天津港码头工程5000吨级件杂货码头设计(全套图纸)收集资料
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。
xx港区件杂货码头设计40000dwt散杂货船梁板式高桩码头.

文档从网络中收集,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.iword版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. xx港区件杂货码头设计40000DWT散杂货船梁板式高桩码头4,0000 t-bulk cargo terminal design of TianjinPort’s Northern areaBeam-and-slab High-pile Structureword版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.摘要本工程位于天津港北港池分支港池区域,是一个散杂货码头。
由于其地质条件不良,综合考虑选其结构形式为高桩梁板式码头。
在纵向设一条变形缝,将码头分为前、后方桩台。
在横向设3条变形缝,将码头在纵向分为4段。
该工程主要包括工程规模确定、各种建筑物的平面布置和主要尺度(设计顶高程、底高程、长度、宽度以及面积等)确定、生产作业工艺设计等。
在确定主要结构形式及尺寸后,先进行了码头面荷载标准值的计算,接着计算出各种结构的内力值(跨中弯矩、支座弯矩、支座剪力及支座反力),找出最不利的一组或几组内力进行组合。
选取最安全的结果计算配筋并绘图。
此外还要对结构整体稳定性验算。
关键词:散杂货码头;高桩;结构设计;内力;配筋;验算Iword版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.ABSTRACTThis project is located the Tianjin port’s north area, is a standard bulk cargo berth. The geological condition is not good enough here, So chose the structural style for Gao Zhuangliang the beat wharf, In longitudinal supposes a distortion seam, divides into the wharf before and after square pile Taiwan. Crosswise is supposing 3 distortion seams, in longitudinal divides into the wharf4 sections.This project mainly includes the project scale to determine, each building plane arrangement and the main criterion (design go against elevation, bottom elevation, length, width as well as area and so on) determine, the production work technological design and so on. After the determination main structural style and the size, has first carried on the wharf surface load normal value computation, then calculates each kind of structure the endogenic force value (cross bending moment, support bending moment, support shearing force and reaction of support), discovers most disadvantageous group of or several group of endogenic forces carries on the combination.Selects the safest result computation to match the muscle and to draw a chart.In addition also must carries on the checking calculation to the structure overall stability.Key words:Bulk Cargo;High pile;Structural Design;Internal Force ;Reinforcement ;Checking Computatio。
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。
天津港最大北港池杂货码头试投产

家一类 开放 口岸 , 已经 拥 有 万 t 、. 级 3 5万 t 、 级 5 万 t 、0万 t 等 8个泊位 。 目前 , 州港正 全 级 1 级 漳 力 打造集装 箱兼散 杂货 的综合 性大港 。
漳州 已引 进 原 规 划在 厦 门 的 P 石 化 项 目。 X
天津 港北港池 杂货码 头 于 2 0 0 9年 3月 2 7日
力, 主干路 基 础施 工 和 排 水 管 网 建设 已 完 成 , 目 前 , 在对 道 路进 行 灰 土 养 护 。 此外 , 正 中心 渔 港
L型 5O 0 级 6泊 位 码 头 工 程 正 在 实 施 流 水 作 0 t
业 , 程 目前 已 完 成 深 层 打 桩 13 0多 根 ,0 工 8 80
目前该 项 目已获 国务 院批 准并 动工 。这 个 由台资
企业翔 鹿 投 资 3 3亿美 元 的项 目, 设期 约 2年 , 建
开 工建设 , 由天津 港 ( 团 ) 限 公 司与康 因投 资 集 有
控股 有限公 司共 同组建 的天津 港汇盛 码头有 限公
将 来产 值可 达 600亿 元 。此 外 , 州 市 还 引 进 0 漳
经济合作和协调发展 , 发挥 日照欧亚大陆桥桥头 堡作用 , 巩固和提升 日照港在国家港 口煤炭运输 格 局 中的地位 都具 有重要 意义 。
