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文档简介
主讲人:童朝锋、孟艳秋二〇一六年九月港口海岸与近海工程学院COLLEGEOFHARBORCOASTALANDOFFSHOREENGINEERING海岸工程港口航道与海岸工程专业课程课时安排总计:1.5学分/24学时第一章海岸防护概论
(2学时)第二章海岸防护工程
(12学时)(1)海堤
(7学时)(2)护岸
(1.5学时)(3)丁坝
(1学时)(4)潜坝
(1学时)(5)人工补滩工程(0.5学时)第三章围海工程
(6学时)第四章防波堤工程
(3学时)第五章其他海岸工程
(1学时)第二章海岸防护概论本章内容:第一节海堤第二节
护岸第三节
丁坝第四节
潜坝第五节
人工补滩工程本章需要了解掌握知识点:第一节海堤
海堤设计标准,设计潮位与设计波浪计算,海堤断面型式和构造,海堤设计方法,地基稳定与沉降计算,软基处理。第一节海堤(seadyke,dikeseawall)确定海堤标准和等级水文、地形、基础和社会基本资料堤线布置和堤型选择设计水文要素确定:设计水位、设计波高稳定沉降计算堤基处理堤身设计施工设计抗倾稳定性:9、海堤设计防护墙稳定计算重力静水压力土压力静水压力波压力MHMVK0——抗倾稳定安全系数;Mv——抗倾覆力矩,kN·m;MH——倾覆力矩,kN·m。防护墙抗倾稳定安全系数Review抗滑稳定性——沿墙底面或各水平缝:9、海堤设计防护墙稳定计算重力静水压力土压力静水压力波压力MH摩擦力Kc——抗滑稳定安全系数;ΣW——作用于墙体上的全部垂直力的总和,kN;ΣP——作用于墙体上的全部水平力的总和,kN;f——底板与堤基之间的摩擦系数。防护墙抗滑稳定安全系数ReviewK0——抗倾稳定安全系数;Mv——抗倾覆力矩,kN·m;MH——倾覆力矩,kN·m。防护墙、防浪胸墙抗倾稳定安全系数9、海堤设计防浪胸墙稳定计算——胸墙稳定性验算沿墙底抗滑、抗倾稳定性的承载能力极限状态设计——海堤规范Kc——抗滑稳定安全系数;ΣW——作用于墙体上的全部垂直力的总和,kN;ΣP——作用于墙体上的全部水平力的总和,kN;f——底板与堤基之间的摩擦系数。Review波浪爬高计算越浪量计算护坡计算防护墙稳定计算防浪胸墙稳定计算海堤抗滑稳定计算9、海堤设计软土地基失稳的主要前兆:沉陷急剧增加坡角隆起堤身有纵向裂缝空隙水压力增大,坡角有渗水9、海堤设计海堤抗滑稳定软土地基失稳的主要前兆:沉陷急剧增加坡角隆起堤身有纵向裂缝空隙水压力增大,坡角有渗水海堤稳定计算要解决的问题根据地基强度指标和工程的安全系数,设计海堤。根据海堤断面,验算稳定性。9、海堤设计海堤抗滑稳定软土地基失稳的主要前兆:沉陷急剧增加坡角隆起堤身有纵向裂缝空隙水压力增大,坡角有渗水海堤稳定计算要解决的问题根据地基强度指标和工程的安全系数,设计海堤。根据海堤断面,验算稳定性。抗滑稳定计算重力土摩擦力9、海堤设计海堤抗滑稳定抗滑稳定计算重力——重度9、海堤设计海堤抗滑稳定堆砌石干容重饱和容重浮容重土体浮容重抗滑稳定计算重力——重度9、海堤设计海堤抗滑稳定防渗土体
抗滑稳定计算重力——重度9、海堤设计海堤抗滑稳定海堤整体稳定计算工况及对应水位组合防渗土体
抗滑稳定计算土摩擦力9、海堤设计海堤抗滑稳定
海堤地基强度指标和应用范围:一般海堤采用总应力法,施工期断面验算采用不排水剪或快剪强度指标,竣工期间断面稳定采用固结不排水或者固结快剪强度指标,实际计算还需要适当折减。抗滑稳定计算土摩擦力9、海堤设计海堤抗滑稳定
