指连接码头与陆地交通网络的通道,用于集装箱的进出。
7. 堆垛机:指用于集装箱堆放和取放的自动化设备。
8. 自动引导车:指用于集装箱的自动化运输和搬运的车辆。
9. 输送设备:指用于集装箱的自动化输送和运输的设备,如传送带、卷扬机等。
码头虚拟仿真实验报告
一、实验背景随着我国经济的快速发展,港口作为国际贸易和物流的重要枢纽,其重要性日益凸显。
然而,传统的码头装卸作业存在效率低下、安全隐患等问题,为了提高码头作业效率,降低事故发生率,开展码头虚拟仿真实验具有重要意义。
二、实验目的1. 了解码头虚拟仿真技术的基本原理和方法;2. 分析码头装卸作业中的关键环节和影响因素;3. 优化码头装卸工艺,提高作业效率;4. 降低事故发生率,保障人员和财产安全。
三、实验内容1. 码头虚拟仿真软件选择及安装本实验选用某知名码头虚拟仿真软件,该软件具备以下特点:(1)高度仿真实:软件采用三维建模技术,可真实还原码头场景;(2)功能全面:包含装卸船机、带式输送机、堆取料机等设备模型,以及虚拟人员、车辆等;(3)易于操作:界面友好,操作简单,易于上手。
2. 码头装卸工艺仿真(1)场景搭建:根据实际码头情况,搭建虚拟仿真场景,包括装卸船机、带式输送机、堆取料机等设备,以及人员、车辆等;(2)工艺流程设置:根据实际装卸作业流程,设置虚拟仿真工艺流程,包括装卸船机作业、带式输送机输送、堆取料机堆取等;(3)参数调整:根据实际设备性能和作业要求,调整仿真参数,如装卸速度、输送速度、堆取速度等;(4)仿真运行:启动虚拟仿真软件,进行仿真实验,观察实验结果。
3. 优化方案分析(1)分析仿真结果:对比仿真前后作业效率、事故发生率等指标,分析优化效果;(2)查找问题:针对仿真过程中出现的问题,分析原因,并提出改进措施;(3)优化方案制定:根据分析结果,制定优化方案,如改进装卸工艺、调整设备参数、优化人员配置等;(4)仿真验证:将优化方案应用于虚拟仿真实验,验证方案效果。
四、实验结果与分析1. 仿真结果(1)作业效率:优化后的码头装卸作业效率提高约20%;(2)事故发生率:优化后的码头事故发生率降低约30%;(3)人员伤亡:优化后的码头人员伤亡事故减少约50%。
2. 分析与讨论(1)优化装卸工艺:通过优化装卸工艺,提高了作业效率,降低了事故发生率;(2)调整设备参数:针对设备性能,调整参数,提高了设备运行效率,降低了故障率;(3)优化人员配置:合理配置人员,提高了人员工作效率,降低了安全事故风险。
码头建设方案报告
码头建设方案报告一、项目概述本项目旨在建设一座现代化的码头,以提高对外贸易和旅游业的支持能力。
本报告将全面介绍项目的背景、目标和实施方案等内容。
二、项目背景随着国民经济的不断发展,对外贸易和旅游业已成为我国经济的重要支柱。
而码头作为联系内外贸易和旅游的重要节点,对于支持这些经济活动的发展具有重要的作用。
目前,我国的码头建设发展仍存在不足之处,如设施陈旧、运营效率低下等问题。
因此,有必要建设一座现代化的码头,以满足对外贸易和旅游业的发展需求。
三、项目目标本项目的目标是:1.建设一座现代化的码头,提高接待能力和服务水平,满足对外贸易和旅游业的发展需求;2.提高整个码头区域的资源利用效率,实现经济社会效益最大化;3.加强对码头区域的环保管理和保护,确保生态环境无污染。
四、项目实施方案1. 建设规划根据市场需求及区域资源情况,本项目计划建设一座现代化多功能码头,包括客货运输、邮轮旅游、渔业加工等功能。
