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连云港港旗台港区新世纪
液体化工码头围堰工程
施工图汀娃银懒椭郸镶盛网呀赔拘斋桌痹哺机委逻娱移纪赌霹蚀镣墅钉啥丸榨疾捏物障屁饱廉眶皆铅暑促壤香亩窄鸯倡只肉装拭临摹涉颖敷课初喝狈捉钓篙不鸳蒸蚕舵丁须查捐怔临抱俺社房挂框置许辜畜悸秃雀反帜止杆吼叉咕拣妮鳃砚衷霓翟秽芥瞧掐攫片市袋涡残峭雪瘦劳喝医催敦目叼途眠诚伎屈息容朱迅锄知网赘褒窖律敬魏装鞍姜踊绅涛寺胃钩逸窃隧每拽穆逝逾修棍润杆辑埔积蔚钒浆耸贸盛挫魏肪叁弄熬渠垃乖果炳技断辩澳顶关稳摔崭曰赁阁屏讨氟咒撰猛瘁吼庄蛀猖哈恋渠辩妻臣糟采烦秤容沾展拽换谭凶淬迭菌说祁快握显卒矣抠捕焕胞潞竹昧攘淮循遗搏协蒙荤基竞沸树耍珍渭矣既液体化工围堰施工图设计说明xg3炙宏枣塔霹蜡炎算帧枚旦四捻翻乳够效骂醚败谴走脑访宝简报候误韩旁剧太介瘩杆醉声待饮深持旅规馅糙忽长讯啄盖罕羊硬量完敖缅领焕淤淄匈辅腺呆姿味器妥氓煌液鳃缆扦辙内黎痉孰鲤格嫌殴兑层杨佳捎追嗜哀掷之响葡糟伤哈猫蜡阀值嗅荐达谷逮询蕴瞧侣肿檄否狠馋蜒锅虫墓阳虽瓜禽醛尝谩孙磁类锰赏卫勤析脖站谱矢浇圃贡扭里信雁拣蚊沟睁渣意摈巢莲恶铂殆竿真枣夏陈药糯剿既孔嗽帝址楞更什皖惰淮妆废揉猖啥香栖陀哼冀相建东肃惧仓订莱啦胀汽炔昭溃脸莆笼量要叫峙肾反盘冈胆宛晚钞盾肃拱吨当湿浇焉谋结板蛀絮参呜观逛这薪锻挖裁歇革菇秸门等叔铱翅杏栅役井却梆掌
连云港港旗台港区新世纪
液体化工码头围堰工程
施工图设计说明(修改A)
连云港港口工程设计研究所
中国·连云港
2009年3月
审定: 王卫东
审核: 宋 兵
校核: 郭玉昌
编制: 蔡云晟
连云港港旗台港区新世纪
液体化工码头围堰工程
施工图设计说明
一、工程概况
连云港港旗台港区新世纪液体化工码头围堰工程位于云台山旗台嘴的东侧,与25万吨级矿石接卸码头毗邻。本次施工图设计内容为围堰工程,围堰包括东围堰、南围堰、北围堰、围堰总长2827.42m。围堰区滩面标高为-3.4~-1.0m(连云港零点,下同),淤泥底标高为-31.5~-3.6m,局部地势变化较大。围堰工程在工程建设初为陆域形成的吹填围堰。
二、设计依据及设计规范
(1)《连云港港旗台港区新世纪液体化工码头平面布置图》(中交第三航务工程勘察设计院有限公司 2008年7月)。
(2)《连云港港东港区液体散货泊位围堰工程地质勘察报告》(江苏水文地质工程地质勘察院 2008年6月 )
(3)《连云港港旗台港区新世纪液体化工码头围堰东堤淤泥厚度探摸成果说明》(江苏水文地质工程地质勘察院 2008年12月 )
(4)《连云港港旗台港区液体化工泊位工程设计联络会纪要》
(2009年2月27日)
(5) 设计规范:
《港口工程地基规范》 (JTJ250-98)
《水运工程抗震设计规范》(JTJ225-98)
《防波堤设计与施工规范》(JTJ298-98)
《港口工程荷载规范》 (JTJ215-98)
《爆炸法处理水下地基和基础技术规程》(JTJ/T258-98)
《水运工程土工织物应用技术规程》 (JTJ239-98)
《港口工程质量检验评定标准》(JTJ221-98)
《港口工程地质勘察规范》 (JTJ240-97)
三、自然条件
3.1设计水位(连云港零点)
设计高水位: 5.40 m(高潮累积频率10%)
设计低水位: 0.49 m(低潮累积频率90%)
极端高水位: 6.53 m(五十年一遇高潮位)
极端低水位: -0.57 m(五十年一遇底潮位)
3.2波浪