海堤地基强度指标和应用范围:一般海堤采用总应力法,施工期断面验算采用不排水剪或快剪强度指标,竣工期间断面稳定采用固结不排水或者固结快剪强度指标,实际计算还需要适当折减。大中型工程采用适当固结有效应力法,地基强度指标采用不排水剪或者固结不排水剪。抗滑稳定计算土摩擦力9、海堤设计海堤抗滑稳定
抗滑稳定计算土摩擦力9、海堤设计海堤抗滑稳定
抗滑稳定计算土摩擦力9、海堤设计海堤抗滑稳定
9、海堤设计海堤抗滑稳定抗滑稳定计算土摩擦力
海堤地基强度指标——海堤设计规范
若海堤施工速率较快,地基不发生固结排水,施工期地基土应取直接快剪指标Cq、φq或三轴不固结不排水指标Cuu、φuu或十字板强度指标Cu。对于强度很低的软土(例如天然含水量在60%以上),宜用十字板强度指标Cu土摩擦力。9、海堤设计海堤抗滑稳定抗滑稳定计算土摩擦力
海堤地基强度指标——海堤设计规范
若海堤施工速率较快,地基不发生固结排水,施工期地基土应取直接快剪指标Cq、φq或三轴不固结不排水指标Cuu、φuu或十字板强度指标Cu。对于强度很低的软土(例如天然含水量在60%以上),宜用十字板强度指标Cu土摩擦力。稳定渗流、水位降落及地震等工况均考虑地基土体已固结完成。采用总应力法进行稳定分析时,土的抗剪强度指标取经饱和后的固结快剪指标Ccq、φcq。或三轴固结不排水指标Ccu、φcu;采用有效应力法进行稳定分析时,土的抗剪强度指标取经饱和后的慢剪指标Cs、φs或三轴固结排水指标Ccd、φcd。9、海堤设计海堤抗滑稳定抗滑稳定计算土摩擦力
海堤地基强度指标——海堤设计规范
若海堤施工速率较快,地基不发生固结排水,施工期地基土应取直接快剪指标Cq、φq或三轴不固结不排水指标Cuu、φuu或十字板强度指标Cu。对于强度很低的软土(例如天然含水量在60%以上),宜用十字板强度指标Cu土摩擦力。稳定渗流、水位降落及地震等工况均考虑地基土体已固结完成。采用总应力法进行稳定分析时,土的抗剪强度指标取经饱和后的固结快剪指标Ccq、φcq。或三轴固结不排水指标Ccu、φcu;采用有效应力法进行稳定分析时,土的抗剪强度指标取经饱和后的慢剪指标Cs、φs或三轴固结排水指标Ccd、φcd。加荷速率较慢、分期施工或地基设置竖向排水设施时,地基产生排水固结,计算时应考虑施工期土体强度的增长。9、海堤设计海堤抗滑稳定抗滑稳定计算土摩擦力
海堤地基强度指标——浙江省海塘工程技术规定
9、海堤设计海堤抗滑稳定
海堤规范所推荐的方法9、海堤设计海堤抗滑稳定抗滑稳定计算方法总应力法ABCφi、Ci——第i个土条底部土体的总抗剪强度指标,(°)、kPa;在AB段采用固结不排水剪强度指标,在BC采用不排水剪强度指标。
9、海堤设计海堤抗滑稳定抗滑稳定计算方法总应力法
φi、Ci——第i个土条底部土体的总抗剪强度指标,(°)、kPa;在AB段采用固结不排水剪强度指标,在BC采用不排水剪强度指标。W1i、W2i、W′2i、W′3i——第i个土条浸润线以上的土体的天然重量、浸润线与外坡水位线之间的土体的饱和重量、浸润线与外坡水位线之间的土体的浮重量、外坡水位线以下的土体浮重量,kN;ABC
9、海堤设计海堤抗滑稳定抗滑稳定计算方法固结有效应力法
