
- •Введение Предмет, цели, и задачи изучения курса (дисциплины)
- •Основные этапы исторического развития портов и водных путей.
- •Современное состояние и перспективы развития портов
- •Классификация, состав и основные элементы морских и речных портов. Классификация морских и речных портов.
- •Состав и основные элементы порта
- •Грузооборот, пропускная способность и судооборот порта
- •Морские и речные судоходные каналы Классификация судоходных каналов
- •А) полного профиля б) неполного профиля в) отсутствие прорези
- •Основные элементы судоходных каналов
- •Определение основных размеров каналов
- •Полная глубина в канале:
- •Акватория и территория порта Основные элементы акватории порта
- •Глубины на акватории порта
- •Расположение оградительных сооружений
- •Расположение и размеры входа в порт
- •Определение основных размеров акватории порта
- •Расположение причального фронта
- •Портовая территория
- •Естественный режим морских побережий и устьевых участков рек и его влияние на устройство и эксплуатацию портов и водных путей собщений
- •Элементы естественного режима морских побережий и устьевых участков рек.
- •Морские волны и их классификация
- •А) на бесконечной глубине б) на конечной глубине
- •Портовые гидротехнические сооружения Классификация портовых причальных сооружений.
- •Специализация причалов.
- •Р ис. 20 Основные типы причальных сооружений а) гравитационный б) на свайном основании в) тонкая стенка г,д,е) смешанная конструкция Типы гравитационных сооружений.
- •Конструкции портовых причальных сооружений в виде тонкой стенки, на сваях и колоннах
- •Конструкции причальных сооружений на свайных основаниях
- •Классификация особых типов причалов
- •Рейдовые и островные причалы
- •Причальные сооружения на опорах повышенной несущей способности.
- •Плавучие причалы
- •Кессоны
- •Причальные приспособления
- •Швартовные устройства
- •А) вращающаяся винтовая тумба б) тумба с откидной головкой в) быстроотделяющиеся гаки
- •Внешние силы и нагрузки, действующие на портовые причальные сооружения и особенности расчета Классификация внешних сил и нагрузок действующих на портовые причальные сооружения
- •Эксплуатационные нагрузки
- •Собственная масса конструкции и постоянных устройств
- •Давление грунта
- •Нагрузки, возникающие при взаимодействии между судном и причалом
- •Волновое давление
- •Состав нагрузок, их сочетание и последовательность расчетов
- •Портовые оградительные сооружения Классификация оградительных сооружений
- •Оградительные сооружения с вертикальной стенкой
- •Оградительные сооружения из обыкновенных массивов
- •Оградительные сооружения из циклопических массивов
- •Ячеистые (целюлярные) массивы
- •Оградительные сооружения из массивов-гигантов
- •Оградительные сооружения из свай
- •Широкие молы
- •Оградительные сооружения откосной формы
- •Молы из наброски сортированного камня
- •Оградительные сооружения из наброски массивов
- •Оградительные сооружения из песка
- •Новые типы оградительных сооружений
- •Молы и волноломы сквозной конструкции
- •Плавучие оградительные сооружения
- •Пневматические волноломы
- •Внешние силы и нагрузки действующие на оградительные сооружения
- •Основные виды оборудования
- •Транспортное оборудование портов
- •Энергоснабжение и освещение порта
- •Водоснабжение и канализация порта
- •Средства связи
- •Прочие виды оборудования порта
- •Подъемно-транспортные машины и механизмы
- •А) мостовой б) консольный
- •Поворотные краны
- •Вертикальные подъемники
- •Вагоноопрокидыватели
- •Скреперные установки
- •Тележки безрельсового транспорта
- •Погрузчики безрельсовые колесные и гусеничные
- •Подъемно-транспортные машины непрерывного действия
- •Устройство и назначение судовых грузовых устройств Назначение и устройство судовых грузовых устройств, их классификация
- •Основные элементы грузовых устройств со стрелами
- •Принципиальные схемы работы грузовыми стрелами и их размещение на судне
- •Легкие и тяжеловесные грузовые стрелы
- •Грузовые мачты и грузовые колонки
- •Классификация водных путей сообщений и гидротехнических узлов
- •Классификация внутренних водных путей.