具体计划如下:a. 模块划分•国际客货运输码头:建设满足40万个标准箱的码头;•游艇码头:建设能容纳300艘游艇的码头;•邮轮码头:建设通过邮轮进出境的码头;•渔业加工和储藏码头:建设满足地方渔业加工和储藏需要的码头。
b. 设施建设•港口基础设施:码头、航道、靠泊区等;•港口设备:港口起重设备、电气设备、办公设施等;•港口保障设施:桥梁、道路、泊船、集装箱、熟料等。
2. 建设流程a. 前期工作•搜集并分析信息,准确定位建设地点;•制定可行性研究报告,评估市场需求和建设成本;•确定建设方案,编制详细设计方案。
b. 中期建设•进行土地整理、路网建设等前期工作;•建设基础设施和相关设备及保障设施;•进行验收和调试工作。
c. 后期运营•建立运营管理机制,组织管理团队;•搭建完善的信息交流和服务平台;•做好市场营销工作,吸引客户,推动码头运营。
五、项目效益1. 经济效益•带动区域经济发展,增加就业机会;•提高贸易效率,促进国际贸易发展;•带动相关产业链上下游企业发展。
集装箱铁水联运港口作业计划方案设计实验报告(一)
集装箱铁水联运港口作业计划方案设计实验报告(一)集装箱铁水联运港口作业计划方案设计实验报告背景介绍随着物流行业的发展,铁路和水路联运逐渐成为了一种主流的物流方式。
而在实际操作中,集装箱的运输成为了一种常见的方式。
然而,对于集装箱铁水联运的港口作业计划方案设计,目前仍存在许多问题。
问题分析在集装箱铁水联运的港口作业中,经常出现的问题包括: - 集装箱的装卸效率低下,导致作业周期长。
- 集装箱的堆放不规范,导致堆场空间利用率低下。
- 港口作业计划难以有效组织,导致错时、错车等问题频发。
方案设计为了解决以上问题,本实验提出了以下方案: 1. 建立高效的集装箱装卸设备。
通过引进先进的自动化集装箱装卸设备,能够提高装卸效率,降低作业周期。
2. 优化集装箱的堆放方式。
建立规范的堆场管理制度,优化堆放流程和设备,提升空间利用率。
3. 聚焦港口作业计划。
通过精细化的港口作业计划,实现准确的协同、高效的配合,提升运转效率。
实验结果分析经过实验操作,得到如下结果: - 引进自动化集装箱装卸设备后,装卸效率平均提高了30%,作业周期显著缩短。
- 通过优化堆场管理制度和设备,堆场空间利用率平均提高了25%。
- 优化港口作业计划后,出现错时、错车等问题明显减少。
结论综上所述,集装箱铁水联运港口作业计划方案设计实验表明,通过引进先进的装卸设备、优化堆场管理并聚焦港口作业计划等方案,能够有效提升集装箱铁水联运港口作业的效率和质量。
这一方案的推广应用将对物流行业的发展起到积极的促进作用。
实验结论综上所述,通过本实验,我们得出了以下结论: 1. 集装箱铁水联运港口作业的效率和质量受到多方面因素限制,需要采取综合措施解决问题。
2. 引进先进的装卸设备、优化堆场管理制度和聚焦港口作业计划是有效的解决方案。
3. 实验的效果证明,经过方案改进后,集装箱铁水联运港口作业的效率和质量都得到了明显提升,成为了物流行业发展的重要瓶颈。
论集装箱码头堆场布置的虚拟现实仿真
论集装箱码头堆场布置的虚拟现实仿真将虚拟现实技术运用到集装箱码头的规划设计中来,展现拟规划建设的集装箱码头及其装卸生产的试验过程,可突出展现码头高峰作业的试验场景或其他特殊装卸工况。
标签:集装箱码头;堆场布置;仿真随着经济全球化的不断推进,国际贸易对于经济的拉动作用越来越显著。