WIiWIIiφu、Cu——第i个土条地基土的不排水剪强度指标,(°)、kPa;WI、WII——第i个土条地基和堤身土的重量,kN;φcu——第i个土条地基土的固结不排水剪强度指标,(°)、kPa;φII、CII——第i个土条堤身土的固结不排水剪强度指标,(°)、kPa;9、海堤设计海堤抗滑稳定抗滑稳定计算方法固结有效应力法
ui——第i个土条底部的孔隙水压力,kPa;WIiWIIiφu、Cu——第i个土条地基土的不排水剪强度指标,(°)、kPa;WI、WII——第i个土条地基和堤身土的重量,kN;φcu——第i个土条地基土的固结不排水剪强度指标,(°)、kPa;WIiCIIi+
k2WIIiWIi+WIIiWIi+WIIiWIIiWIIi+WIIi堤身抗滑力矩折减系数0.6~0.8,主要考虑堤身土在地基滑动时完全或部分失去抗滑能力堤身强度指标折减系数
9、海堤设计海堤抗滑稳定
十字板强度:反映软土的实际强度,但是不能反映荷载变化产生的强度变化
9、海堤设计海堤抗滑稳定抗滑稳定计算方法有效应力法——简化毕肖普法φ′i、C′i——第i个土条底部土体的有效抗剪强度指标,(°)、kPa,用量测空隙水压力的三轴固结不排水剪试验测出,或有直剪仪进行慢剪测定。ui——第i个土条底部的孔隙水压力,kPa;W1i、W2i、W′2i、W′3i——第i个土条浸润线以上的土体的天然重量、浸润线与外坡水位线之间的土体的饱和重量、浸润线与外坡水位线之间的土体的浮重量、外坡水位线以下的土体浮重量,kN;ABC
9、海堤设计海堤抗滑稳定抗滑稳定计算方法复合滑动面简化计算法φ、C——软弱土层的抗剪强度指标,(°)、kPa。9、海堤设计海堤抗滑稳定海堤抗滑稳定安全系数指标:海堤抗滑计算总结:抗滑稳定计算分有效应力法和总应力法两种。控制土的抗剪强度是有效应力而不是总应力。但用有效应力法计算稳定需计算土体中的孔隙水压力,计算复杂、难度大,因此工程上常用的还是总应力法,即在抗剪强度试验中模拟土体的孔隙水压力状态,并取得总应力抗剪强度指标,使用该强度指标进行稳定计算时已考虑了孔隙水压力的影响。实际运用中注意强度指标的选用要和分析方法相对应。9、海堤设计海堤抗滑稳定海堤抗滑计算总结:抗滑稳定计算分有效应力法和总应力法两种。控制土的抗剪强度是有效应力而不是总应力。但用有效应力法计算稳定需计算土体中的孔隙水压力,计算复杂、难度大,因此工程上常用的还是总应力法,即在抗剪强度试验中模拟土体的孔隙水压力状态,并取得总应力抗剪强度指标,使用该强度指标进行稳定计算时已考虑了孔隙水压力的影响。实际运用中注意强度指标的选用要和分析方法相对应。在进行海堤圆弧滑动稳定分析时,为简化计算,常采用容重替代法来反映浮力和渗流力对抗滑稳定的影响:临海坡或背海坡较低水位以下的土体取浮容重;浸润线以上的土体取天然容重;浸润线与临海侧水位之间的土体,在计算滑动力矩时采用饱和容重,但在计算抗滑力矩时用浮容重。该方法计算简便,一般情况下可满足工程设计的要求。9、海堤设计海堤抗滑稳定波浪爬高计算越浪量计算护坡计算防护墙稳定计算防浪胸墙稳定计算海堤抗滑稳定计算地基沉降计算9、海堤设计地基沉降定义:由于海堤自身重量和外荷载引起的、地基内部正应力作用产生的土体的体积变形。9、海堤设计地基沉降计算地基沉降定义:由于海堤自身重量和外荷载引起的、地基内部正应力作用产生的土体的体积变形。沉降类型:初始沉降、固结沉降9、海堤设计地基沉降计算淤泥:天然含水率大于液限,天然孔隙率大于等于1.5的粘性土。淤泥质土:天然孔隙率小于1.5,但是大于1.0的粘性土。