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港口规划方案与布置专业课程设计.doc

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资源描述

1、港口规划与布置课程设计计算阐明书学 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113班 姓 名: XXXXXXX 学 号: 10413098 指引教师: 李XXXXX 完毕日期: 12月29日 目 录港口规划与布置课程设计任务书一、原始资料.1 1、吞吐量、集疏运方式.1 2、船型. 1 3、营运系数. 1 4、地形、地质.2 5、水文与气象.2二、设计阐明书规定:.2三、设计指引与规定:.2第一章 陆域码头设计一、码头泊位数. 4二、泊位长度和岸线总长. 6三、码头前沿高程. 8四码头前沿作业区设计.9五、仓库、堆场面积.10第二章 水域航道和锚地设计一、锚地设计.11二

2、、航道设计.13第三章 防波堤和口门布置一、防波堤.19总结一、码头泊位数.20二、泊位长度和岸线总长.20三、码头前沿高程.21四、仓库、堆场面积.21五、锚地.21六、航道.21七、防波堤.21八、口门设计.21九、码头规模总表.22港口规划与布置课程设计任务书一、原始资料 1、吞吐量、集疏运方式 学号 内容学号数/3余数为1学号数/3余数为2学号数是3倍数集疏运方式杂货共计进口(50%入库、50%入场)出口(20%入库、80%入场)适箱货(占杂货共计比例)2011119030%1202496无154649040%铁路、公路各占50%矿石共计入场水水直取(锚地)12001200无51041

3、010010001000无皮带机驳船煤炭共计入场水水直取(锚地)29021080无无无404294110皮带机驳船钢材共计出口(入场)无无140140无无公路注:将来二十年,杂货吞吐量也许有成倍增长。2、船型 学号船型学号数/3余数为1学号数/3余数为2学号数是3倍数杂货1万1万1万煤炭2万2万矿石10万5万5万集装箱1万1万驳船1000吨载重量运用系数0.750.93、营运系数 单位杂货矿石煤炭集装箱钢材泊位月通过能力万吨3.440190.8万TEU5堆堆存量吨/平方米22064库堆存量吨/平方米1堆存期天152020510运量月不平衡系数1.31.21.1面积运用率0.750.8 注:(1

4、)水水能力为码头能力20%。(2)除上表所列参数外,别的均有设计人员自行拟定。4、地形、地质 学号1班2班3班地形图编号图1图3图4地质状况软基软基软基年回淤量(厘米/年)712105、水文与气象 半日潮型:平均潮差3.5米 潮位历史记录资料见附录1风况记录资料见附录2依照风资料判断强波向恶劣天气13/天年营运天:345天二、设计阐明书规定:1、设计根据(设计资料)2、计算水陆域各建筑物规模3、分析建港条件与环境4、绘制风、潮位曲线,推求设计值. (风玫瑰图应绘于图纸右上方)5、阐明规划布局根据、理由。6、依照港口规模及建港条件,进行港口水陆域设施规划与布置,绘制港口规划总平面图(一种方案)三

5、、设计指引与规定:1、 计算内容、办法、参数值可参照教材、规范和其她参照书。2、 独立完毕,不得抄习! 3、 成果提交:(1) 任务书、设计阐明书(2) 总平面布置图 打印稿和电子稿,电子稿分别由各个班班长刻录到光盘上4、 规定图纸清晰、整洁、精确。(1)布置图建议先用铅笔勾绘草图,一旦拟定后再正式加粗线条。(2)可用CAD绘制。 上海海事大学交通运送学院 附录1:潮位历史记录资料 潮位间隔浮现次数4.194.0023.993.80193.793.60863.593.401883.383.203393.193.005152.992.806082.792.606472.592.406092.39

6、2.205012.192.004941.991.804961.791.604861.591.404791.391.205221.191.005270.990.805240.790.604560.590.403550.390.202350.190.001240.010.20570.210.40170.410.602 潮位单位:米附录2:风况记录资料 风向总次数最大风速m/s风向总次数最大风速m/sN46719.2S30911.2NNE52321.0SSW18414.0NE8816.2SW24916.3ENE778.4WSW11712.7E21817.5W11416.9ESE21414.1WNW1