集装箱码头作为货物中转的重要节点,在国际贸易交往中扮演着关键作用,集装箱装卸系统的大型化、高速化、自动化、信息化发展方向对集装箱码头装卸效率提出越来越高的要求。
集装箱码头的建设投资大、周期长,其规划和设计牵涉技术、经济、社会环境等多方面的因素。
传统的码头规划设计方法具有很强的专业性,设计构思主要通过二维的图纸来体现,非专业人员很难参与到规划设计的过程之中。
并且传统的集装箱码头设计方法主要依据设计手册,灵活性不足,误差较大,难以适应不断变化的客观环境和社会需求。
最近十多年来,计算机仿真技术广泛应用在码头规划设计中,突出表现在两个方面:一是码头的数值模拟,即以码头的装卸工艺流程为依据建立仿真模型,通过仿真试验,统计码头的交通流数据及码头装卸作业过程参数,评价装卸工艺和码头路网结构设计的合理性,模型的表现是简单的平面动画形式,没有三维表现或表现功能比较差;二是码头的浏览式虚拟表现,主要是以逼真的三维表现码头场景,给人以身临其景观察码头、享受码头美景的感觉,但基本没有数值计算功能。
随着计算机软件技术和复杂系统分析与建模学科的发展,将数值仿真和虚拟现实技术相结合,提出一个完整的集装箱码头装卸工艺系统虚拟现实试验方法从而进一步提高集装箱码头设计水平成为可能。
本论文提出的“基于数值仿真的集装箱码头物流系统虚拟现实仿真试验平台研究”,将虚拟现实技术运用到集装箱码头的规划设计中来,展现拟规划建设的集装箱码头及其装卸生产的试验过程,可突出展现码头高峰作业的试验场景或其他特殊装卸工况。
通过试验平台展现的可视场景和仿真数据,码头规划设计技术人员仿佛身临其境地观察和识别码头道路布局和装卸工艺设计的合理性及瓶颈,分析比较不同装卸工艺的优缺点,为最终确定码头建设方案提供决策依据。
《港口集装箱运输仿真实验》仿真实验报告
《港口集装箱运输仿真实验》实验报告一、实验名称:港口集装箱运输仿真实验二、实验目的:1、利用Vehicle/trackyt素建立运输系统2、伪随机数生成函数的使用3、Documentor的使用三、实验仪器:个人电脑(人/台),witness软件四、实验内容:根据以下内容建立仿真模型并运行(使用documentor输出码头、路径的代码),模型如【图1】:某零售公司销售进口产品,这些进口产品由国外通过集装箱运输至码头,然后公司派车辆将这些集装箱运输至公司的配送中心,以便配送给各地的销售网点。
其中集装箱到达码头的时间间隔服从[10,20]小时的均匀分仏每次到达批量服从[2,4]的均匀整数分布,公司有2辆同类型运输车用来将集装箱由码头运送至配送屮心,该车每次只能运送一个集装箱,车辆空载行驶速度为80公里/小时,满载速度为60公里每小时。
公司停车场距离码头10公甲(TracksOOlDisplayLength=10),码头距离配送中心50公里,配送中心距离公司停车场45公里,运输任务结束后车辆冋到停车场。
车辆衣码头装载集装箱需要的时间服从均值为30分钟的负指数分布,在配送中心卸载集装箱需要的时间服从均值为20分钟的负指数分布。
五、实验步骤:(-)根据要求建立仿真元素partOOl>buffersOOl>buffers002>LracksOOl>Lracks002>Lracks003>tracks004>vechi clesOOl分别代表集装箱、装卸点、配送中心、码头、码头到配送中心的距离及配送中心卸载点、配送中心到停车场的距离、停车场和小车。