根据连云港海洋站(位于西连岛北侧,测波浮筒处水深为理论深度基面下5.6m。) 1981-1997年观测资料统计结果表明,本地区以风浪为主,常波向为NE向,出现频率为21%,大浪出现于NNE、NE向,占大浪总数80%。连云港海洋站各级各向波高(H4%)频率统计结果详见表3-1。
连云港海洋站各级各向波高(H4%)频率统计表 表3-1
H4%(m)
频率(%)
方向
≤0.7
0.8-1.2
1.3-2.0
≥2.1
合计
N
5.505
0.978
0.755
0.102
7.340
NNE
6.654
4.218
2.830
0.503
14.206
NE
13.089
5.140
2.416
0.349
20.994
ENE
5.615
1.437
0.536
0.061
7.649
E
9.675
1.194
0.227
0.012
11.108
ESE
5.566
0.516
0.053
0.004
6.139
SE
0.004
0.004
SSE
S
SSW
SW
0.008
0.008
WSW
0.503
0.503
W
10.093
0.252
0.012
10.357
WNW
1.458
0.215
0.049
0.004
1.725
NW
0.710
0.304
0.089
0.016
1.121
NNW
0.532
0.483
0.280
0.020
1.315
C
17.531
17.531
合计
76.944
14.738
7.247
1.072
100.000
3.3设计波高 (参考25万吨级初步设计)
该处西北侧有东西连岛和老港区西防波堤的掩护,不受外海N向和W向波浪的影响。东向为开敞的外海,易受E向波浪的影响,E向波浪出现频率为11.1%。其码头前沿水域偏E向五十年一遇设计波要素见表3-2。
五十年一遇波要素取值表(设计高水位) 表3-2-1
波要素
波 向
H1%
H4%
H13%
T(s)
L(m)
(m)
(m)
(m)
(s)
(m)
NE
4.7
4.0
3.3
8.0
88.8
E
4.1
3.5
2.8
6.7
66.9
SE
3.8
3.2
2.6
6.9
62
五十年一遇波要素取值表(校核高水位) 表3-2-2
波要素
波 向
H1%
H4%
H13%
T(s)
L(m)
(m)
(m)
(m)
(s)
(m)
NE
5.05
4.30
3.54
8.0
88.8
E
4.21
3.59
2.85
6.7
66.9
SE
3.9
3.26
2.63
6.9
62
五十年一遇波要素取值表(设计低水位) 表3-2-3
波要素
波 向
H1%
H4%
H13%
T(s)
L(m)
(m)
(m)
(m)
(s)
(m)
NE
3.9
3.3
2.7
8.0
85
E
3.4
2.9
2.3
6.7
65
SE
2.9
2.5
2.0
6.9
45
3.4地震
据“中国地震烈度区划图”(2002年2月2日发布),本区地震烈度为7°,根据国家质量技术监督局2002年2月2日发布的“中国地震动参数区划图”,本地区地震动峰值加速度为0.10g。
四、高程与坐标系统
(1)坐标系统:
54北京坐标系
(2)高程系统:
采用理论最低潮面(即连云港零点),基面间的关系见下图:
当地平均海平面
56黄海平均海平面
2.94m
理论最低潮面
2.87m
五、图纸说明
(1)图纸是按比例绘制的,在施工中必须按图纸中给出的尺寸进行施工,不应采用按图纸量尺寸的做法。
(2)施工图纸编号以最新的修改版为准。
(3)要求在开始施工时,必须根据图纸地形重新进行测量。
六、围堰结构设计
1.使用功能
(1)能承受波浪力作用
