二线船闸的总体规划设计.doc
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1、上海海事大学 目录摘要3第一章 设计基本资料 3 1-1 地形资料3 1-2 地质资料3 1-3 水文资料4 1-4 经济资料4 1-5 交通及建筑材料供应情况5 1-6 公路及桥梁5 1-7 设计依据5 1-8 设计标准、规范6第二章 船闸总体设计 5 2-1船闸基本尺度的确定5 2-2船闸线数和级数的确定9 2-3船闸各部分高程的确定 10 2-4引航道平面布置及尺度确定 12 2-5 闸首的平面布置及尺度确定14 2-6船闸通过能力计算 15 2-7船闸总体布置 17第三章 附图17 3-1船闸总平面布置图17 3-2船闸纵断面布置图17主要参考文献17 【摘要】本课程旨在洪泽湖南面设计
2、二线船闸,按III级船闸、II级建筑物(闸首、闸室)、III级附属建筑物标准设计,以方便船舶(队)往来货运通航之所需。设计参照的规范是船闸总体设计规范JTJ305-2001,进行船闸的总体设计,譬如基本尺度、各部分高程、线数和级数、引航道平面布置及尺度、闸首平面布置及尺度、船闸通过能力、船闸总体布置等。设计过程中了解了船闸的设计方法和设计步骤与注意事项,对专业知识进一步扩充和掌握。第一章 设计基本资料1-1地形资料 本船闸位于洪泽湖南面,其南面是苏北灌溉总渠,夹于两水系之间,同时两水系之间还隔有一道防洪大堤。 在大堤的北面与洪泽湖水边线之间有一片洼地,标高在之间。另外,在大堤上有一条淮阴通往南
3、京方向的公路。1-2地质资料高良涧二线船闸位于洪泽湖大堤,土质较为复杂。上部为人工夯实的湖堤,多为黄色粘土,持力层为粘土、亚粘土、粉砂夹层,但层次划分不明,软硬变化较大,下卧层基本上为承载力较高的砂性土。通过对有代表性的02号钻孔(下闸首部位)土层分布及试验成果的分析,范围为的地基土的平均允许承载力为0.27MPa,平均变形模量为5054KPa,泊松比为0.32。 回填土的力学性能指标 表1-1湿容重KN/m3容重KN/m3内摩擦角粘聚力CKPa水上水下18.88.8824222402号钻孔土层分布及试验成果表 表1-2底层标高土壤含水量(%)湿容重KN/m3比重Gs天然孔隙比e粘聚力C(KP
4、a)内摩擦角贯入度N允许承载力RMPa压缩系数cm2/kg压缩模量Es(KPa)变形模量E(KPa)渗透系数K+4.65粘土31.118.82.740.922424170.320.03751893626+2.05粉砂27.018.82.700.821435180.180.02558004053-0.75亚粘土27.319.32.710.795719120.240.02655383870-2.90亚粘土29.319.72.710.785211160.300.03245003145-4.65细砂28.619.22.660.792227290.270.03048003354-7.98细砂25.919
5、.32.660.742035190.180.02264554511-9.73粘土22.420.12.740.675232350.260.012116678153-11.60亚粘土24.819.12.710.773423260.200.01975265259-14.88细砂24.019.02.660.741336350.310.01688756202-17.10细砂24.118.92.660.751836350.310.017841258791-3水文资料 1-3-1特征水位 特征水位表 表1-3特征水位上游下游最高最低最高最低校核水位17.011.2设计水位16.010.8通航水位16.010
6、.810.88.5规划蓄水位13.51-3-2水位组合 水位组合表 表1-4组合情况上游下游水位差设计I16.010.85.2设计II13.58.55.0校核17.011.25.8 1-3-3风力、风向最大风力8级,偏西方向,风速达21m/s。1-4经济资料 1-4-1过闸货流可行性研究报告提供的淮河货运量规划(万吨) 表1-51985年1987年1990年1995年750950125017501-4-2设计船型 船型表 表1-6船型顶(拖)轮马力长宽吃水(m)驳船长宽吃水(m)船队长宽吃水(m)资料来源一顶+21000t270马力27.56.12.466210.62.216010.62.46
7、可行性报告推荐一拖+12100t250马力23.04.91.8524.855.241.5317.25.241.85江苏现状一拖+4500t270马力27.56.12.46538.81.9239.58.82.46江苏现状设计过闸船队组合:4000吨/闸次 1-4-3通航情况 通航期 N = 360天/年; 客轮及工作船过闸次数 = 6;船舶载重量不均匀系数 = 0.83; 月不均匀系数 = 1.1; 船闸昼夜工作时间 = 22小时。 船闸作业时间:t1 为开(关)门时间(分),取2min。t3为闸室灌(泄)水时间(分),取9min,t5=6min 1-4-4抗震烈度:8度。1-5交通、建筑材料供