地基沉降定义:由于海堤自身重量和外荷载引起的、地基内部正应力作用产生的土体的体积变形。沉降类型:初始沉降、固结沉降沉降计算条件说明:1级~3级海堤应进行沉降计算。新建海堤应计算整个堤身荷载引起的沉降,旧堤加固的沉降计算应结合旧堤地基固结程度与新增荷载一并考虑;沉降计算应包括堤顶中心线处堤身和堤基的最终沉降量和工后沉降量,并对计算结果按地区经验加以修正;根据堤基的地质条件、土层的压缩性、堤身的断面尺寸、地基处理方法及荷载情况等,可将海堤分为若干段,每段选取代表性断面进行沉降计算。为了简化计算,可取用平均低潮(水)位时的工况作为荷载计算条件。9、海堤设计地基沉降计算淤泥:天然含水率大于液限,天然孔隙率大于等于1.5的粘性土。淤泥质土:天然孔隙率小于1.5,但是大于1.0的粘性土。
9、海堤设计地基沉降计算固结沉降计算公式——分层总和法:S——最终沉降量,mm;n——压缩层范围的土层数;e1i——第i土层在平均自重和平均附加固结应力作用(σB)下的孔隙比;e2i——第i土层在平均自重和平均附加应力共同作用(
σB+
σz)下的孔隙比;hi——第i土层的厚度,mm;m——修正系数,一般堤基的m=1.0,对软土堤基可采用m=1.3~1.6,堤身较高、堤基土较软弱时取较大值,否则取较小值。9、海堤设计地基沉降计算σB=σBσz(
σz=0.2σB
)固结沉降计算公式——分层总和法:S——最终沉降量,mm;n——压缩层范围的土层数;e1i——第i土层在平均自重和平均附加固结应力作用(σB)下的孔隙比;e2i——第i土层在平均自重和平均附加应力共同作用(
σB+
σz)下的孔隙比;hi——第i土层的厚度,mm;m——修正系数,一般堤基的m=1.0,对软土堤基可采用m=1.3~1.6,堤身较高、堤基土较软弱时取较大值,否则取较小值。堤基压缩层的计算厚度:σB——堤基计算层面处土的自重应力,kPa;σz——堤基计算层面处土的附加应力,kPa。9、海堤设计地基沉降计算σB=σBσz(
σz=0.2σB
)固结沉降分层总和法计算过程:首先在堤断面上选择沉降计算点的位置,再按作用在基础上荷载的性质,求出基地压力的大小和分布。当基础有埋置深度d时,采用基底净压力
去计算地基中的附加应力。9、海堤设计地基沉降计算固结沉降分层总和法计算过程:首先在堤断面上选择沉降计算点的位置,再按作用在基础上荷载的性质,求出基地压力的大小和分布。当基础有埋置深度d时,采用基地净压力
去计算地基中的附加应力。将地基分层。在分层时天然土层的交界面为分层面,同时在同一类土层中,各分层的厚度不宜过大,一般2~4m,或等于0.4B。9、海堤设计地基沉降计算固结沉降分层总和法计算过程:首先在堤断面上选择沉降计算点的位置,再按作用在基础上荷载的性质,求出基地压力的大小和分布。当基础有埋置深度d时,采用基地净压力
去计算地基中的附加应力。将地基分层。在分层时天然土层的交界面为分层面,同时在同一类土层中,各分层的厚度不宜过大,一般2~4m,或等于0.4B。计算地基中土的自重应力分布。求出计算点垂线上各分层层面处的竖向自重应力
(从地面算起)。9、海堤设计地基沉降计算σB固结沉降分层总和法计算过程:计算地基中竖向附加应力分布。(根据堤三角形简化,条形基础上受三角形均布荷载作用。此时地基附加应力系数采用下式进行计算:其中参数:
b——基底宽度;
x——计算点距角点距离(取值);