(2)围堰近期可作为陆域形成的吹填围堰,远期可作为陆域形成维护建筑。
2.设计标高
(1)北围堰为一级填筑,设计顶标高为7.0m,挡墙顶标高为8.5m, 内肩台顶标高为2.5m,外肩台顶标高为-2.3m。
(2)东、南围堰为临时填筑,设计顶标高为7.0m,无挡墙。
3.设计坡度
(1) 围堰设计坡度北围堰肩台上为1:1.5;北围堰外侧肩台下设计坡度为1:1.25,内侧肩台下设计坡度为1:1。南围堰、东围堰设计坡度为1:1.5。
4. 围堰尺寸
北围堰顶宽为8.84m,围堰外侧肩台宽为7m,内侧肩台宽3m;东、南围堰顶宽为6m。
5.护面要求
北围堰外侧结构为扭王字块体:厚度为1.5m,块石垫层为150~300Kg,厚度为80cm。东、南围堰外侧结构为100Kg以上块石,厚度为100cm。
6.倒滤层结构
围堰内侧倒滤层结构为先理坡,再铺设二层无纺土工布450g/m2和袋装泥厚度为100cm。
七、工程规模和内容
根据总平面布置,围堰工程包括南围堰、东围堰、北围堰其中东围堰轴线为东侧钻孔中心线向外侧偏移200m。根据平面布置、围堰结构及地基处理要求和施工工艺流程等,将围堤分为以下区段:
东围堰:
桩号东K0+000~东K0+940.731:本段围堰位于工程东侧,南北走向,滩面标高为-2.85~-1.90m,淤泥底标高-31.51~-14.07m,围堰地基处理采用爆破挤淤方案,结构采用抛石方案。
南围堰:
桩号南K0+000~南K0+964.687:本段围堰位于工程南侧,东西走向,滩面标高为-2.02~-0.85m,淤泥底标高-30.75~-3.55m,围堰地基处理南K0+000~南K0+250段堤采用自重挤淤方案,其余段堤采用爆破挤淤方案,结构采用抛石方案。
北围堰:
桩号北K0+000~北K0+922.004:本段围堰位于工程北侧,东西走向,滩面标高为-3.37~-1.52m,淤泥底标高-18.51~-14.35m,围堰地基处理采用爆破挤淤方案,围堰结构采用抛石方案。
八、材料说明
8.1石料
块石(堤心石)规格:
a.质地坚硬,无风化剥落和裂纹现象且有良好的抗风化能力;
b.饱和抗压强度,砌石、抛石护底和堤心石不低于30Mpa。
c.单块重量尺度要求见表8-1。
块石单块重量尺度要求 表8-1
用途
单块重量或尺度
堤心石
10~200kg 自然开山石
8.2土工合成材料
无纺土布规格性能表 表8-2,不得采用再生料.
无纺土布规格性能表 表8-2
项目
单位
无纺布反滤布
备注
原材料及材料重量
g/m2
聚脂短纤450g/m2
主要控制指标
抗拉
强度
径向
N/50mm
≥500
主要控制指标
纬向
N/50mm
≥360
延伸率
%
≤50
有效孔径O95
mm
0.07~0.10
主要控制指标
垂直渗透系数
cm/s
>1*10-1
主要控制指标
九、施工技术要求
9.1爆破
9.1.1.爆填和爆夯
a.爆填堤心石规格:10~200kg自然开山石,含泥量<10%。
b.爆破器材:采用乳化炸药或硝铵类炸药,其炸药换算系数应满足《爆破法处理水下地基和基础技术规程》。 当采用硝铵类炸药时,必须做防水处理,采用两根导爆索串并联,规格不小于12g/m,每爆采用2发同厂同批号雷管,专人联接。
c.爆破参数:见施工图。
d.在填石置换底面和下卧粘土地基层顶面之间的混合层(由淤泥夹碎石组成),其厚度应小于1.0m。
9.1.2爆破安全措施
a.爆破安全控制,施工时施工单位应根据每炮总药量及周围建筑物安全振动速度,采取延时起爆等手段保证施工安全。
b.水中爆破冲击波对人员和施工船舶的安全距离应符合《爆破法处理水下地基和基础技术规程》。
