重力式码头设计与施工规范强制条文

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重力式码头设计与施工规范强制条文 (Page2)

2.1.1重力式码头应按持久状况、短暂状况和地震状况设计,并应符合下列规定。

2.1.1.1对持久状况,结构使用期应按承载能力极限状态和正常使用极限状态设计。

2.1.1.2对短暂状况,施工期或使用期临时承受某种特殊荷载时,应按承载能力极限状态设计,必要时尚应按正常使用极限状态设计。

2.1.1.3对地震状况,使用期遭受地震作用时应按承载能力极限状态设计。 (Page2)

2.1.3当重力式码头墙前进行波波高大于1m时,应考虑波浪作用。 (Page4-5)

2.2.2重力式码头承载能力极限状态设计应考虑持久组合、短暂组合和地震组合等作用组合,并应符合下列规定。

2.2.2.1持久组合应为持久状况下的永久作用、主导可变作用和非主导可变作用的组合。对海港,应按没计高水位、设计低水位、极端高水位和极端低水位及设计高水位与设计低水位之间的某一不利水位,与地下水位相组合分别进行计算;对河港,应按设计高水位、设计低水位及与地下水位相组合的某一不利水位分别进行计算。

2.2.2.2短暂组合应为短暂状况下的永久作用与可变作用的组合。对海港,应按设计高水位、设计低水位及与地下水位相组台的某一不利水位分别进行计算;对河港,应按设计高水位和设计低水位分别进行计算;施工期间可按某一不利水位进行计算。当短暂组合稳定性不满足要求时,应首先考虑从施工上采取措施。

2.2.2.3地震组合应包括地震作用,并应按现行行业标准《水运工程抗震设计规范》(JTJ 225)的有关规定执行。

2.2.3重力式码头承载能力极限状态的持久组台应进行下列计算或验算:

(1)对墙底面和墙身各水平缝及齿缝计算面前趾的抗倾稳定性;

(2)沿墙底面和墙身各水平缝的抗滑稳定性;

(3)沿基床底面和基槽底面的抗滑稳定性;

(4)基床和地基承载力;

(5)墙底面合力作用位置;

(6)整体稳定性;

(7)卸荷板、沉箱、扶壁、空心块体和圆筒等构件的承载力。

2.2.4重力式码头承载能力极限状态的短暂组合应对施工期进行下列验算:

(1)有波浪作用,场后尚未回填或部分回填时,已安装的下部结构在波浪作用下的稳定性;

(2)有波浪作用,胸墙后尚未回填或部分回填时,墙身、胸墙在波浪作用下的稳定性;

(3)墙后采用吹填时,已建成部分在水压力和土压力作用下的稳定性;

(4)施工期构件出运、安装时的稳定性和承载力。

2.2.5重力式码头正常使用极限状态设计应按相应作用组合进行下列计算或验算:

(1)卸荷板、沉箱、扶壁、空心块体和圆筒等构件的裂缝宽度;

(2)地基沉降。

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2.3.3抛石基床的厚度应满足下列要求:

(1)当基床顶面应力大于地基承载力时,由地基承载力计算确定,并不小于1m;

(2)当基床顶面应力不大于地基承载力时,不小于0.5m。

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2.3.9当码头前沿底流速较大,地基土有被冲刷的危险时,应采取加大基床外肩宽度、放缓边坡、增大埋置深度等护底措施或按现行行业标准《防波堤设计与施工规范》(JTJ 298)的有关规定执行。

(Page6)

2.3.16重力式码头墙身必须沿长度方向设置变形缝。

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2.3.28重力式码头必须采取防止回填材料流失的倒滤措施。

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5.2.4沉箱靠自身浮游隐定时,必须验算其以定倾高度表示的浮游稳定性。

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5.2.5沉箱的定倾高度应满足下列要求:

(1)近程浮运时,沉箱的定倾高度不小于0.2m;

(2)远程浮运时,以块石和砂等固体物压载的沉箱定倾高度不小于0.3m,以液体压载的沉箱定倾高度不小于0.4m。

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5.2.6沉箱内、外壁计算应考虑下列作用:

(1)沉箱吊运下水时可能承受的外力;

(2)沉箱溜放或漂浮时的水压力,按附录G计算;

(3)沉箱浮运时的水压力和波浪力,按附录G计算;

(4)沉箱沉放时的水压力,按附录G计算;

(5)箱格内有抽水要求时的水压力;

(6)使用期的箱内填料侧压力、波浪力和冰荷载及后璧上有轨道梁时的荷载。 (Page26)

5.2.9计算沉箱底板时应考虑下列作用:

(1)基床反力、底板自重力和箱格内填料垂直压力;

(2)浮托力。

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6.0.20计算圆筒结构内力时,应考虑下列作用:

(1)施工期圆筒内填料已填满,筒后尚未回填时,仅考虑筒内填料侧压力;

(2)使用期荷载包括筒内填料侧压力、筒后主动土压力、剩余水压力和墙前波谷作用的波浪力;

(3)圆筒上设置护舷时的船舶撞击力。

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8.1.4干地施工时,必须做好基坑的防水、排水和基土保护。

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9.1.9大型预制件吊运采用的吊具应经设计,并满足强度、刚度和稳定性要求。 (Page41)

9.3.12采用浮运拖带法水上运输沉箱时,拖带前应对沉箱进行吃水、压载和浮游等稳定验算。

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