7、8517.8SE22212.3NW16918.2SSE23217.3NNW36818.0第一章 陆域码头设计本设计采用地形图如图4所示,其地质状况为软基,年回淤量(厘米/年)为10厘米/年。如图所示,此地区陆域辽阔,有天然港湾且海岸线较长,水深适当,足够布置船舶回转、制动、港内航行、停泊作业、锚地和港池等水域。水域有一定天然掩护,与陆地形成一种伸向陆地港湾,十分适合建港。此外,该地区有小岛可以作为防波堤一某些,节约施工投入,较大岛屿则可以作为码头陆域,则考虑架桥将较大岛屿与陆地相连,形成交通网,并且可以较好为扩建留下更多陆域水域面积.故拟在该地区右侧陆域建造顺岸式码头。一、码头泊位数码头规模仿

8、定:依照JTJ211-99海港总平面设计规范:泊位能力伐估算泊位数,;式中:N:泊位数 Q:码头年作业量(t),指通过码头装卸货品吨数,依照设计吞吐量和操作过程拟定; :单个泊位年通过能力(t).1.散货码头有设计资料:杂货共计进口(50%入库、50%入场)出口(20%入库、80%入场)适箱货(占杂货共计比例)154649040%铁路、公路各占50%单位杂货码头泊位月通过能力万吨3.4由上表可知,Q=154,Pt=取N=4注:由于将来二十年,杂货吞吐量也许有成倍增长,预留1个泊位总共取5个泊位。考虑到建港期间吞吐量增长,设计散货码头5个,此外增长3个泊位预留用地共8个泊位。2.矿石码头有设计资

9、料:矿石共计入场水水直取(锚地)10001000无皮带机驳船 单位矿石码头泊位月通过能力万吨40由上表可知,Q=1000,Pt=480取N=3设计矿石码头泊位3个。3.煤炭码头煤炭共计入场水水直取(锚地)404294110皮带机驳船 单位煤炭码头泊位月通过能力万吨19由上表可知,散货船泊位有,Q=294,Pt=228取N=2设计煤炭码头散货船泊位2个。4.驳船由上表可知,驳船泊位有,Q=110,Pt=228取N=1设计驳船泊位1个。5.钢材码头本设计中没有钢材运进运出,故不做钢材码头设计6.集装箱码头由于设计吞吐量未给定,由题意按杂货中:适箱货(占杂货共计比例40%),杂货码头共5个泊位,故集

10、装箱占2个泊位。二、泊位长度和岸线总长依照设计资料所给船型资料,杂货船为1万吨级,矿石船为5万吨级;依照JTJ211-99海港总平面设计规范附录A,设计船型尺度及典型船舶尺度:船舶吨级DWT(t)设计船型尺度(m)总长L型宽B型深H满载吃水T杂货船 10000t1462213.18.7矿 石 50000t22332.317.912.8煤炭0t16425.013.59.8驳 船1000t8512.34.3依照JTJ211-99海港总平面设计规范:端部泊位:中间泊位:富余长度d设计船长(m)40418586150151200201230230富余值d(m)581012151820222530本设计

11、船型吨位为:杂货船1万吨,矿石船5万吨,煤炭船2万吨,驳船1000吨由上表可知:设计船长:L杂货船=146m,L矿石散货船=223m,L煤炭散货船=164m, L驳船=85m富裕长度:d杂货船=15m,d矿石散货船=25m,d煤炭散货船=20m, d驳船=10m1.杂货专用码头:端部泊位: 中间泊位:杂货专用码头总长=2L端+3L中=2168.5+3161=820m2. 矿石专用码头:端部泊位: 中间泊位:矿石专用码头总长=1L端+2L中=1260.5+2248=756.5m3.驳船码头: 端部泊位: 驳船码头总长=1L端=1100=100m4.煤炭专用码头:端部泊位: 煤矿专用码头总长=2L

12、端=2194=388m三、码头前沿高程1. 计算潮位合计频率如下表:潮位间隔浮现次数累积频数累积频率4.194.00220.02%3.993.8019210.25%3.793.60861071.29%3.593.401882953.56%3.383.203396347.65%3.193.00515114913.86%2.992.80608175721.20%2.792.60647240429.01%2.592.40609301336.35%2.392.20501351442.40%2.192.00494400848.36%1.991.80496450454.34%1.791.604864990

13、60.21%1.591.40479546965.99%1.391.20522599172.29%1.191.00527651878.64%0.990.80524704284.97%0.790.60456749890.47%0.590.40355785394.75%0.390.20235808897.59%0.190.00124821299.08%0.010.2057826999.77%0.210.4017828699.98%0.410.6028288100.00%由上图可知:高潮累积频率10%潮位约为3.3米。最大潮高4.19米。依照JTJ211-99海港总平面设计规范对于开敞式码头:对于有掩