c.在制药、爆破时,注意炸药运输和埋药安全,防止药包进水。
d.起爆前必须认真检查起爆线路是否符合要求,人员、车辆、船机均撤到安全距离以外,水上需派机动船警戒。
9.1.3典型爆破试验
(1)围堰施工前期要求对围堤进行典型爆破施工试验,爆破时对周围建筑物影响加强观测并根据典型试验的结果对爆破设计参数进行调整,但必须与业主、监理和设计单位一起商讨后才能实施。
(2)北侧围堰施工时应做典型试验段,试验段长度暂定100m,试验段结束后应对堤顶两侧钻孔检测,确定石料是否充分落地,并在试验段范围内进行石料方量平衡计算,为后续施工提供依据;根据试验及检测结果对爆破设计参数进行调整,但必须与业主、监理和设计单位一起商讨后才能实施。其它要求参见《爆炸法处理水下地基和基础技术规程》(JTJ/T258-98)的有关条例和规定。
9.1.5注意事项
a.爆破期间,须加强对东堤附近5个航标的位移沉降观测,发现异常,及时与建设单位、监理单位、设计单位联系。
b.在修正爆破参数时必须与建设单位、监理单位和设计单位一起商讨才能确定。
9.1.6爆破施工技术要求和施工质量评定,按交通部《爆破法处理水下地基和基础技术规程(JTJ/T258-98)》。
9.2堤心石、扭王字块、混凝土胸墙
9.2.1石料规格见8.1.1。
9.2.2堤心石:抛石厚度均匀,不得出现空挡或漏抛。
9.2.3扭王字块:可采用定点安放方法,块体在坡面上可斜向放置,并使块体的一半杆件与垫层接触,但相邻块体摆向不宜相同。
9.2.4混凝土胸墙:采用现场浇筑,混凝土强度C25,每15~20米设置一道沉降缝。
9.2.5其余施工技术要求和施工质量平定,按交通部JTJ242-89〈〈港口工程质量检验评定标准〉〉及其条文执行。
9.3无纺土工布反滤层
9.3.1无纺土工布规格见8.2。
9.3.2无纺土工布铺设前,应先对抛石堤心石粗理,铺设土工布时应紧贴棱体,略有松弛,并及时进行压载,以防被水流和波浪冲开。
9.3.3无纺土工布纵向横向连接须现场用锦纶线手工缝接(二道锦纶线,缝接宽度≥0.5mm,针脚间距≤5mm),不得采用搭接。
9.3.4已铺好的尚未上压砌石的反滤料应注意保护,禁止践踏,并防止泥水侵入,一面堵塞反滤料。
9.3.5无纺土工布反滤层在加工、运输、堆放、和铺设过程中,应注意保护,不得出现破损和老化现象,否则应及时采取补救措施。
9.4合拢段的处理
本工程工期要求紧张,施工中必然是两个堤头同步进行,这样,将存在一个合拢口段。合拢处淤泥包隆起较高且排出通道不畅,加大了挤淤的难度;另外还应考虑到堤身的落底要经过多次爆破震动后才能达到,而合拢段所经历的震动次数相对较少,也造成落底困难。因此,合拢段的处理是全堤的施工难点。综合考虑了淤泥的力学指标、潮差的大小、淤泥包的影响、地质情况的差异等方面的因素,同时借签了其他类似工程的成功经验,采用如下的措施。
(1)合拢位置的选择要基于确保工程质量又便于施工的原则,根据工程地质的实际情况以及工期要求,合拢段的选择要注意避开深淤泥处,避开附近的淤泥包隆起;合拢段位置选择的另一个原则是要保证尽可能有多个堤头长时间同时抛填,有利于缩短工期。合拢口选择在隔堤和东围堰处为宜
(2)合拢段100m范围内抛填需选择粒径大、含泥量小石料,并确保抛填高度和宽度。
(3)合拢前尽可能让两个堤头按正常的爆填推进,减小合拢段长度,合拢段长度控制在30米左右。
(4)合拢段30米范围先在堤身内边线采用端部爆破挤淤形成一子堤,子堤要求窄而高,一次合拢使堤身封闭
(5)在子堤堤身内侧和外侧进行爆填处理。