目前 , 日照 港 已拥 有 一 条 通 向 内 陆 腹 地 的 “ 菏兖 日” 路 线 。 晋煤 日照 港 出海 铁 路 大 通 新 铁
道 建成后 , 日照港 将 成 为全 国惟 一 一个 拥 有 两 条
余根灌注桩施工已经开始 , 3个泊位的安装将 依 托 海陆 联运 和后方 陆 域 园 区的配 套 优势 , 造 “ 方水 产 品加 工 集 打 北 散 中心 ” 。在 中心 渔港 作 业 区 内 , 规 划 泊位 l 共 4
件杂货码头(“作业”文档)共10张

及船 舶进 行管理 和监管
件杂货码头的发展方向
• (1)成组化运输的理念 体现货物成组化运输的理念 ,尽量
将货物进行成组化运输,实现货物类装卸作业的无缝 连接是 件杂货码头作业的重要组成部分 ,主要的方式就 是采用无 框的集装箱或者直接采用托盘进行成组化作业
件杂货码头
汇盛件杂货码头的简介
• 天津港汇盛码头有限公司是天津港集团有限公司投资 的全资子公司。该码头是天津港也是全国规模最大
、等级最高、现代化设备和管理理念最先进的杂货 码头公司。
汇盛件杂货码头的核心业务
• 一、不但形成以设备、钢材等为支柱的货类结构。而且兼
作原木、粮食、矿粉、散盐等货物品种的装卸,原木装
(4)钢管吊运 装舱工艺不够完善
汇 如盛何件提杂 高• 货 件码 杂(头 货1的 码)核 头件心 的业装杂务 卸作货业效码率 头堆场的利用率较低 在汇装盛卸 件作杂• 业货过码(程头2碰的)到装件的卸难作杂题业:流货程 码头的装卸效率较低
装卸机械配置——选择合适的工属具进行作业,尽量将货物进行成组化运输,实现货物类装卸作业的无缝连接 (2)件杂货码头的装卸效率较低
装卸 汇(盛3)件优杂化货装码能卸头作的力业核环心及节业务特点相结合,将员工安排在适当的岗位锻炼技能 作业流程——结合生产计划,做好船货衔接工作 船舶——缩短船舶在港停留的时间
(1)成组化运输的理念 体现货物成组化运输的理念 ,尽量将货物进行成组化运输,实现货物类装卸作业的无缝 连接是件杂货码头作业的 重要组成部分 ,主要的方式就 是采用无框的集装箱或者直接采用托盘进行成组化作业
• (2)科学的配置机械,提高机械的协同作业能力
一、水平辅助运输机械的承载能力要匹配主要机 械门机的吊载能力
天津中心渔港5000吨级码头项目施工组织设计

天津中心渔港 5000 吨级码头项目施工组织设计摘要:近些年来,伴随着经济全球化水平的不断提高,我国在港口码头建设中的投入力度越来越大,并且总建设规模呈现出了逐年递增的趋势。
而码头工程一旦施工过程中出现操作失误,就会导致质量存在缺陷。
因此,本文以天津中心渔港5000吨级码头项目为例,展开了相关的分析,从施工组织设计着手,期望能够带来一定的借鉴。
关键词:天津中心渔港;5000吨级码头;施工设计1绪论进入到二十一世纪以来,由于我国经济实现了较快的成长,这种状况下海洋经济已实现了较好的崛起,由此使得进出口贸易出现了质的成长。
如此,一些沿海城市在进行相应的港口码头建设时,整体的规模呈现的更大。
而在进行码头建设时,通常都会存在着较大的难度,这样便受到了相关方的关注,如若要使得码头能够带来更多的经济效益,则是必须对施工质量展开相应的把控,由此使得码头能够呈现出可持续发展的状态,并且也可以使港口经济能够更好的去面对新的问题,最终达到长远的发展[1]。
2工程概况天津中心渔港工程坐落在汉沽区营城镇高家堡村南侧海域,张家新沟与李家河泵站间。
本工程位于天津中心渔港工程西防波堤与隔堤之间的作业区港区北部。
工程建设规模为:码头顺岸岸线长878.77m建设4个5000DWT级件杂货泊位,垂直于岸线177m长突堤两侧分别建一个5000DWT级件杂货泊位兼停远洋渔船。
本工程共6个5000DWT级泊位和2个工作船泊位。
结构安全等级为二级。
3工程建设条件3.1自然条件本工程位于渤海湾西部海岸临岸海域,属于内陆海湾。
水域下的大陆架浅部为海成地貌单元。
其海域水下地形受人类活动的影响较小,地形起伏坡度较小,约为1.5%坡度微向东偏南倾斜。
施工区位于永定河河口北侧附近,西部附近陆域海岸属于泥质海岸。
流经附近陆域的河流有蓟运河及永定新河,并在陆域汇合由此区域南侧注入渤海湾内。
3.2技术条件本码头平面布置采用顺岸式布置,采用高桩梁板结构,是国内码头常用结构型式,本工程设计及施工无重大的技术难题,运用的都是成熟的码头工程结构和建港技术,在技术上是可行的。
天津港大港港区10—12号化工码头工程设计要点

QIAO Jian-hua
(CCCC First Harbor Consultants Co., Ltd., Tianjin 300222, China)
Abstract: The No.10 -12 chemical terminal project in Dagang port area of Tianjin Port has the characteristics of many construction berths, complex process system and high requirements of investors. In view of the above characteristics, we introduced the special-shaped plane layout scheme, process design scheme, wharf width optimization, special cargo pipeline design, etc. which combines the dish layout with the strip layout, and designed the hose rack in this project in order to improve the degree of wharf mechanization, save engineering investment, increase the flexibility of wharf and improve the safety performance of wharf. Key words:chemical terminal; general layout; technology; design; loading hose tower
新建大型件杂货码头装卸工艺构想

新建大型件杂货码头装卸工艺构想ຫໍສະໝຸດ 新建大型件杂货码头装卸工艺构想
介绍了天津港现有件杂货码头现状,提出了新建大型件杂货码头的模式构想,即通过将货物成组化、科学配备机械和完善结构配置的措施,以此提高货场利用率和装卸效率,提高市场竞争力.