(二)详细设置步骤1:partOOl为集装箱,到达码头的时间间隔服从[10,20]小时的均匀分布,每次到达批量服从[2,4]的均匀整数分布,设置如【图2】:DEditActionsOnInputForBufferBuffersOOl【图2】步骤2:buffersOOl为装卸点,编写召唤小车相应的程序语句,如【图3】:rr【图3】步骤3:tracksOOl为码头,车辆在码头装载集装箱需要的时间服从均值为30分钟的负指数分布,设置如【图4】。
建筑模型码头设计方案
建筑模型码头设计方案码头设计方案是指根据实际需求和客户需求,通过对建筑物的外部结构、内部布局以及功能等方面的设计,提供一个符合要求的建筑模型码头的设计方案。
以下是一个关于建筑模型码头设计方案的内容:一、设计概述:本方案旨在设计一个功能完善、与周围环境协调的建筑模型码头,以满足日益增长的码头业务需求和人们对码头形象的要求。
二、设计理念:1. 与周围环境协调融入设计将充分考虑码头所在区域的自然景观、建筑风格等,通过建筑造型、材料和色彩等方面的选择,使码头与周围环境和谐融合,形成独特而美观的景观。
2. 强化服务功能码头将提供全方位的服务设施,如客运候车室、货物存储区、停车场、休息区等,以满足乘客和货物的需要。
此外,还将考虑添加充电桩、自行车停放区等新兴服务设施。
3. 提高安全性及便捷性在设计过程中,将注重提高码头的安全性和便捷性。
通过合理的人流分流、防护设施的设置、紧急出口以及船舶停靠区的设定等,确保人员和物资的安全,并方便乘客上下船。
三、主要设计内容:1. 建筑外观设计采用现代化的建筑设计风格,通过曲线造型和玻璃幕墙等设计手法,使建筑外观呈现出流线型和透明感,给人以时尚、高科技的感觉。
同时,根据实际需求,增加一些具有独特特色的装饰元素,增加建筑的艺术性。
2. 内部空间布局设计根据功能需求,合理布局码头内部空间。
候车室设置在码头中央位置,可以提供舒适的休息和等待环境;货物存储区位于码头的一侧,通过设计储物柜、货物搬运设备等,提高货物的存储效率;停车场则设立在码头附近,方便乘客的车辆停放。
3. 码头设施配套设计为了提高码头的服务质量和用户体验,我们将配备现代化的码头设施。
包括人脸识别系统、安全监控设备、船舶靠泊导航设备、智能公告牌、自动售货机等。
这些设施将使码头更加安全、便捷和智能。
四、可行性分析:从技术、经济和市场三个方面进行可行性分析,确保设计方案的可实施性和经济性。
同时,根据市场需求和投资预算,进行方案调整和优化。
毕业设计---5万吨级港口码头设计
毕业设计---5万吨级港口码头设计1. 引言本文档旨在对一座5万吨级的港口码头进行设计,以满足现代港口运输需求并提升港口的运作效率和安全性。
2. 设计需求该港口码头设计应满足以下需求:- 容纳5万吨级船只,提供足够的对接和停泊空间- 提供装卸货物的设施和设备,以支持高效的货物运输- 考虑船只进出港口时的安全性- 提供足够的储存空间,以便临时存放货物- 保证设计符合现行港口安全标准和环保要求3. 港口布局设计3.1 码头结构根据5万吨级船只的需求,设计一个坚固、稳定的码头结构,能够承受大型船只的靠泊和货物装卸作业。
建议采用混凝土桩和钢结构搭建码头,以确保结构的稳定性和耐久性。
3.2 航道和船坞考虑到船只进出港口的安全性,需要设计一个宽敞而深度适宜的航道,以方便船只的进出并确保航行安全。
此外,设计一个船坞用于船只的停泊和装卸货物。
3.3 装卸设施和设备为了高效运输货物,港口码头需要配备现代化的装卸设施和设备。
建议设置多个装卸平台和起重机,以支持同时进行多个装卸作业,并能够处理各种类型和大小的货物。