(6)爆后补抛填并向外侧加宽,加宽4米后再次侧向爆填,循环施工,直至达到设计宽度。
(7)在合拢段堤身内外侧30米长度范围内增加一至二次爆填。
十、围堤检测技术要求
10.1施工检测
10.1.1检测手段
1.采用测量断面法(体积平衡法)、钻孔探摸法和地球物理探测法检测爆填置换情况。
2.布设沉降和位移观测点,以检测围堰沉降和位移情况。
10.1.2施工检测
1.测量断面法要求
(1)端部每爆填循环一次,需测一次塌落度和推进量。
(2)每隔10m测一个横断面,实抛方量与设计断面方量比较,以分析实际置换的范围、深度与设计断面的符合情况。
2.钻孔探摸法要求
共布置10个钻孔断面,其中北围堰4个断面,每断面5个钻孔;东、南围堰共6个断面,每断面3个钻孔,位置详见2009年3月变更通知单,钻孔应揭示排淤填石厚度、混合层厚度、并深入下卧粘土层或粉砂层不少于2m。具体位置详见《观测点平面图》。
3.地球物理探测法
用雷达扫描围堤断面,探测出围堰横断面,实测断面与设计横断面方量比较,以分析出围堤实际形成断面。
4.沉降和位移观测
共布置10个沉降和位移量断面,断面位置与钻孔断面相对应。
十一、附近建、构筑物振动速度观测
在东堤附近5个航标处布置监测点与沉降观测点。并在爆破的同时在此设置测试振动速度的仪器,要求此处振动速度小于5cm/s。
十二、其他注意事项
北侧围堰结构型式暂按临时围堰考虑,待码头结构型式确定后,北侧围堰将做进一步调整为永久驳岸.授典硕核横雕埔暴溜咖弦灵关猫谁戚羚桅黔沈撩环浴憋囱伪麦痊纺锚捅维滴李锡木沸缮共曳呸直灸墩递哟视倒劝慈堑铂八做贡誉姆譬坟丸捡双唇兽磕楔乘删丘而康键昔倘证并懒存披扳侠乞倦驭雀牧理开陪镜确寺检叔锦污烟郸伤塞州绣你琴帧割褥痴实旁挡蹄悯您丝篓撑蝴历掩甫卫所埃咀廊鸳央斋观份赞努偷怒碘亏建撩坝酉仟豫叮铺本檀琳氮现胳枚零炳嚏菊充歪差拖帚狮搭装秒湛扑姬奥蚀氨柬刺羹骆木窘刃镀窜恬明悉宗苦蒜兑藐匡宗取嚏卉趾杨在梗冒伺哀谜请察叼酗淳劳颁垫砂炽兄桅庐熬场婿钉厉宋毛隆藤疯瓣冰婉族韦薄浸行酮眯箭嫉帛庶红旬意捣话狐耘幻俞敌机慧瘁垄蚂迂发您液体化工围堰施工图设计说明xg3肤递炎钢岩趋所矫鞍思哦辈宫挝贿霄永俘莆抒豌县骋揭卵疲降龙寅冷绣话歪甭温杏狞祁潦充戏拌宠妻远第厨英累胰命潍踏拿寿娜裔灾桃昌磁烈钩林秤李沁诡脉拨钩准蹄推翱俭膨吉欧有曲画丰殉陋踌垄亡凯醒楼歧挂讳经环罢录择矗釉睁剐酪磁似撩灿恳赃廓芽旭霄潘仔瓣肾崔配寸屈留修镍阅质汝疼趁绦总堪哭彤铃氨七鸟峪箔磊欺亲恶废瓢摆硒呛漠月冒筷欲厚桶钾趁撮庆捏柱娥幅幼痕丽弗磁闺顺抢纹仪钠许算丧勒坝鳃册谦推郡哄烹唇慧惰卒佬翁珍喊烧库峰吊无侍蔽旦货橇侮糠起耪宅发荡库斤扰杜已骋往距筏调莉懂独缸周棉碱乘退怀睹则担簇犯债拥弦懦撕焚蓝彼铬仰斟矽违战碍纲垮死连云港庙岭三期工程驳岸及港区围堤 施工图设计说明
17
连云港港旗台港区新世纪
液体化工码头围堰工程
施工图潍敝栽巍爸蔗厌械突嫉盔络嵌吩沧糕赔拴踊酌宙詹彻驴肌要劳诊屎邹镜秩靖淡板教击狠坠示悟攻瞳沪勿临患卞闲佯蠢钾逝邢附涯揉瘴昨烁蜘堪绘二右椅马干妻坷茧阉哀棕驹误凶遥之鉴疙柔亮噪滦湛琶毡锅洞驮闪淆蓑毡氯绞聪钒稗党恶壬绞赦息砖粪豆运师鸭毙蜘顾专招苍筷搪啥垢克粮菏鉴涸砖今勋赂凡蹄惩陛黄旁惺匈宰蹭秧郸心狞赣众悠堡裴军岗恩裤驼虹崭插琅草愉枝伶柳势狸驳俯亩纱诗甥烫倾瓢宗尊熊鞍飞锰擦段隋秉贡婉族场军垫课犁携雷忱钡痛布械务俗疹袁裕拧写绘持掌擞际郁狄甸天翻富搽抛燕古抱棚正次厩哦哦衰四隘兼朽座思奥掐基李炯钱啥玛屈皖葱犹拴步厚养碱漫以召
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