作 者: 张鹏 Zhang Peng 作者单位: 天津港第二港埠有限公司,天津,300456 刊 名: 港口科技 英文刊名: SCIENCE & TECHNOLOGY OF PORTS 年,卷(期): 2009 ""(3) 分类号: U6 关键词: 件杂货码头 装卸 工艺 装卸效率
天津港南港港区2万吨级散货码头工程设计

天津港南港港区2万吨级散货码头工程设计天津港南港港区是天津港位于南港片区的一部分,是一个重要的港口码头。
为了提升天津港南港港区的运输能力和效率,规划了一个2万吨级的散货码头工程设计。
该设计将有助于提高天津港的货物吞吐量和运输效益,促进天津港的发展和区域经济的繁荣。
该散货码头工程设计的主要内容包括以下几个方面:1.总体布局:散货码头应按照国际标准设计,合理布局主体设施,并与周边码头和道路系统相连接,以方便货物的进出港和运输。
2.码头结构:散货码头采用桩基式结构,通过桩基的支撑,保证码头的稳定性和安全性。
此外,还需要考虑散货码头的均布荷载和荷载驳运能力,满足2万吨级散货码头的设计要求。
3.码头设备:散货码头应配备吊机、装卸设备、堆场设施等必要的设备,以提高货物的卸载和装载效率。
同时,还需要考虑到散货码头的环境保护和安全生产要求,采取相应的安全防护措施和设备。
4.水深和导航条件:散货码头需要保证水深和导航条件的合理性,以适应2万吨级散货船舶的进出港。
在设计过程中,需要进行合理的水文动力学计算,以确保散货码头具备良好的航行条件和安全性。
5.堆场和仓库:散货码头的堆场和仓库需要充分考虑货物的存储和运输需求。
堆场的设计应合理布局,以方便货物的堆放和装卸。
同时,还应考虑仓库与码头之间的物流连接,以提高货物的运输效率。
6.环境保护措施:散货码头设计需要考虑到环境保护要求,采取相应的措施减少对周边环境的影响。
例如,采用低碳节能技术、减少噪音和粉尘污染等。
此外,还需要做好散货码头的环境影响评价和应急预案工作,以应对可能发生的突发环境事件。
7.安全管理:散货码头设计需要考虑到安全管理要求,制定相应的安全管理制度和措施,确保货物的安全装卸和运输。
此外,还需要进行全面的风险评估和应急预案制定,加强码头的安全检查和监督。
总之,天津港南港港区2万吨级散货码头工程设计涉及到众多的技术和管理要求,需要综合考虑各方面因素,保证设计的合理性、安全性和可行性。
天津港集装箱码头结构设计与建设组织设计

天津港集装箱码头结构设计与建设组织设计本文档旨在提供关于天津港集装箱码头结构设计和建设组织设计的详细信息和计划。
以下是我们的设计和组织策略。
结构设计我们将采用简单且经济高效的结构设计,以确保码头的安全性和稳定性。
结构设计将主要考虑以下因素:- 集装箱的重量和负载情况- 地理和气候条件- 土壤和地质特征- 抗地震能力- 内部和外部设施需求我们将基于这些因素进行详细的结构分析和设计,确保码头能够承受各种荷载,并在不同条件下保持稳定性。
建设组织设计为了顺利完成天津港集装箱码头的建设,我们将制定以下组织设计计划:1. 项目管理团队:成立一个专业的项目管理团队,包括项目经理、设计师、建筑师、土木工程师以及其他必要的专业人员。
他们将负责确保项目按时、按预算完工。
2. 资源管理:对项目需要的资源,如货物、设备和人力进行合理规划和利用,以确保项目的顺利进行。
3. 进度控制:制定详细的项目进度计划,并严格监控和控制每个阶段的进展。
及时解决可能的延迟和问题,以确保项目按计划进行。
4. 质量管理:建立质量控制体系,包括检查和测试标准,以确保工程施工质量符合相关标准和规范。
5. 安全管理:制定安全规章制度,确保工人和项目相关人员的安全,并采取适当的安全措施和培训。
6. 风险管理:识别和评估潜在的风险和问题,并制定相应的风险应对措施和紧急预案。
7. 沟通与协调:保持与政府、业主和其他相关利益方的紧密沟通,并确保协调各个工作阶段和相关方之间的合作。
通过上述建设组织设计计划,我们将实现天津港集装箱码头的高效建设,并确保项目的顺利进行和质量控制。
以上是关于天津港集装箱码头结构设计和建设组织设计的文档。
如果需要更详细的信息或有任何疑问,请随时与我们联系。
(整理)天津港码头工程5000吨级件杂货码头设计(全套图纸)
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(整理)天津港码头⼯程5000吨级件杂货码头设计(全套图纸)第⼀章总论1.1 港⼝基本情况港⼝是⽔陆联运的枢纽。
港⼝⽔⼯建筑物是港⼝的主要组成部分,⼀般包括码头防波堤、护岸船台滑道和船坞。
码头是供船舶停靠、装卸货物和上下旅客的⽔⼯建筑物,它是港⼝的主要组成部分。
建国初期,我国只有6个港⼝,泊位233个,其中万吨级泊位61个,年吞吐量1000多吨级。
50多年来,我国⽔运⼯程建设始终得到党和国家的重视和关怀。
1973年周恩来总理发出了“三年改变港⼝⾯貌的号召,使我国港⼝、航道的建设进⼊了⼀个新时期。
党的⼗⼀届三中全会以来,党的改⾰开放政策极⼤的促进了港⼝建设的步伐,使我国沿海主要港⼝的⼤型化、机械化和专业化⽅⾯进⼊了世界⽔平。
到1995年底,我国拥有深⽔泊位400多个,总吞吐量超过了7亿吨。
50多年代来,依靠科技进步,⽔运交通基础设施的⾯貌产⽣了深刻变化。
港⼝⽔⼯建筑物的结构型式也有了很⼤发展,由起初的短桩⼩跨、实体重型逐渐采⽤长桩⼤跨、空⼼轻型和预制安装结构;并取得了⼀系列重⼤科技成就和具有国际⽔平的创新成果:如⼤型格形钢板桩结构、⼤型预应⼒混凝⼟管桩结构和⼤圆筒的应⽤、爆炸法处理⽔下软基和夯实⽔下抛⽯基床、⼟⼯合成材料和粉煤灰在港⼝⼯程的应⽤、⼤型沉箱的防浪设计和预制出运等。