z——计算点垂线上各分层层面距地面距离。9、海堤设计地基沉降计算固结沉降分层总和法计算过程:计算地基中竖向附加应力分布。(根据堤三角形简化,条形基础上受三角形均布荷载作用。此时地基附加应力系数采用下式进行计算:其中参数:
b——基底宽度;
x——计算点距角点距离(取值);
z——计算点垂线上各分层层面距地面距离。由
求出计算点垂线上各分层层面处的竖向附加应力。当
时,确定该处深度为压缩层的厚度。9、海堤设计地基沉降计算9、海堤设计地基沉降计算地基附加应力系数:梯形分布压力9、海堤设计地基沉降计算地基附加应力系数:条形均布垂向压力(福建省规范)固结沉降分层总和法计算过程:按算术平均求各分层平均自重应力和平均附加应力计算地基中竖向附加应力分布。9、海堤设计地基沉降计算固结沉降分层总和法计算过程:按算术平均求各分层平均自重应力和平均附加应力计算地基中竖向附加应力分布。求第i分层的压缩量。根据第i分层的平均初始应力
及初始应力与附加应力之和
,得到每层土体的压力增量,根据e——p曲线,可得第i分层的压缩量
。最后将每层的压缩量累加。9、海堤设计地基沉降计算9、海堤设计地基沉降计算海堤沉降注意点总结:由于软土地区海堤的沉降量较大,历时较长,海堤在完工后还会产生较大的沉降。因此在软土堤基设计时应计算沉降量,并根据实践经验和固结计算结果,预留沉降超高。9、海堤设计地基沉降计算海堤沉降注意点总结:由于软土地区海堤的沉降量较大,历时较长,海堤在完工后还会产生较大的沉降。因此在软土堤基设计时应计算沉降量,并根据实践经验和固结计算结果,预留沉降超高。一般旧堤完工后至今都有较长的时间,旧堤堤身荷载引起的沉降已基本完成,因此旧堤加固一般只计算新增荷载产生的沉降。但若旧堤完工时间较短,其固结沉降尚未完成,则沉降计算时还应考虑旧堤的剩余沉降。剩余沉降可通过固结计算确定或根据沉降观测结果推算。按算术平均求各分层平均自重应力和平均附加应力计算地基中竖向附加应力分布。9、海堤设计地基沉降计算海堤沉降注意点总结:由于软土地区海堤的沉降量较大,历时较长,海堤在完工后还会产生较大的沉降。因此在软土堤基设计时应计算沉降量,并根据实践经验和固结计算结果,预留沉降超高。一般旧堤完工后至今都有较长的时间,旧堤堤身荷载引起的沉降已基本完成,因此旧堤加固一般只计算新增荷载产生的沉降。但若旧堤完工时间较短,其固结沉降尚未完成,则沉降计算时还应考虑旧堤的剩余沉降。剩余沉降可通过固结计算确定或根据沉降观测结果推算。按算术平均求各分层平均自重应力和平均附加应力计算地基中竖向附加应力分布。分层总和法是沉降计算常用的方法,该方法简明实用,一般情况下计算结果能满足要求。旧堤平均附加固结应力根据对应旧堤土层平均附加应力与平均固结度确定。9、海堤设计地基沉降计算海堤沉降注意点总结:由于软土地区海堤的沉降量较大,历时较长,海堤在完工后还会产生较大的沉降。因此在软土堤基设计时应计算沉降量,并根据实践经验和固结计算结果,预留沉降超高。一般旧堤完工后至今都有较长的时间,旧堤堤身荷载引起的沉降已基本完成,因此旧堤加固一般只计算新增荷载产生的沉降。但若旧堤完工时间较短,其固结沉降尚未完成,则沉降计算时还应考虑旧堤的剩余沉降。剩余沉降可通过固结计算确定或根据沉降观测结果推算。按算术平均求各分层平均自重应力和平均附加应力计算地基中竖向附加应力分布。分层总和法是沉降计算常用的方法,该方法简明实用,一般情况下计算结果能满足要求。旧堤平均附加固结应力根据对应旧堤土层平均附加应力与平均固结度确定。堤身荷载接近地基极限承载力时,侧向变形较大,沉降计算可能有较大误差,应进行专题研究。