- •Состав и основные элементы гидротехнических узлов
- •Основные понятия, конструктивные формы и типы шлюзов
- •Конструкция судоходного шлюза
- •Короткими обходными водопроводными галереями.
- •Временные причальные сооружения
- •Временные стационарные причалы
- •Габаритные размеры стационарных временных причалов
- •Нагрузки, действующие на временные причалы
- •Конструкция временных стационарных причалов
- •Организация работ по возведению стационарных причалов
- •Плавучие причалы
- •Причалы из судов, барж и других плавучих средств
- •Литература
Конструкции портовых причальных сооружений в виде тонкой стенки, на сваях и колоннах
Причальные сооружения в виде тонкой стенки широко применяются в портовом гидротехническом строительстве, особенно в тех случаях, когда в основании сооружений залегают грунты, допускающие погружение свай на требуемую глубину.
Выполняют их из шпунтовых свай или свай специальных профилей.
Основные
достоинства этих конструкций
- их экономичность и меньшая
чувствительность (по сравнению с другими
типами причальных сооружений) к
возможным перегрузкам. По конструктивному
признаку они могут быть подразделены
на незаанкерованные стенки и заанкерованные
стенки.
Н
Рис.
28 Профили шпунтовых свай
а – деревянных,
б - стальных
Верх стен располагают на отметках, не превышающих границу гниения дерева, которая для рек средней полосы может быть принята на 0,2 - 0,3 м выше меженного горизонта. Для безливных морей эта граница принимается на уровне ординара, а для ливных морей на среднем уровне приливно-отливных колебаний.
Ш Рис.
29 Заанкерованная стенка из железобетонных
свай
Стены из деревянных шпунтовых свай при плотной забивке, а также стены из металлического шпунта являются грунтонепроницаемыми, т. е. вынос грунта из-за стены отсутствует. При тяжелых грунтах, когда плотной забивки деревянных свай добиться не удается, а также при использовании железобетонных свай для обеспечения грунтонепроницаемости стен приходится прибегать к специальным мероприятиям: установке нащельников; укладке за стенкой хворостяных фашин; отсыпке за стенкой каменной призмы; устройству замков или уплотнений специальных конструкций.
В
последнее время для обеспечения
грунтонепроницаемости стен из
железобетонного шпунта в некоторых
случаях применяют навеску матов из
армированного асфальта, регенерата
резины (гидрорерина), стеклопластика и
т. п. Однако опыт эксплуатации этих
сооружений еще невелик.
П
Рис. 30 Набережная
козлового типа
Стенки, верхний конец которых закреплен анкерными устройствами, носят название заанкерованных шпунтовых стенок.
Заанкерованные тонкие стенки из целой древесины, исходя из максимальной длины строительного леса (12 - 13 м), применяют для строительства причалов глубиной до 4 - 5 м.
Типовой проект стенки из железобетонных предварительно напряженных свай прямоугольного сечения 50Х30 см, разработанный Гипроречтрансом, приведен на рис. 29. Верх стенки прикреплен анкерными тяжами d = 65 мм к железобетонным анкерным плитам. Шаг анкерных тяг в продольном направлении 1,5 м. Анкерные тяги шарнирно прикреплены к анкерному поясу, установленному на лицевой грани стенки. Поверх железобетонных свай уложен шапочный брус сечением 90х50 см из монолитного железобетона. Интересным в рассматриваемой конструкции стенки является решение по обеспечению ее грунтонепроницаемости. Обычно в конструкциях стенок из прямоугольных железобетонных свай грунтонепроницаемость стен обеспечивают либо путем отсыпки за стенку каменных призм (при плотных грунтах в основании сооружения), либо устройством в сваях выше отметки дна пазов. При погружении таких свай между ними, выше отметки дна, образуются колодцы, в которые в последующем укладывают бетон в мешочках или забивают деревянные брусья.