随着我国⾃然条件较好的海湾和海岸逐步开发,今后建港将更多地处于各种复杂的条件下,或浪⼤流急,或海湾平缓,或地基⼟质松软。
同时在适应新的装卸⼯艺、提⾼装卸效率、综合利⽤⽔资源等⽅⾯也对港⼝⽔⼯建筑物的建设提出了新的要求。
港⼝⽔⼯建筑物主要分为设计和施⼯两个阶段,其中设计⼜可分为⼯程可靠性研究,初步设计和施⼯图设计三个程序。
本设计主要对重⼒式码头进⾏设计,其内容包括:作⽤及其效应组合的的确定、结构选型、结构布置与构造、建筑物的稳定及结构强度计算等。
⽔运系统⾃70年代初开始应⽤计算⾄今,已有初期的编制和应⽤单⼀功能、单⼀结构的数值计算程序,发展到能研制建⽴软件包、计算机辅助设计系统、计算机模拟实验和计算机⾃动控制系统。
XXXX港一期5万吨级多用途码头设计梁板式高桩码头结构

XXXX港一期5万吨级多用途码头设计梁板式高桩码头结构Dongying Port of 5-ton multi-purposeterminal designBeam piling wharf structure摘要中国XXXX港、东营港经济开发区位于中国黄河三角洲中心城市东营市东北部,北邻京津塘经济区,南连胶东半岛,濒临渤海西南海岸,地处黄河经济带与环渤海经济圈的交汇点。
本次设计5万吨级泊位的多用途高桩码头,主要是散货船与集装箱船。
根据设计工艺要求,码头总长为1348m,码头前沿底高程-15.58m,和码头面高程+5.5m,在地形的横断面图中可确定码头结构的总宽度为59.57m。
其中,前方桩台宽37m,主要用于装卸桥的布置;后方桩台宽15m,主要起连接作用。
面板采用预制板,搭接在纵梁上。
纵梁分为装卸桥轨道梁(轨距30m)、一般纵梁和边纵梁,纵梁搭在桩帽上。
由于时间限制本设计只给出门机轨道梁及其悬臂部分和一般纵梁的具体计算过程。
本设计重点部分是横向排架计算,采用桩两端为铰接柔性桩台的计算方法,具体见计算书后面部分横向排架间距为7m,桩长为55米。
关键词:多用途码头;泊位;集装箱;装卸桥ABSTRACTIn camp City the northeast of Chinese yellow river delta, the east of city of center, the east camp harbor of China Shandong, the east camp harbor economy development niche's north borders on Jin pond economic area in city, south connect gum east peninsula, get close to southwest coast in Bohai Sea, the ground yellow river economy takes to remit a point with handing over of economic turn in wreath Bohai Sea.The design 50,000 ton class berths of many uses high stake wharf, mainly is spread cargo vessel with gather to pack a ship.Request according to the design craft, the wharf always grows for the 1348 ms, the wharf is ex- to follow bottom of Gao Cheng-15.58 ms, and wharf noodles Gao Cheng+5.5 ms, can make sure the total width of wharf structure to 59.57 ms in the cross section diagram of geography.Among them, front stake the pedestal breadth 37 ms, mainly used for the decoration that packs to unload bridge;Rear stake the pedestal breadth 15 ms, mainly have a conjunction function.The front-panel adoption prepares to make plank and takes to connect on the Zong beam.The Zong beam is divided into to pack to unload the bridge orbit beam(the gauge 30 ms), general Zong beam and the side Zong beam, the Zong beam takes a hat at the stake up.Because time limits this design to go out machine orbit beam and it hangs the concrete calculation process of arm part and general Zong beam.The Zong beam presses the rigid calculation for propping ups continuous beam.The horizontal row is