9、海堤设计地基沉降计算海堤沉降注意点总结:由于软土地区海堤的沉降量较大,历时较长,海堤在完工后还会产生较大的沉降。因此在软土堤基设计时应计算沉降量,并根据实践经验和固结计算结果,预留沉降超高。一般旧堤完工后至今都有较长的时间,旧堤堤身荷载引起的沉降已基本完成,因此旧堤加固一般只计算新增荷载产生的沉降。但若旧堤完工时间较短,其固结沉降尚未完成,则沉降计算时还应考虑旧堤的剩余沉降。剩余沉降可通过固结计算确定或根据沉降观测结果推算。按算术平均求各分层平均自重应力和平均附加应力计算地基中竖向附加应力分布。分层总和法是沉降计算常用的方法,该方法简明实用,一般情况下计算结果能满足要求。旧堤平均附加固结应力根据对应旧堤土层平均附加应力与平均固结度确定。堤身荷载接近地基极限承载力时,侧向变形较大,沉降计算可能有较大误差,应进行专题研究。为了合理进行堤身各部位预留加高施工,应确定海堤各结构部位的工后沉降量。软土地基工后沉降量应根据固结度计算、类似工程经验综合分析确定。波浪爬高计算越浪量计算护坡计算防护墙稳定计算防浪胸墙稳定计算海堤抗滑稳定计算地基沉降计算软土地基加固9、海堤设计9、海堤设计软土地基加固软土地基加固方法:置换砂垫层法----也叫清淤法排水井法镇压层法排水砂垫法竖向排水预压固结法加筋土工织物铺垫水泥土搅拌桩法爆破挤淤法强夯法9、海堤设计软土地基加固置换砂垫层法----也叫清淤法工艺:将基础部分的淤泥全部清除后置换成砂石垫层。适用范围:淤泥厚度一般不大于4m,或者与排水砂垫层法、镇压法一起使用。应用效果:应用在淤泥厚度小的软土地基。9、海堤设计软土地基加固置换砂垫层法----也叫清淤法工艺:将基础部分的淤泥全部清除后置换成砂石垫层。适用范围:淤泥厚度一般不大于4m,或者与排水砂垫层法、镇压法一起使用。应用效果:应用在淤泥厚度小的软土地基。镇压层法工艺:在海堤的一侧或者两侧堤脚处填筑镇压层。增加海堤断面的抗滑力矩,提高圆弧滑动的安全系数,改善堤基的应力分布,提高地基的稳定。适用范围:适于软土层较厚地基
。设计过程:先假定尺寸,根据圆弧滑动法试算,一般厚度取堤高的1/3~2/5,宽度取堤高的2.5~3倍,通常为6~20m,其宽度超过堤高的3倍后,效果不明显。
施工要求:要对称施工和堤身一起施工,以免失稳。不利因素:占用较大土地面积。9、海堤设计软土地基加固镇压层宽度与土坝稳定性关系曲线9、海堤设计软土地基加固排水砂垫法工艺:在地基面上铺设亿层排水砂层,堤身与软基间形成一水平排水通道,加速软土地基的固结。设计过程:砂垫层厚度设计原则时压应力经过垫层扩散后,保证软土地基满足承载力要求。砂料宜采用中粗砂,黏粒含量不宜大于3%,砂料中可混有少量粒径小于50mm的砾石。砂垫层的干密度应大于l.59kg/cm3,其渗透系数宜大于1×10-2
cm/s。9、海堤设计软土地基加固排水砂垫法工艺:在地基面上铺设亿层排水砂层,堤身与软基间形成一水平排水通道,加速软土地基的固结。设计过程:砂垫层厚度设计原则时压应力经过垫层扩散后,保证软土地基满足承载力要求。砂料宜采用中粗砂,黏粒含量不宜大于3%,砂料中可混有少量粒径小于50mm的砾石。砂垫层的干密度应大于l.59kg/cm3,其渗透系数宜大于1×10-2