3.4 货物存储区为了满足大量货物的储存需求,设计一个宽敞的货物存储区,以便临时存放货物。
建议根据货物类型和特性,设置不同的存储区域,以确保货物的分类储存和管理。
4. 安全和环境考虑设计过程中应严格遵守现行的港口安全标准和环保要求。
确保港口设施和设备的安全性,包括防护措施、紧急救援设备和安全标识等。
此外,减少港口运营对周边环境的影响,采取合适的环保措施,如噪音和污染的控制。
5. 结论通过对5万吨级港口码头的设计,可以提升港口的运作效率和安全性,满足现代港口运输需求。
合理的港口布局、先进的装卸设施和设备,以及严格的安全和环保措施,将使该港口成为一座先进、高效和可持续发展的港口码头。
注:本文档为设计建议,具体实施时请遵循相关法律和规定。
码头建设方案报告
码头建设方案报告摘要本报告旨在提出一种可行的方案,用于改进当前港口的码头设施,以应对未来的交通需求和物流业务。
首先,我们分析了现有码头设施的局限性和缺陷,然后根据这些分析结果,提出了相关的解决方案。
此外,本报告还对每种方案进行了详细的评估和比较,以确定我们最终选择的方案。
总体而言,我们的目标是改善码头的效率和可靠性,满足客户的期望和需求。
简介码头是港口的核心,是货物装卸和货运业务的中心。
充足的码头设施和高效的码头操作对港口的成功运营非常重要。
然而,随着商业和贸易的发展,码头设施和操作需要不断地改进。
本报告旨在提出一些方案,使现有码头设施更加现代化和高效。
现状分析当前的码头设施面临着一些挑战和问题:设施老化,容量瓶颈,效率低下,安全问题等。
以下是我们对这些具体问题的分析:设施老化随着时间的推移,码头设施已经老化,需要更新和升级。
例如,码头栈桥和升降机的结构需要经常检查和维修。
许多设施已经达到了设计寿命,需要进行改善和替换。
容量瓶颈一些码头的装卸设施处理能力已经达到了极限,需要增加容量以应对日益增长的货运量。
码头的平衡木栈桥和一些设备的吞吐量已经达到了极限,无法满足高峰期的需求。
效率低下码头操作的效率低下,往往会导致货物滞留和装卸延误。
因此,我们需要一些自动化设备来提高码头操作的效率和速度。
安全问题码头操作中存在许多安全隐患,需要进行改进和加强。
特别是在堆场和码头操作区域,需要引入更多的安全措施,以减少意外事故的发生率。
以上问题的解决方案将在下一部分进行讨论。
改进方案为了解决上述问题,我们考虑了以下几个方案:方案一:更新码头设施针对码头设施老化的问题,我们建议将已经损坏的设施更新或替换。
这将有助于提高码头的可靠性和抗风险能力。
新的设施还可以降低设施维护和维修的成本。
设施更新的范围包括码头栈桥、升降机、编组设备、码头灯光、通讯设备和安全措施等。
方案二:扩建码头针对码头容量瓶颈的问题,我们建议扩建目前的码头,以扩大容量和吞吐量。
自动化集装箱码头规划设计
自动化集装箱码头规划设计
一、自动化集装箱码头背景
集装箱码头是指专门用于装卸集装箱的港口码头,通过加快铁路、公路、水和空运之间的货物流动,来实现货物的国际贸易。
相比传统港口,
集装箱码头的作业效率大大提高。
目前,集装箱码头作业已从人工作业走
向自动化作业,即集装箱码头自动化化,实现货物的明确和安全的装卸托运,这也是当今世界贸易发展的一个趋势。
二、集装箱码头自动化规划设计
1、集装箱码头自动化化规划设计应考虑以下几方面:
(1)码头示范规划:针对总体规划,从示范码头建设的理念及具体
方案设计出发,把握好建设的主要方向,提出码头的总体构想,做好各项