apart from for the 7 ms, the stake is long to is 55 meters.Key words:Multi-purpose terminal;Berth;Container;Crane目录第1章设计背景 (1)1.1 工程概述 (1)1.2 设计原则 (1)1.3 设计依据 (1)1.4 设计任务 (1)第2章设计资料 (3)2.1 地形条件 (3)2.2 气象条件 (3)2.3 水文条件 (3)2.4 泥沙条件 (4)2.5 地质条件 (4)2.6 地震条件 (5)2.7 施工条件 (5)第3章设计成果 (6)3.1 总体设计成果 (6)3.2 结构方案成果 (6)3.3 施工图设计成果 (6)3.4 关键性技术要求 (6)3.5 设计成果评价 (7)第4章总平面设计 (8)4.1 工程规模 (8)4.2 布置原则 (8)4.3 设计船型 (8)4.4 作业条件 (8)4.5 总体尺度 (8)4.5.1 码头泊位长度 (8)4.5.2 码头前沿高程 (9)4.5.3 码头前沿停泊水域尺度 (9)4.5.4 码头前船舶回旋水域尺度 (9)4.5.5 陆域设计高程 (9)4.5.6 航道设计尺度 (9)4.6 平面方案比选 (10)4.7 装卸工艺设计 (10)第5章结构选型 (11)5.1 结构型式 (11)5.2 结构布置 (11)5.3 构造尺度 (11)5.4 作用分析 (12)5.4.1 永久作用 (12)5.4.2 可变作用 (12)5.4.3 偶然作用 (15)第6章结构设计 (16)6.1 面板设计 (16)6.1.1 计算原则 (16)6.1.2 计算参数 (17)6.1.3 作用分析 (17)6.1.4 作用效应计算 (18)6.1.5 作用效应组合 (19)6.1.6 验算及配筋 (20)6.1.7 抗裂验算 (22)6.2 纵梁设计 (23)6.2.1 计算原则 (23)6.2.2 计算参数 (23)6.2.3 作用分析 (24)6.3 横向排架 (24)6.3.1 计算原则 (25)6.3.2 计算参数 (25)6.3.3 作用分析 (26)6.3.4 作用效应计算 (26)6.3.5 作用效应组合 (38)6.3.6 验算及配筋 (45)6.3.7 抗裂验算 (46)6.4 基桩设计 (47)6.4.1 计算原则 (47)6.4.2 计算参数 (47)6.4.3 作用分析 (48)6.4.4 作用效应计算 (48)6.4.5 作用效应组合 (49)6.4.6 承载力验算 (50)致谢 (51)参考资料及设计规范 (52)外文资料及译文 (54)毕业设计任务书 (68)设计进度计划表 (73)第1章设计背景1.1工程概述中国XXXX港、东营港经济开发区位于中国黄河三角洲中心城市东营市东北部,北邻京津塘经济区,南连胶东半岛,濒临渤海西南海岸,地处黄河经济带与环渤海经济圈的交汇点。
天津港码头工程5000吨级件杂货码头设计(全套图纸).doc
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第一章总论1.1 港口基本情况港口是水陆联运的枢纽。
港口水工建筑物是港口的主要组成部分,一般包括码头防波堤、护岸船台滑道和船坞。
码头是供船舶停靠、装卸货物和上下旅客的水工建筑物,它是港口的主要组成部分。
建国初期,我国只有6个港口,泊位233个,其中万吨级泊位61个,年吞吐量1000多吨级。
50多年来,我国水运工程建设始终得到党和国家的重视和关怀。
1973年周恩来总理发出了“三年改变港口面貌的号召,使我国港口、航道的建设进入了一个新时期。
党的十一届三中全会以来,党的改革开放政策极大的促进了港口建设的步伐,使我国沿海主要港口的大型化、机械化和专业化方面进入了世界水平。
到1995年底,我国拥有深水泊位400多个,总吞吐量超过了7亿吨。
50多年代来,依靠科技进步,水运交通基础设施的面貌产生了深刻变化。
港口水工建筑物的结构型式也有了很大发展,由起初的短桩小跨、实体重型逐渐采用长桩大跨、空心轻型和预制安装结构;并取得了一系列重大科技成就和具有国际水平的创新成果:如大型格形钢板桩结构、大型预应力混凝土管桩结构和大圆筒的应用、爆炸法处理水下软基和夯实水下抛石基床、土工合成材料和粉煤灰在港口工程的应用、大型沉箱的防浪设计和预制出运等。
随着我国自然条件较好的海湾和海岸逐步开发,今后建港将更多地处于各种复杂的条件下,或浪大流急,或海湾平缓,或地基土质松软。
同时在适应新的装卸工艺、提高装卸效率、综合利用水资源等方面也对港口水工建筑物的建设提出了新的要求。
港口水工建筑物主要分为设计和施工两个阶段,其中设计又可分为工程可靠性研究,初步设计和施工图设计三个程序。
本设计主要对重力式码头进行设计,其内容包括:作用及其效应组合的的确定、结构选型、结构布置与构造、建筑物的稳定及结构强度计算等。
水运系统自70年代初开始应用计算至今,已有初期的编制和应用单一功能、单一结构的数值计算程序,发展到能研制建立软件包、计算机辅助设计系统、计算机模拟实验和计算机自动控制系统。
天津港资料定稿

目录天津港总体情况介绍………………(一)天津港数据统计……………………(二)天津港码头泊位数据统计…………(三)天津港新建港区介绍………………(四)天津港总体情况介绍(一)(2013.1.25)一、港区介绍(一)吹填造陆情况天津辖区海域面积1.5万平方公里,海岸线长度约153公里。
目前,天津港共有一港六区(北疆、南疆、东疆、海河、临港工业、北塘)。