8、应情况水运可直达工地,公路运输亦方便;除木材外,其他材料供应充足,钢材由南京发货,水泥、石料、砂由安徽提供,木材由江西福建运来。1-6公路及桥梁 本工程桥梁载重及尺寸按II级路标准,公路接线按III级标准。 公路桥载重标准:汽20,挂100; 公路桥桥面宽:净9.0+21.5米; 公路路面宽:9.0米; 公路路基宽:12.0米 桥头接线最小曲线半径:125米。1-7设计依据 本工程以国家计委关于开发淮河运输两淮煤矿水运建设任务书的批复(计交1982979文号)主要依据,并按照1978年9月交通部会同煤炭部和安徽省、江苏省共同编制上报的两淮煤炭淮申线水运建设计划任务书及1981年9月18日交通部
9、关于报送对两淮煤炭淮申线水运建设计划任务书的调整意见的报告以及安徽省交通厅、交通部水运规划设计院编制的两淮煤炭淮申线水运建设可行性研究报告等文件的有关规定进行设计。1-8设计标准、规范 高良涧二线船闸按III级船闸、II级建筑物(闸首、闸室)、III级附属建筑物标准设计。设计采用中华人民共和国行业标准船闸总体设计规范JTJ305-2001第二章 船闸总体设计2-1船闸基本尺度的确定 2-1-1闸室有效长度 根据船闸总体设计规范(JTJ305-2001): 船闸闸室有效长度不应小于按式(3.1.5)计算的长度,并取整数。 式中: 2-1-2闸室有效宽度 根据船闸总体设计规范(JTJ305-200
10、1): 船闸闸首口门和闸室有效宽度不应小于按下列两公式计算的宽度,并宜采用现行国家标准内河通航标准(GBJ 139)中规定的8m,12m,16m,23m,34m宽度。式中: 2-1-3门槛水深 根据船闸总体设计规范(JTJ305-2001): 船闸门槛最小水深应为设计最低通航水位至门槛顶部的最小水深,并应满足设汁船舶、船队满载时的最大吃水加富裕深度的要求,可按下式计算,闸室最小水深应为设计最低通航水位至闸室底板顶部的最小水深,其值应不小于门槛最小水深。设计采用的门槛最小水深和闸室最小水深,在满足计算的最小水深值基础上,应充分考虑船舶、船队采用变吃水多载时吃水增大以及相邻互通航道上较大吃水船舶、
11、船队需通过船闸的因素,综合分析确定 。其中:根据设计船型资料以及设计过闸船队进行过闸船型组合 列出船队组合的可能情况 (4000吨/闸次)如下(单位:m):1. ( 一顶+21000t)*2两列并排组合,AA组合方式如图:有效长:Lc=160m 2+0.06Lc=11.6m,则Lx=Lc+=171.6m有效宽:bc =10.6*2=21.2m bc=10.6m7m b1.2m(取1.2m)bf=b +0.025(n-1)bc,n为船队列数bf=b +0.025(2-1)bc=1.465mBx=Sbc+bf =21.2+1.465=22.665m门槛水深:T=2.46m , H=1.6T=3.9
12、36m2. (一拖+12100t)2,每队拆成2列6排并排组合,BB组合方式如图:3. (一拖+4500t)2, 两列并排组合,CC组合方式如图:4.(一顶+21000t)与(一拖+12100t),AC组合方式如图:5.(一拖+12100t)与(一拖+4500t),BC组合方式如图:5.(一顶+21000t)与(一拖+4500t),AC组合方式按右图:计算数据表:组合类型有效长度(m)有效宽度(m)门槛水深(m)载重(T)备注AA171.6022.663.944000BB无2400载重太小,不予考虑CC248.6819.023.944000AB230.4522.813.943200B船队每列8
13、只,4只驳船AC248.6820.863.944000BC253.5520.923.943200B船队每列9只,3只驳船230.4520.923.94B船队每列8只,4只驳船说明:对于BC组合,当采用B船队最长九只驳船时,虽然实际上进行船队拆解时省时,但是综合比较其它组合都不大于250m,而最长九只驳船计算有效长度253.55m,因此舍弃。闸室采用直立式,墙厚取表四闸室基本尺度闸室有效长度(m)闸室有效宽度(m)船闸门槛水深(m)260244.52-2船闸线数和级数的确定 通过船闸通过能力的计算,可以确定:船闸线数取为单线即可满足通航要求 船闸级数根据船闸总体设计规范(JTJ305-2001)
14、确定:3.3.2 船闸级数的选择,应优先采用单级船闸。3.3.3 船闸级数,可按下列情况确定:(1)水 头 40m,采用两级或多级船闸。2-3船闸各部分高程的确定2-3-1船闸闸门门顶高程 根据船闸总体设计规范(JTJ305-2001): 船闸挡水前缘闸首工作闸闸门顶部高程应为上游校核高水位加安全超高确定。对溢洪船闸的闸门顶部高程应为上游设计最高通航水位加安全超高。 船闸非挡水前缘闸首的闸门顶部高程应为上游设计最高通航水位加安全超高。 船闸闸门顶部最小的安全超高值,IIV级船闸不应小于0.5m,一般取0.81.0m;VVII级船闸不应小于0.3m,对于有波浪或水面涌高情况的闸首门顶高程应另加波
15、高或涌高影响值。 故,设计闸门门顶高程取为:l 本船闸为级船闸,取安全超高值为0.9m;l 取波浪超高为0.8m;l 以溢洪船闸来设计。上闸首闸门顶部高程=上游最高通航水位+安全超高值+波浪超高=17.7m;下闸首闸门顶部高程=上游最高通航水位+安全超高值+波浪超高=17.7m;2-3-2闸室墙顶高程 根据船闸总体设计规范(JTJ305-2001): 船闸闸室墙顶部高程应为上游设计最高通航水位加超高值,超高值不应小于设计过闸船舶、船队空载时的最大干舷高度。长江分节驳船空载干舷高度 驳船吨级(t)100300500100020003000空载干舷高度(m)1.01.41.61.71.61.72.
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