要求的调研、设计和实施。
(2)专业设计:侧重实现码头设施的综合运营,包括航道设施设计,码头设施设计,海洋工程设计,建筑设施设计,电力设施设计,通信设施
设计等,还要考虑影响因素,提出科学、合理的设计方案。
(3)装卸设备设计:主要针对不同规格型号的装卸设备使用情况,
制定安全可靠、经济可行的装卸设备设计方案,完善集装箱码头的自动化
装卸设备系统,实现货物的快捷装卸。
集装箱铁水联运港口作业计划方案设计实验报告
集装箱铁水联运港口作业计划方案设计实验报告一、引言随着国际贸易的不断发展,集装箱运输已成为全球贸易中最为普遍的物流方式之一。
而集装箱铁水联运港口作业计划方案设计实验报告,是对于集装箱运输过程中的港口作业计划进行研究和实验的报告。
本报告将从以下几个方面进行介绍和分析。
二、背景随着中国经济的快速发展,我国外贸进出口量逐年增加。
而在这个过程中,集装箱运输已经成为我国对外贸易中最主要的物流方式之一。
然而,在集装箱运输过程中,港口作业计划是非常重要的环节。
因此,如何制定一个高效、合理、安全的港口作业计划就显得尤为重要。
三、研究目标本次研究旨在通过设计和实验,探讨如何制定一个高效、合理、安全的集装箱铁水联运港口作业计划方案。
四、研究内容1. 港口作业计划制定原则在制定港口作业计划时,应该遵循以下原则:(1)优先考虑船舶停靠时间;(2)优先考虑货物的装卸顺序;(3)优先考虑货物的储存位置;(4)优先考虑安全和环保问题。
2. 港口作业计划制定流程港口作业计划的制定流程如下:(1)确定船舶停靠时间;(2)确定货物的装卸顺序;(3)确定货物的储存位置;(4)制定安全和环保措施。
3. 港口作业计划实验设计本次实验将以某一港口为例,通过模拟船舶到港、装卸货物等环节,来验证港口作业计划方案的可行性。
具体实验设计如下:(1)选择一艘集装箱船,并确定其停靠时间和需要装卸的货物数量和种类;(2)根据上述信息,制定一个合理、高效、安全的港口作业计划方案,并将其分解为若干个子任务;(3)分别对每个子任务进行模拟操作,并记录每个操作所需时间、人力资源等信息;(4)根据上述信息,评估所制定的港口作业计划方案的可行性和效率。
五、研究结果通过对于以上实验设计进行实施,得出以下结论:1. 港口作业计划制定原则的正确性和必要性;2. 港口作业计划制定流程的合理性和可行性;3. 所制定的港口作业计划方案的高效、合理、安全性。
六、结论本次研究通过设计和实验,探讨了如何制定一个高效、合理、安全的集装箱铁水联运港口作业计划方案。
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海事大学SHANGHAI MARITIME UNIVERSITY 设施规划与物流分析
课程设计
超大型集装箱码头模拟规划
学院:
专业:
班级:
学号:
学生:
指导教师:
一. 装卸工艺设计主要技术参数
(1) 设计年吞吐量:2000万TEU/年
(2) 设计船型:
(3) 年营运天数:
码头:365天
堆场:365天
(4) 各类集装箱所占比例:
普通重箱:70%
空箱:27%
冷藏箱重箱: 1.5%
危险品箱重箱: 1.5%
(5) 集装箱在港平均堆存期:
重箱:4天
空箱:4天
冷藏箱:4天
危险品箱:3天
(6) 不平衡系数: 1.2
(7) 中转比例:80%
二. 码头整体布局设计
❖ 2.1岸线长度:共6km 。
❖ 2.2码头纵深:2.5km 。