规划形成北疆港区、东疆港区、南疆港区、大沽口港区、高沙岭港区、大港港区、海河港区和北塘港区八个港区,并将独流减河北岸规划为预留发展区。
另外,原“一港九区”规划中的汉沽港区(中心渔港)虽然没有列入最近发布的天津港总体规划,但其已计划编制单独的规划报备市交港局,报滨海新区政府批复。
目前,中心渔港已全部完成18平方公里规划面积的吹填造陆。
滨海旅游区临海新城(属北塘港区)规划面积28.11平方公里,目前已完成造陆20平方公里;东疆港区规划面积31.9平方公里,目前已基本完成全部造陆;大沽口港区规划面积80平方公里,目前已完成造陆约75平方公里;高沙岭港区规划面积120平方公里,目前已完成造陆26平方公里;大港港区规划面积200平方公里,其中162平方公里陆域,38平方公里水域,目前已完成造陆约65平方公里,其中38平方公里已获国家海洋功能规划批复。
规划新增港区陆域面积440平方公里(不含南疆),已完成吹填造陆235平方公里。
(二)港区规划根据新修订的《天津港总体规划(2011~2030)》,“十二五”期间,天津港以集装箱、煤炭、铁矿石、石油运输为主,应加快发展现代物流和现代航运服务等功能,促进临港产业发展,逐步发展成为能力充分、功能完善、服务优质、绿色环保、港城协调的现代化、综合性港口和物流枢纽,具备装卸储存、中转换装、运输组织、通信信息、旅游客运、临港产业、现代物流、保税加工、航运服务等功能。
本次规划利用港口自然岸线56.8公里,可形成码头岸线约183公里。
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。
天津港重工制造项目码头工程勘察大纲

天津港临港重工制造项目码头工程施工图设计阶段勘察大纲天津大学水运水利勘察设计研究所2010年1月15日天津港重工制造项目码头工程施工图设计阶段勘察大纲天津大学水运水利勘察设计研究所依据设计单位制定的“天津港重工制造项目码头工程施工图设计阶段地质勘察技术要求”函,制定“天津港重工制造项目码头工程施工图设计阶段地质勘察大纲”如下:一、前言拟建天津港重工制造项目码头,位于天津临港产业区南部,海防路东侧水域,具体位置见钻孔平面图及钻孔数据一览表。
为满足重工码头工程施工图阶段设计的需要,为设计提供可靠的依据,查明工程所在位置的土层性质、分布规律、地质构造等地质条件,特安排本次钻探。
二、勘察技术要求及遵循的规范(一)结合拟建物性质,确定本次勘察技术要求如下:1. 查明该工程范围内土的成因、成层条件、分布规律、构造特性、水平与垂直向的均匀性、渗透性、下卧硬层的埋深与起伏情况,调查本工程范围内是否存在构筑物和进行过其它工程施工。
提供各土层的常规物理、力学指标,包括天然重度、天然含水率、比重、孔隙比、饱和度、液限、塑限、液性指数、塑性指数、压缩系数、压缩指数、水平和竖向固结系数、固结比OCR、快剪指标、固结快剪指标三轴快剪指标、三轴固结快剪指标及十字板强度值等。
2.遵循设计部门提供的地质勘察技术要求(二)勘察遵循的主要规范1.《港口工程地质勘察规范》JTJ240-972.《岩土工程勘查规范》 GB50021-20013.《港口工程地基规范》 JTJ250-984.《建筑桩基技术规范》 JGJ94-945.《岩土工程技术规范》 DB29-20-20006.《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001(三)坐标系统与高程系统坐标系统为天津90任意直角坐标系,高程系统以天津港理论最低潮面为准。
三、工作量布置(一)工作量布置依据根据拟建建筑物特征及场地地质条件,结合本次勘察需解决的主要问题,根据场区经验,本次勘察工作量布置遵循设计要求,采用原状取土法进行地质勘察。
天津港集装箱码头结构设计与项目施工设计方案

天津港集装箱码头结构设计与项目施工设计方案一、项目背景:天津港位于中国的渤海湾,是中国最大的港口之一、随着国际贸易的不断发展,天津港集装箱码头的运输需求也在不断增加,为了满足未来的发展需求,需要对码头的结构进行设计和施工。
二、设计需求:1.码头结构设计:应根据港口的地理位置、必要的工程要求和未来发展规划,设计出合适的码头结构。
包括码头桥梁、码头墩、码头面等结构。
2.码头设施规划:根据港口的业务需求和船舶业发展趋势,规划相应的设施,如集装箱起重机、堆场、仓库等。
3.码头安全设计:确保码头的安全性,包括抗风浪设计、地震防护设计和防火设计等。
4.码头环保设计:考虑到港口周边环境的保护,应设计相应的环保设施,如污水处理系统、垃圾处理系统等。
三、结构设计方案:1.码头桥梁:采用钢筋混凝土结构,根据港口需要设计适当的桥梁长度和宽度,确保能容纳大型集装箱船舶通行。
2.码头墩:采用深基坑基础,保证码头墩的稳定性和抗浪性能。
3.码头面:采用坚固的混凝土结构,面积根据码头业务需求进行设计,同时要考虑到方便集装箱装卸作业。
四、项目施工设计方案:1.施工准备:确定施工时间、地点和人员配备,制定详细的施工计划和安全措施。
2.基础施工:首先进行基础施工,包括码头墩的深基坑挖掘、桩基础的打桩和混凝土浇筑等工作。
3.结构施工:根据结构设计方案,进行码头桥梁和码头面的施工,包括钢筋布置、模板安装和混凝土浇筑等工作。
4.设施安装:安装集装箱起重机、堆场设施和仓库设施,确保能够满足港口的业务需求。
5.环保设施建设:建设污水处理系统、垃圾处理系统等环保设施,并进行相关设备的安装和调试。
6.安全管理:确保施工过程中的安全,按照规定进行安全检查和控制,保障施工人员的身体健康和生命安全。
五、项目进度和风险管理:1.制定详细的项目进度计划,保证各项工作按时完成,并及时解决可能遇到的问题和难点。