14、护码头前沿高程,按照两种原则计算:(1)基本原则:码头前沿高程=设计高水位+超高值(取1.01.5m)。 =3.3+1. 5=4.8m(2)复核原则:码头前沿高程=极端高水位+超高值(取00.5m) =4.19+0.5 =4.69m上述两种原则中按高值选用,因此码头前沿高程为4.8m;四码头前沿作业区设计依照规定,件杂货码头生产纵深不适当不大于250m,分别由如下三某些构成:(一)码头前沿作业地带,范畴为自码头前沿至前方库(场),涉及前沿通道及门机、货品接卸操作场以及库(场)前道路,其总宽度宜为4050m。码头前沿装卸船作业可选用门机或船上吊机,矿石码头选用斗轮式卸船机。布置门机时,这一宽度为

15、1415m;(二)前方库(场)区,涉及库(场)及铁路(或公路)装卸作业带。考虑到道路及引道占用,前方库(场)长度普通为泊位长度减2030m,宽度取4060m,且在布置上尽量与泊位相应;(三)矿石码头与件杂货码头基本相似,库(场)与生活、生产辅助区之间设立防护林。五、仓库、堆场面积依照JTJ211-99海港总平面设计规范。件杂货、散货库(场)所需容量按下式计算:;式中: E:库(场)所需容量(t); :年货运量(t); :库(场)不平衡系数; : 货品做大入库(场)比例(%); :库(场)年营运天(d),为345d; :堆场容积运用系数,对件杂货取1.0;对散货取0.70.9; :货品平均堆存期

16、(d),可取715d,码头前方库(场)不适当超过10d; :月最大货品堆存天(t.d); :月平均货品堆存吨天(t.d);件杂货库(场)总面积: 式中: A:库(场)总面积(); q:单位有效面积货品堆存量(t/); :库(场)总面积运用率;1.杂货码头:设计按照50%入库,50%放置在堆场a.仓库面积 仓库面积3.67万平方米b.堆场面积 堆场面积1.14万平方米2.矿石码头堆场面积堆场面积5.02万平方米3.煤炭码头:堆场面积4.51万平方米第二章 水域航道和锚地设计一、锚地设计1.锚地规模,数量和水深:依照JTJ211-99海港总平面设计规范有:4.7.2对新建港口锚地,其锚位数可依照港

17、口重要性,按在港船舶保证率90%95%相应推算。锚地锚位数取决于同步系泊船数,可依照排队论理论和数学模仿办法推算。可按下式计算锚位数:An=n-S式中,n在港船舶艘数(涉及港内和锚地);S码头泊位数。取An=2本设计中规划设计两个锚地,分别供件杂货、煤炭专用码头和矿石专用码头使用。锚地水深:锚地港外水深:h1=1.2*12.8+0.5=15.86m锚地港内水深等于码头前沿设计水深:15m。2.锚地半径锚地采用单浮筒系泊单浮筒系泊水域系泊半径(图6)可按下式计算:图6单浮筒系泊水域尺度式中,R:单浮筒水域系泊半径(m);r:由潮差引起浮筒水平偏位(m),每米潮差可按1m计算;l:系缆水平投影长度

18、(m),DWT10000t,取20m,10000tDWT30000t,取25m,DWT30000t可恰当增大;e:船尾与水域边界富裕距离(m),取0.1L。本设计港内采用单浮筒系泊,则:杂货船锚地半径:矿石散货船锚地半径:煤炭散货船锚地半径:3.锚地面积杂货船锚地面积:S=3.14*184.12=10.65万平方米矿石散货船锚地面积:S=3.14*278.82=24.42万平方米煤炭散货船锚地面积:S=3.14*208.92=13.72万平方米二、航道设计1. 航道通航方式航道通航方式采用双向航道方式设计。2.码头前沿水深(1)码头前沿水深:依照JTJ211-99海港总平面设计规范,码头前沿水

19、深可用下式计算:式中: D:码头前沿设计水深(m); T:设计船型满载吃水(m); :龙骨下最下富余水深(m); :波浪富余深度(m),当计算成果为负值时,取=0; K:系数,顺浪取0.3,横浪取0.5; :码头前容许停泊波高(m); :船舶因配载不均匀而增长尾吃水(m);油船和散货船=0.15m,其她船舶考虑实载率影响,=0; :备淤深度(m);普通不不大于0.4m满载吃水T船舶吨级DWT(t)设计船型尺度(m)总长L型宽B型深H满载吃水T杂货船 10000t1462213.18.7矿 石 50000t22332.317.912.8煤炭0t16425.013.59.8驳 船1000t8512