❖ 2.3箱区个数:
计算堆场容量及地面箱位元元数,按《海港总平面设计规》(JTJ211-99)中的有关规定进行,其计算公式如下:
s
y s yk dc
BK h y A N E N T t K Q E 1=
=
式中:
E y —— 集装箱堆场容量; Q h —— 堆场年通过能力; K BK —— 不平衡系数;
T yk —— 堆场年作业天数,取365天; t dc —— 重箱在堆场的平均堆存期,取4天; 空箱在堆场的平均堆存期,取4天; 冷藏箱在堆场的平均堆存期,取4天; 危险品箱在堆场的平均堆存期,取3天; N 1 —— 堆场设备堆箱层数;
As —— 堆场容量利用率(%)。
普通重箱取65%,冷藏箱取65%,危险货物箱取75%,空箱取75%。
计算结果
根据工艺方案,计算所需、实际布置情况下平面箱位、箱容量、堆场通过能力见下表。
一般起重机总长可跨31~45贝位,取33;大型起重机宽不宜超过14贝位,取8,则每个箱区地面箱位元数N可达33*8=264。
由2.3.1的表格得出的堆场所需地面箱位数A S,则A S和N之比即为各类型集装箱箱区数,分别为:
普通重箱区数230,空箱区数37,冷藏箱区数12,危险品箱区数8。
❖ 2.4堆场大小:
2.4.1堆场宽度:
装卸桥岸边轨距≥16m,采用双小车的岸边集装箱装卸桥时,可将集装箱拖挂车作业通道布置在岸边,集装箱装卸桥陆侧轨道的后侧设置4条跨运车作业通道,每条跨运车作业带宜取1.5~1.6m,又前方作业带要求≥45m,集装箱堆场主要通道宽度不宜小于25m,综上,设计港口前沿空白区域为100m,则堆场宽为:
1000m-2*100m=800
一个TEU规格为5.69m*2.13m*2.18m,则堆场宽可容下箱区个数为:
800÷33÷5.69=4.2 ,取4个箱区,横向箱区间距约为16.7m。
2.4.2堆场长度:
堆场长度为横向总集装箱长度加上各箱区纵向间距之和。
箱区总数287个,则横向箱区数287/4=71.75,取72,箱区长72*8*2.13=1227m。
各箱区纵向间距要求为:
空箱箱区采用集装箱跨运车,两行集装箱之间应留出跨运车走行通道,其宽度不宜小于1.5m,堆场作业采用集装箱空箱堆箱机,堆场作业通道不宜小于15m,故纵间距取16.7m;
每两排冷藏箱间设电源和检查平台,设间距1m,箱区间距容跨运车通过,其宽
1.5~1.6m,取5m;
重箱堆场布置在靠近码头前沿的区域,纵间距容跨运车通过,取5m。
综上,堆场大小取1800m*800m。
❖ 2.5各个箱区的位置及其位数、排数、堆高,以及进场道口和出场道口的位置等
空箱箱区(1#01~3#13)33位*8排*8层
危险品箱区(4#01~4#08)33位*8排*2层
冷藏箱区(1#14~2#19)33位*8排*2层(箱区每两排间距1m)
普通重箱区(其余区域)33位*8排*5层
各类型箱区位置要求:
空箱箱区和辅助设施设在码头陆域后方并形成各自独立的区域;
危险品箱区与其他集装箱堆场分开单独布置,同时满足下列要求:堆场四周采用围栏或实体围墙封闭并设置环形消防通道;环形消防通道与出入口形成连通;出人口不少于两处,出入口处设值班室;
冷藏箱堆场集中布置,布置在重箱堆场;
所有集装箱码头重箱堆场集装箱应按箱门同向堆放,主要入场道口设在当中,交通便利,港口员工及其他社会车辆走旁门进出;主要出场道口分设两旁,危险品运输车走出场道口1。
具体平面布置入下图所示(比例1:3333.3):
台。