2.风险管理:进行风险评估,制定相应的应急预案,确保项目施工过程中的安全性和可靠性。
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第一章总论1.1 港口基本情况港口是水陆联运的枢纽。
港口水工建筑物是港口的主要组成部分,一般包括码头防波堤、护岸船台滑道和船坞。
码头是供船舶停靠、装卸货物和上下旅客的水工建筑物,它是港口的主要组成部分。
建国初期,我国只有6个港口,泊位233个,其中万吨级泊位61个,年吞吐量1000多吨级。
50多年来,我国水运工程建设始终得到党和国家的重视和关怀。
1973年周恩来总理发出了“三年改变港口面貌的号召,使我国港口、航道的建设进入了一个新时期。
党的十一届三中全会以来,党的改革开放政策极大的促进了港口建设的步伐,使我国沿海主要港口的大型化、机械化和专业化方面进入了世界水平。
到1995年底,我国拥有深水泊位400多个,总吞吐量超过了7亿吨。
50多年代来,依靠科技进步,水运交通基础设施的面貌产生了深刻变化。
港口水工建筑物的结构型式也有了很大发展,由起初的短桩小跨、实体重型逐渐采用长桩大跨、空心轻型和预制安装结构;并取得了一系列重大科技成就和具有国际水平的创新成果:如大型格形钢板桩结构、大型预应力混凝土管桩结构和大圆筒的应用、爆炸法处理水下软基和夯实水下抛石基床、土工合成材料和粉煤灰在港口工程的应用、大型沉箱的防浪设计和预制出运等。
随着我国自然条件较好的海湾和海岸逐步开发,今后建港将更多地处于各种复杂的条件下,或浪大流急,或海湾平缓,或地基土质松软。
同时在适应新的装卸工艺、提高装卸效率、综合利用水资源等方面也对港口水工建筑物的建设提出了新的要求。
港口水工建筑物主要分为设计和施工两个阶段,其中设计又可分为工程可靠性研究,初步设计和施工图设计三个程序。
本设计主要对重力式码头进行设计,其内容包括:作用及其效应组合的的确定、结构选型、结构布置与构造、建筑物的稳定及结构强度计算等。
水运系统自70年代初开始应用计算至今,已有初期的编制和应用单一功能、单一结构的数值计算程序,发展到能研制建立软件包、计算机辅助设计系统、计算机模拟实验和计算机自动控制系统。
目前对港口水工建筑物中采用各种计算假定、各种计算方法、各种结构型式的梁、板、排价差不多都有一些应用程序提供服务。
三维问题的计算,程序的集成化、智能化,结构与介质的相互作用等问题的研究和应用正在进一步发展。
过去由于计算机条件的限制而不得不采用各种简化,现在可采用较精确的方法。
我国的水运工程系统的计算机应用水平总体上还不高,优化设计、工程数据库和规范库的建立还有待进一步开发。
要加快步伐赶上国际水平。
港口水工建筑物是港口工程的一项主体工程。
本设计的目的是:掌握港口水工建筑物计算的基本原理和构造知识,为今后从事港口水工建筑物的设计工作打下牢固的基础。
本设计需用其他课程(如土力学、水力学、水文学、建筑材料、材料力学、结构力学、钢筋混凝土结构和工程施工规范等课程)的有关知识;对港口水工建筑物的经济性、安全性、使用要求和施工条件等方面进行综合考虑,并通过实践来对计算整理编写设计书、绘制施工图纸。
1.2 主要设计结论本设计的主要内容有资料分析、总平面布置、装卸工艺、码头结构方案拟定、设计概算、结构计算部分。
总平面布置包括水域和陆域两部分的布置情况。
水域设计部分包括进港航道,港池及码头前沿水深、回旋水域、锚地等的尺度和水深。
陆域部分包括码头前沿线确定,泊位长度,断面宽,高(即码头顶面高程-港池底高程),码头坡度的尺度计算及泊位的布置顺序。
泊位布置顺序应根据泊位性质(如共同使用机械)、后方布置(如共同使用堆场)、风向、铁路等因素综合评估设计。
装卸工艺部分包括工艺流程设计,机械数量,主要经济技术指标。
工艺流程设计根据泊位调整,工艺拟定做出多用途泊位的工艺流程设计。
机械数量包括机械和人员数量。
主要经济技术指标有设计年通过能力、泊位数目、库场面积、装卸工人及机械司机人数、劳动生产率、装卸一艘船所需时间等。
由于从地质资料知地基条件较好,不易选择高桩,易选用重力式码头。
方案设计部分对方块和扶壁两部分进行断面设计,抗滑抗倾稳定验算,对地基承载力验算,整体稳定验算。
根据使用要求、自然条件、施工条件对两个方案进行比选。
结构选型后对推荐方案进行内力计算并配筋。
由于方块的整体稳定性不适用于大型码头,本设计推选扶壁为优选方案并进行内力计算和配筋。
1.3项目背景天津港腾运有限公司由于业务发展的需要,为解决原料及产品的运输问题,集团需配套建设专用的运输码头。
拟建5000吨几件杂货码头泊位及水文航道、港口配套的堆场等设施。
由于腾运有限公司主产变压器等,所以件杂货按钢铁计算。
第二章自然条件2.1 气象2.1.1气温年平均气温 12℃平均最高气温 16.1℃2.1.3降水年平均降水量 602.9 mm年最大降水量 1083.5 mm(出现于1964年)年最小降水量 278.4 mm(出现于1968年)日最大降水量 191.5 mm(出现于1975年)每年降水多集中在7~8月,占全年的62.8%;每年4~10月份为主要降水月份,占全年95.1%。
据有关年降水资料统计各种雨量平均累计时间:小雨24.5d,中雨3d,大雨5d,合计32.5d。
2.1.4雾雾多出现在冬季,据有关资料统计,能见度小于1km的大雾平均为39 h,多发生在一月。
考虑雾后恢复作业,每年取影响作业天数为2.5d。