20、.34.3取最大T=12.8m龙骨下最小富裕深度Z1海底地质Z1(m)淤泥质0.20含淤泥砂、含粘土砂和松砂土0.30含砂或含粘土块状土0.40岩石土0.60由于该地区水底为淤泥质土,故Z1取0.2由潮差表潮位间隔浮现次数累积频数累积频率4.194.00220.02%3.993.8019210.25%3.793.60861071.29%3.593.401882953.56%3.383.203396347.65%3.193.00515114913.86%2.992.80608175721.20%2.792.60647240429.01%2.592.40609301336.35%2.392.205

21、01351442.40%2.192.00494400848.36%1.991.80496450454.34%1.791.60486499060.21%1.591.40479546965.99%1.391.20522599172.29%1.191.00527651878.64%0.990.80524704284.97%0.790.60456749890.47%0.590.40355785394.75%0.390.20235808897.59%0.190.00124821299.08%0.010.2057826999.77%0.210.4017828699.98%0.410.6028288100.

22、00%可知H4%约为3.40由风玫瑰图风向总次数最大风速m/s风向总次数最大风速m/sN46719.2S30911.2NNE52321.0SSW18414.0NE8816.2SW24916.3ENE778.4WSW11712.7E21817.5W11416.9ESE21414.1WNW18517.8SE22212.3NW16918.2SSE23217.3NNW36818.0由风玫瑰图可知,从频率上来看,北风(N)和北北东风(NNE)在该选址占主导地位;从最大风速上来看,北风(N)、北北东风(NNE)和东风(E)最大风速在该选址同样占主导地位。由此推断该地区波浪以顺浪为主,K=0.3故,由于设计

23、时只考虑最大船型满载吃水,因此T=12.8(m),散货船 =0.15(m),备淤富裕水深=0.45(m)Z2=KH4%-Z1=0.3*3.4-0.2=0.82D=T+Z1+Z2+Z3+Z4=11.2+0.2+0.82+0.15+0.4=12.57m水深14.42米,取14.5米。3.航道水深式中: D:航道设计水深 Z0:船舶航行时船体下沉值 Z1:航行时龙骨下富裕水深 Z2:波浪富裕深度 Z3:船舶装载纵倾富裕深度 Z4:备淤设计深度:龙骨下最小富余深度(m),按下表计算土质类别DWT5005000DWT1000010000DWT5000050000DWT10000001000000DWT3

24、00000淤泥土0.20.20.30.40.4含淤泥沙、含粘土沙、松沙0.30.30.40.50.6含沙或粘土块状土0.40.40.50.60.6岩石土0.50.60.70.80.8:波浪富余深度(m)按下表计算0(180)10(170)20(160)30(150)40(140)50(130)60(120)70(110)80(100)90(90)Z/H4%0.240.320.380.420.440.460.480.490.500.52设计船型船舶航速都为8kn取大值5万吨级矿石船航道:船舶航行时船体下沉值Z0=0.45航行时龙骨下富裕水深Z1=0.4波浪富裕深度Z2=0.42*3.38=1.4

25、2船舶装载纵倾富裕深度Z3=0.15备淤设计深度Z4=0.45D=T+ Z0+Z1+Z2+Z3+Z4=12.8+0.45+0.4+1.42+0.15+0.4=15.67 m航道水深至少15.67米,取15.7米4.航道宽度a.航迹带宽度:依照JTJ211-99海港总平面设计规范航迹带宽度A按下式拟定:式中:n:船舶漂移倍数,按下表计算; :风、流压偏角(),按下表计算; L、B:分别为设计船长和设计船宽(m)。, 航迹带宽度普通在(2.04.5)B范畴内。满载船舶漂移倍数n和风、流压偏角值风力横风7级横流V(m/s)V0.250.25V0.50.5V0.750.75V1.0n1.811.691

26、.591.45()371014设计采用假设横流V满足0.5V0.75,取n=1.59,=10。取最大船型散货船,B=32.3(m),L=223m。A=1.59(223sin10+32.3)=112.9mb.航道宽度W:依照JTJ211-99海港总平面设计规范双向航道:W=2A+B+2C;单向航道:W=A+2C;船舶与航道底边间富余宽度C船种杂货船、集装箱船散货船油船或其她危险品船航速(kn)666666C(m)0.5B0.75B0.75BBB1.5B设计船型航速都为8kn,C按最大值取B航道设计为双向航道W=2A+B+2C=2*112.9+32.3+2*32.3=322.7米5.回转水域依照J