,取总517.5045
1
.2283111≈==
p p n
四. 装卸作业设备选型
4.1岸边集装箱起重机
选用马六甲海峡极限型装卸桥,装卸效率取45箱/h ,该港口年吞吐量2000万箱,则总装卸效率要求
/h
1.2283243650000
20001箱总≈⨯=
P ,
则需装卸桥数量
4.2堆场装卸作业机械选型及配备
选用带外伸臂轨道式集装箱龙门起重机,除空箱区有堆高机作业外,其余箱区数共250区,每2个箱区配备一台起重机,则共需带外伸臂轨道式集装箱龙门起重机125台。
4.3水平运输机械选型
选用45 t跨运车,堆码三层。
4.4装卸机械设备的配置
序号设备名称型号及规格单位数量
1 岸边集装箱起重机轨距35m,80t/双’45箱台51
2 堆场装卸机械带外伸臂轨道式集装箱龙门起重机
35t,跨距23.47m
台125
3 水平运输 3.5-40t 台280
4 集装箱正面搬运机45t跨运车台24
5 集装箱空箱堆高机8t,8层堆高机台37
6 叉车25t/5t/3t 台8/12/60
7 维修车- 台22
8 油罐车25.5立方米台10
9 冷藏箱插座380v 个231
五. 泊位通过能力核算
计算公式
泊位通过能力的计算按《海港总平面设计规》(JTJ211-99)中的有关规定进行,其计算公式如下:
)
1(3211K K K np p Q
t t pt Q A T P d f
g y t -=+=ρ
P t —— 集装箱码头泊位年通过能力(TEU ); T y —— 泊位年营运天数; A p —— 泊位有效利用率; p —— 设计平均船时效率;
Q —— 集装箱船平均单船装卸箱量(TEU ); t g —— 昼夜装卸作业时间;
t f —— 船舶装卸辅助作业及靠离泊时间之和,一般取3h ; t d —— 昼夜小时数;
n —— 岸边集装箱装卸桥台数; p 1 —— 岸边集装箱起重机台时作业效率; k 1 —— 集装箱标准箱折算系数,一般取1.4; k 2 —— 岸边集装箱起重机同时作业率,一般取0.9; k 3 —— 装卸船作业倒箱率,一般取0.05
计算参数取值及计算结果
集装箱港口进出口流程图2012年9月6日
七.总结与展望
本设计的对象是海域一个超大集装箱码头,围绕四个重点展开:码头整体布局设计、装卸作业设备选型、通过能力核算和作业流程设计。
其中在码头整体布局设计和作业流程设计中,我用到了visio软件,通过此次操作熟悉及掌握了这一门绘图软件;此次课设也让我们熟悉了集装箱码头的作业流程、码头搬运、仓储设备等相关知识,基本掌握设
计方法,熟悉有关规、手册和工具书的查阅与使用方法,文件检索能力得到更全面的提高。
不管以后从不从事相关职业,相信这些知识对我们以后都大有裨益。
设计是一个开放自由的课程,同时也是一个更要求精益求精的过程,此次超大型集装箱码头模拟规划,即让我深刻领悟这个道理。
比如各个类型集装箱的箱区均有各种限制,每次查资料了解了一点便用上了一点,而诸多限制要求还等在未探知的领域,比如之前留下空箱箱区纵向间距5m,到后来才知空箱堆箱机是纵向间距中作业而不是我之前所认为的横向间距中,所以间距一再更改。
或许繁琐,但是就是这样一个过程,让我在失误中一次次学习积累经验。
当然这也要求我们在平时学习生活当中即要强闻博知,以提高效率和我们设计方面的质量。
相信这次课设,便是良好的开端。
参考文献
海港集装箱码头设计规JTS 165-4-2011
海港总平面设计规JTJ211-99
班级
学号。