cm/s。适用范围:砂垫厚度大于50cm,宜在0.8~1.5m范围内选用,软土厚度不超过5m,不适泥炭上。应用效果:加快排水固结、增加地基稳定性,使堤身荷载更加均匀分布软土地集中,防止应力集中。9、海堤设计软土地基加固竖向排水预压固结法方法:排水砂井、袋装砂井、塑料板排水排水砂井施工工艺:利用打桩机将钢管打入土中,灌砂,拔钢管。
设计要点:砂井直径20~30cm,水下为30~50cm;间距2~4m,长度不超过20m,顶部排水砂垫层厚度陆上为0.3~0.5,水下为1m。9、海堤设计软土地基加固竖向排水预压固结法方法:排水砂井、袋装砂井、塑料板排水排水砂井施工工艺:利用打桩机将钢管打入土中,灌砂,拔钢管。
设计要点:砂井直径20~30cm,水下为30~50cm;间距2~4m,长度不超过20m,顶部排水砂垫层厚度陆上为0.3~0.5,水下为1m。袋装砂井施工工艺:利用打桩机打孔,灌袋装砂,拔钢管,要求透水袋材料足够强度、透水性好,有过滤土粒的作用。设计要点:砂井直径7~12cm;间距1~1.5m,长度10~20m。9、海堤设计软土地基加固竖向排水预压固结法塑料板排水工艺:利用专用打桩机将塑料板打入土中。
设计要点:塑料板一般100mm*4mm至100mm*7mm。换成砂井直径为7~15cm。间距1~1.5m;长度不超过23m。塑料排水板的当量换算直径:dp——塑料排水板当量换算直径,mm;b——塑料排水板宽度,mm;δ——塑料排水板厚度,mm;α——换算系数,可取α=0.75。9、海堤设计软土地基加固排水井法的设计应包括下列内容:选择塑料排水板或砂井,根据堤型、地质、工期等条件确定其断面尺寸、间距、排列方式、深度及处理范围。确定荷载分级、加载速率及间歇时间。计算地基土的固结度、强度增长、整体稳定性和变形。9、海堤设计软土地基加固排水井法的设计应包括下列内容:选择塑料排水板或砂井,根据堤型、地质、工期等条件确定其断面尺寸、间距、排列方式、深度及处理范围。确定荷载分级、加载速率及间歇时间。计算地基土的固结度、强度增长、整体稳定性和变形。排水竖井的平面布置可采用等边三角形或正方形排列,竖井的有效排水直径d,与间距L应符合以下关系:等边三角形排列:d=l.05L正方形排列:d=l.13L9、海堤设计软土地基加固9、海堤设计软土地基加固
T——单位宽度土工织物允许抗拉强度,kN;R——滑弧半径,m;n——土工织物层数。9、海堤设计软土地基加固加筋土工织物铺垫铺设位置:土工织物铺设位置的确定,可先对未用土工织物的情况进行稳定分析,求出最危险滑弧的位置,设ABC为最危险滑弧,土工织物布置的起点应在堤身下B点以右,波浪爬高计算越浪量计算护坡计算防护墙稳定计算防浪胸墙稳定计算海堤抗滑稳定计算地基沉降计算软土地基加固海堤防渗和堵漏9、海堤设计9、海堤设计海堤防渗和堵漏海堤防渗防渗目的:保证堤基不产生渗透变形设计要求:(1)堤基底宽满足大于或者等于规定渗径长度的要求;
(2)堤坡任何一点土层重量大于作用在该点的渗透压力,不出现流土。9、海堤设计海堤防渗和堵漏海堤防渗防渗目的:保证堤基不产生渗透变形设计要求:(1)堤宽满足大于或者等于规定渗径长度的要求;
(2)堤坡任何一点土层重量大于作用在该点的渗透压力,不出现流土。防渗计算:(1)
或
(满足渗径或者坡降要求)(2)
(满足防流土要求)L:土体的底宽;△h为水位差;c为渗径系数;J为坡降,γ、γb为水和土的重度;y验证点至土体表面的最短距离;安全系数,一般为1.5~2.0。
9、海堤设计海堤防渗和堵漏
9、海堤设计海堤防渗和堵漏海堤防渗防渗水位确定:(1)受洪水影响较大的海堤渗流计算应计算下列水位的组合:
A.临海侧为设计洪水位,背海侧为相应水位、低水位或无水。B.洪水降落时对临海侧堤坡稳定最不利的情况。
9、海堤设计海堤防渗和堵漏海堤防渗防渗水位确定:(1)受洪水影响较大的海堤渗流计算应计算下列水位的组合:
A.临海侧为设计洪水位,背海侧为相应水位、低水位或无水。B.洪水降落时对临海侧堤坡稳定最不利的情况。(2)受潮水影响较大的海堤渗流计算应计算下列水位的组合:A.临海侧为设计潮(水)位或台风期大潮平均高潮位,背海侧为相应水位、低水位或无水;潮位降落时对临海侧堤坡稳定最不利的情况。B.以大潮平均高潮位计算渗流浸润线。C.以平均潮位计算渗流量。
9、海堤设计海堤防渗和堵漏海堤防渗防渗措施:设置防渗土、反滤层、压重等保护措施或防渗措施。
防渗土设置:(1)小潮高潮位以下用海泥,以上用山土(含水量少,不易产生裂隙,压实后防渗性能好,但是容易受潮水冲刷),并且用海泥覆面。(2)防渗土与堆石和护坡之间要设置反滤层。
第二节护岸(seawall,Bulkhead,Revetment)护岸的概述护岸设计——护脚工程其他护岸形式第二节护岸(seawall,Bulkhead,Revetment)概述河流水库护岸与海岸护岸的区别所受动力环境差异:(1)河道护岸受水流冲刷和地下水渗流等作用(无消浪)
(2)海岸护岸受波浪、潮流和风暴潮等作用(有消浪)
第二节护岸(seawall,Bulkhead,Revetment)概述河流水库护岸与海岸护岸的区别所受动力环境差异:(1)河道护岸受水流冲刷和地下水渗流等作用(无消浪)
(2)海岸护岸受波浪、潮流和风暴潮等作用(有消浪)海堤和护岸的共异性共性:目的和作用相近,有时难以区分。异性:(1)护岸是对原来的天然岸坡进行人工加固保护。(2)海堤是在滩面上堆筑起的防止风暴潮、洪水泛滥的防潮建筑物。
第二节护岸(seawall,Bulkhead,Revetment)概述护岸工程分类按照平面布置和地域波流作用的方式:
(1)直接护岸、或叫平顺护岸,也叫消极护岸——护岸建筑物
(2)间接护岸,也叫积极护岸——丁坝、潜坝
丁坝护岸顺坝护岸直接护岸第二节护岸(seawall,Bulkhead,Revetment)概述护岸工程建筑物形式分类斜坡式、陡墙式、混合式
第二节护岸(seawall,Bulkhead,Revetment)概述护岸工程建筑物形式分类斜坡式、陡墙式、混合式
第二节护岸(seawall,Bulkhead,Revetment)概述护岸工程建筑物形式分类斜坡式、陡墙式、混合式也有分类:斜坡式、陡墙式、凹曲线式和台阶式
第二节护岸护岸设计护岸结构设计:同海堤设计护岸稳定计算:同海堤稳定计算第二节护岸护岸设计护岸结构设计:同海堤设计护岸稳定计算:同海堤稳定计算斜坡堤护脚工程:设计低水位以下部分坡面和坡脚部分。与设计低水位以上的护坡在作用力大小和作用时间上有所区别。主要形式:抛石护脚、沉排护脚等。第二节护岸护岸设计护岸结构设计:同海堤设计护岸稳定计算:同海堤稳定计算斜坡堤护脚工程:设计低水位一下部分坡面和坡脚部分。与设计低水位以上的护坡在作用力大小和作用时间上有所区别。主要形式:抛石护脚(介绍三种方法)、沉排护脚等。抛石护脚块体重量设计:伊里巴伦公式:计算方法:利用伊里巴伦用换算出来的“等效波高”来代替护面块体稳定公式。前苏联
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