27、TJ211-99海港总平面设计规范有:回旋圆直径使用范畴回旋圆直径容许借码头或转头墩协助转头水域1.5L有掩护水域,港作拖轮条件较好,可借岸标定位2.0L无掩护开敞水域,或港作拖轮条件差2.5L受水流影响较大河口港: 回旋椭圆水域宽度(垂直水流方向) 回旋椭圆水域长度(沿水流方向)(1.52.0)L(2.53.0)L设计港口回旋圆直径:取2.0L进行计算:取最大船长223米对于5万吨级散货船=2.0223=446m港口陆域纵深: 国内沿海件杂货码头陆域纵深普通在200m400m之间 因此我取件杂货码头陆域纵深为350m;散货码头纵深依照经验取500m。第三章 防波堤和口门布置一、防波堤防波堤布

28、置形式参照布置规划图(1)外堤平面布置型式:采用岛堤形式:岛堤系筑堤海中,形同海岛,专拦迎面袭来波浪与漂沙。合用于海岸平直、水深足够、风浪迎面而方向变化范畴不大状况,对迎面有暗礁、小岛等可以运用之港址为宜。(2)防波堤口门布置:依照海港总平面设计规范(JTJ 211-99)中有关规定:4.5.3 防波堤布置,可依照自然条件和建设规模采用单堤、双堤或多堤构成形态和防护系统(图9)。设计防波堤时,应对沿岸流及泥沙运动强度进行详细分析 ,避免堤后水域发生严重淤积或冲刷,必要时应通过模仿实验验证。图9 防波堤布置基本形式(a)单堤;(b)双堤;(c)多堤4.5.47防波堤轴线线形,宜采用直线、向海方向

29、平顺凸曲线或折线。当必要布置成向海方向凹曲线时,需要特别论证。同步,轴线位置应选取地质条件好、水深较浅地方,有条件可运用礁石、浅滩及岛屿等。防波堤接岸点宜运用湾口岬角或海岸突出部位。依照港口规划与布置教材有关规定:口门航道中心线应与强风向和强浪向夹角设立为3035;口门宽度普通为11.5设计船长。普通设两个口门,其有如下长处:进出港可分口门,干扰少; 增强港内水域自净能力综上所述,依照本设计实际状况,拟定采用双口门布置形式,并使防波堤口门航道中心线与本设计强风向成约30夹角(见图10)。防波堤布置示意图2.口门宽度依照JTJ211-99海港总平面设计规范有:口门有效宽度B0应为设计船长1.0-

30、1.5倍。取B0=1.5L=1.5*223=334.5米。总结一、码头泊位数1.散货码头考虑到建港期间吞吐量增长,设计散货码头5个,此外增长3个泊位预留用地共8个泊位。2.矿石码头设计矿石码头泊位3个。3.煤炭码头设计煤炭码头散货船泊位2个。设计码头驳船泊位1个。二、泊位长度和岸线总长1.杂货码头杂货码头岸线总长820米。2.矿石码头矿石码头岸线总长756.5米。3.煤炭码头煤炭码头岸线总长488米(散货388米、驳船100米)三、码头前沿高程码头前沿高程为4.8米;四、仓库、堆场面积1.杂货码头:仓库面积3.67万平方米堆场面积1.41万平方米2.矿石码头堆场面积5.02万平方米3.煤炭码头

31、:堆场面积4.51万平方米五、锚地1.锚地数量本设计中规划设计两个锚地,分别供杂货、散货(矿石、煤炭)码头使用。2.锚地面积杂货船锚地面积 10.65万平方米散货船锚地面积24.42万平方米六、航道1. 航道通航方式航道通航方式采用双向航道方式设计。2.码头前沿水深水深取14.5米。3.航道水深航道水深取15.7米4.航道宽度航道宽度322.7米5.回转水域回转水域取446米七、防波堤防波堤布置形式参照布置规划图八、口门设计口门宽度:334.5米。九、码头规模总表件杂货码头矿石码头煤炭码头停船吨级1万吨5万吨2万吨泊位数533个(含1个驳船)码头长度(端部)168.5260.5194码头岸线总长820756.5488(散货388米、驳船100米)码头纵深350500500港内锚地水深14.514.514.5港外锚地水深15.8615.8615.86航道水深15.715.715.7航道宽度322.7322.7322.7码头前沿水深14.514.514.5口门宽度334.5334.5334.5仓库面积3.67万堆场面积1.41万5.02万4.51万

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