В приведенной конструкции грунтонепроницаемость стены обеспечивается за счет отсыпки слоя гравия между шпунтовой стенкой и деревянными щитами, установленными на расстоянии 40 см от нее. Щиты выполнены из досок толщиной 2,5 см и опираются на сваи d = 17 см, забиваемые с шагом 1,5 м. Для обеспечения потопляемости щитов к ним подвешены бетонные грузы.
В последние годы в строительстве подобных причальных сооружений все большее распространение находят сваи сложных профилей (таврового, цилиндрического, двутаврового и т. д.), обеспечивающее более целесообразное распределение бетона по сечению. Более целесообразное распределение бетона по сечению ведет к уменьшению веса свай на 1 пог. м сооружения и, следовательно, к возможности увеличения ширины свай, что позволяет снизить сроки строительства причальных сооружений и уменьшить число вертикальных щелей. Кроме того, сваи фасонных профилей обладают большей погонной жесткостью, что позволяет возводить сооружения с большей свободной высотой стен.
На рис. 30 приведен пример набережной козлового типа, возведенной на опытном участке в Санкт-Петербургском речном порту. Набережная состоит из шпунта таврового сечения и наклонных свай из предварительно напряженного железобетона. Верх шпунта и
головы наклонных свай связаны монолитной железобетонной кордонной балкой, поверх которой установлена сборная надстройка. Грунтонепроницаемость стенки обеспечивается в зоне уреза воды гравийным фильтром, ниже— навеской армированных асфальтовых матов.
В современном портостроении в связи с наличием оборудования, позволяющего погружать металлические и железобетонные сваи с уклоном до 1:1, набережные этого типа получают значительное распространение. Особенно целесообразны они в условиях стесненной кордонной полосы.
Когда по экономическим, геологическим или гидрологическим условиям применение железобетонных свай затруднено или невыгодно, причальные стенки возводят из металлических шпунтовых свай зетового и корытного профиля. Плоский шпунт, имеющий малый момент сопротивления, почти не применяют.
Замковые соединения стальных шпунтовых свай являются достаточно прочными и плотными, что обеспечивает необходимую грунтонепроницаемость стен, а в ряде случаев и водонепроницаемость. Последнее для причальных сооружений нежелательно, так как может привести к подпору грунтовых вод и следовательно, к повышению давления на сооружение. Для предотвращения этого в конструкциях стен из металлического шпунта предусматривают специальные дренажные отверстия. Стенки из металлических шпунтовых свай с одним анкерным закреплением по высоте могут быть возведены на глубинах до 10 - 12 м, а с двойным анкерным закреплением - практически на любых глубинах.
На рис. 29 приведена типовая схема причальной стенки из металлического шпунта. В приведенной схеме причальная стенка выше уреза воды имеет железобетонную надстройку. Анкерный пояс из двух швеллеров установлен с внутренней стороны стенки, а анкерный тяж выполнен по бесшарнирной схеме. Надстройки обычно возводят в тех случаях, когда необходимо нарастить шпунт, или для защиты его от коррозии в зоне переменного уровня и выше его. В тех случаях, когда такой необходимости нет, шпунт доводят до верха стенки. Оголовок шпунта, выполненный из металла или железобетона, увеличивает сопротивление возможному взаимному сдвигу шпунтин.
Анкерные пояса устанавливают с внутренней или внешней стороны стенки. В том случае, когда пояса установлены с внутренней стороны, устраняется опасность удара судов о выступающие пояса и, кроме того, они меньше подвергаются коррозии.
Во избежание перенапряжения в материале анкеров в местах их закрепления от изгибающих моментов, возникающих вследствие зависания грунта на анкерных тяжах, в конструкцию анкеров нередко включают шарниры.