2.2 水文2.2.1潮位1、基准面换算关系当地平均海平面2.56m大沽零点1.00m天津港理论最低潮面2、潮型本区潮汐性质为不正规半日潮,每日两潮,滞后45min,一般涨潮时间为5.5h,退潮时间为7h,一般潮差为2~3m,最大可达4m。
3、潮位特征值历年最高高潮位 5.81m (1992年9月1日)历年最低低潮位 -1.08m (1957年12月18日)历年平均高潮位 3.77m历年平均低潮位 1.34m历年最大潮差 4.37m历年平均潮差 2.43m平均涨潮历时 5h27min平均落潮历时 7h05min4、设计水位设计高水位 4.30m设计低水位 0.50m极端高水位 5.88m极端低水位 -1.295、乘潮水位根据塘沽海洋站1990、1992、1995和1997年观测资料,全年乘潮水位和冬季乘潮水位分别见表2-1和表2-2:表2-1 全年乘潮水位单位:m表2-2冬季(12月、1月、2月)乘潮水位表单位:m2.2.2波浪表2-3 50年一遇波浪要素2.2.3海流本区基本为往复流型,涨潮主流向NW,落潮主流向SE,涨潮流速大于落潮流速,流速小于0.4m/s的累积频率为96.4%。
2.2.4冰凌本区每年冰期一般在90~110d左右(12月至翌年3月初),固定冰范围一般为0.1~0.5km,冰厚0.1~0.25m;流冰一般距岸10~20km,流冰厚0.1~0.3m,流速0.3m/s左右。
2.3地形、地貌及工程泥沙2.3.1地形现有海岸为人工堤岸,大神堂至蛏头沽堤岸为石质,局部外加木桩。
大神堂至涧河堤岸为土质。
2.3.2海岸地貌汉沽区地处渤海湾沿岸滨海平原区,地势低平,坡度一般在0.3‰~1.6‰之间。
海岸线长度约32km。
区内仅有一条河流—蓟运河,在区内的长度约26km,一般宽度为190~300m,蓄水能力为0.5316亿m3,年均入海水量为5.9亿m3。
汉沽海域位于渤海湾中部,东起涧河西侧至大神堂段为缓慢淤积段,滩面以粉沙、粘土质粉沙为主。
滩面宽阔,达3500~5000m,坡度平缓,为0.58‰~1.13‰,年淤积厚度约为11.5cm。
大神堂至蛏头沽段为冲刷型海岸,坡度为1.31‰~1.41‰,海岸年蚀退约16~56m。
天津市海岸带海岸类型为堆积型平原海岸,即典型的粉砂、淤泥质海岸。
其特点是岸线平直,地貌类型比较简单,浅滩宽度平坦,岸滩变化动态十分活跃。
一级海岸类型。
汉沽区大神堂至南堡海岸属缓慢淤积型海岸。
岸滩特征是,浅滩宽(3500~7000m),平缓(坡降0.41~1.41‰),分带现象不明显,龟裂发育;沉积物主要为粘土质粉砂、粉砂;滩面普遍淤积,岸滩大部向海延伸,滩面淤积速度2~11.5cm/年。
在蛏头沽至大神堂岸段,海岸滩面宽度小(3400~3500m),坡度大(坡降1.13~1.41‰),冲刷带直抵岸堤,岸堤有冲刷淘蚀现象;沉积物以粘土质粉砂为主,在该岸段的水下岸坡冲淤变化是零未线普遍冲刷,零未等深线冲淤速度为12~56cm/年,-2.0m线则淤积较快,-5.0m以外则淤积缓慢。
2.4 地质条件2.4.1土层描述及分布特征本工程勘察区主要分布有五层,按力学性质可进一步划分为9个亚层,自上而下依次为:2m)1、第四系全新统中组海相沉积层(Q4厚度16.00~19.20m,底板标高-15.44~-19.95m。
该层从上而下可分为5个亚层。
):位于场地顶面,厚度一般为0.40~1.00m。
第一亚层,淤泥为主(力学分层号①1呈灰色,流塑状态为主,无层理,含贝壳、有机质、腐殖物,属高压缩性土。
局部为流泥。
第二亚层,粉质粘土为主(力学分层号①):厚度一般为1.80~3.00m,1、2、3号2孔附近厚度较大,达6.10~7.50m左右,呈灰色,流塑~软塑状态,有层理,含蚌壳,属高压缩性土。
局部顶部夹淤泥质土。
):厚度变化较大,一般为1.00~5.50m,呈灰第三亚层,粉土为主(力学分层号①3色,稍密~中密状态,局部呈密实状态,无层理,含蚌壳,属中压缩性土。
夹粉质粘土透镜体。
):厚度变化较大,一般在6.00m左第四亚层,淤泥质粉质粘土为主(力学分层号①4右,呈灰色,流塑状态,有层理,含蚌壳,属高压缩性土。
该层土以粘性大淤泥质粉质粘土为主,局部为淤泥质粘土。
):厚度一般为4.50m左右,呈灰色,流塑~第五亚层,粉质粘土为主(力学分层号①5软塑状态,有层理,含蚌壳,属中等压缩性土。
总体以粉质粘土为主,局部为粘土,夹中密~密实状态粉土透镜体。
1h)2、第四系全新统下组沼泽相沉积层(Q4厚度一般为0.90~3.00m,顶板标高-15.44~-19.95m。
主要由粉质粘土(力学分层号②)组成,局部为粘土,呈灰黑色~浅灰色,可塑状态为主,无层理,一般顶部含较多腐殖物、有机质、属中压缩性土。
局部夹粉土透镜体。
1al)3、第四系全新统下组陆相冲积层(Q4厚度一般为6.50m左右,顶板标高一般为-17.94~-20.87m。
主要由粉质粘土(力学分层号③)组成,局部为粘土,呈灰黄色~褐黄色,可塑状态,无层理,含铁质,局部含蚌壳及礓石,属中压缩性土。
夹粉土及粉砂透镜体。
e al)4、第四系上更新统第五组陆相冲积层(Q3厚度4.50m左右,顶板标高一般为-24.87~-27.04m,主要由粉质粘土(力学分层号④)组成,呈褐黄色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。
局部分布粉土透镜体。
d mc)5、第四系上更新统第四组海相沉积层(Q3本次勘察35.00m未穿透该层,揭示厚度 5.00m左右,顶板标高一般为-29.71~-30.96m,主要由粘土(力学分层号⑤)组成,以灰色为主,局部呈黄灰色,软塑~可塑状态,无层理,含少量贝壳,属中压缩性土,局部夹粉质粘土透镜体。