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      防浪與胸墻高程控制設(shè)計(jì)優(yōu)化

      2015-08-21 15:42:50張金成
      珠江水運(yùn) 2015年13期
      關(guān)鍵詞:越浪胸墻防浪

      張金成

      摘 要:護(hù)岸防護(hù)工程中防浪胸墻頂高程主要由潮位和波浪爬高確定,在臺(tái)風(fēng)頻發(fā)的沿海地區(qū),由于水深浪大,為了滿足防洪設(shè)計(jì)要求,采用傳統(tǒng)的海堤結(jié)構(gòu)斷面,需要較高的堤頂及防浪強(qiáng)高度,嚴(yán)重影響景觀和后方土地開(kāi)發(fā)利用。本文以某人工島項(xiàng)目為例,探討降低防浪墻頂高程和控制越浪的設(shè)計(jì)優(yōu)化方案,為工程設(shè)計(jì)提供參考。

      關(guān)鍵詞:防浪胸墻 頂高程 越浪控制

      1.引言

      防浪胸墻的頂高程主要由潮位和波浪爬高確定,波浪爬高的影響因素很多,主要有入射波要素、波向、風(fēng)速、堤坡坡度、堤坡形式、護(hù)面結(jié)構(gòu)、堤前水深等。有關(guān)波浪爬高和越浪量的研究成果很多。目前,海岸工程逐漸向外海浪大,掩護(hù)條件較差區(qū)域發(fā)展,往往會(huì)設(shè)置高大胸墻以控制越浪。雖然對(duì)陸域進(jìn)行了有效防護(hù),但綿長(zhǎng)的高墻環(huán)繞,觀感差、壓抑,尤其在較小的場(chǎng)所,感覺(jué)尤甚。過(guò)往的設(shè)計(jì)主要考慮防浪功能要求,波浪稍大的海域,防浪胸墻高出地面多達(dá)3~5m。近年來(lái),離岸人工島建設(shè)工程越來(lái)越多,大多以休閑觀光、旅游和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為目的,對(duì)環(huán)境、生態(tài)和景觀的要求如越來(lái)越高。如不能保持景觀特色、提高人的感觀,不利于項(xiàng)目開(kāi)發(fā),提高土地價(jià)值,甚至喪失開(kāi)發(fā)價(jià)值。本文以某離岸人工島旅游地產(chǎn)項(xiàng)目為例,探討降低胸墻高墻和控制越浪的設(shè)計(jì)優(yōu)化。

      2.工程概況

      人工島工程位于瓊州海峽東南部??谑信c文昌市之間的鋪前灣水域,規(guī)劃用海面積約6.12km2,岸線長(zhǎng)度20.4km,東西最長(zhǎng)7.9km,南北最寬1.6km,距離陸地岸線為4.4km。平面布置如圖1所示。護(hù)岸安全等級(jí)為I級(jí),場(chǎng)地防洪標(biāo)準(zhǔn)(重現(xiàn)期)取200年一遇高潮位,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定按100年一遇高潮位和100年一遇波要素進(jìn)行設(shè)計(jì),允許越浪;越浪量控制標(biāo)準(zhǔn)按重現(xiàn)期為50年一遇高潮位和50年一遇波浪下小于0.05m3/(s.m)。根據(jù)地質(zhì)報(bào)告顯示,各土層分布如下:粉細(xì)砂、中粗砂、淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土、粉質(zhì)粘土。建設(shè)場(chǎng)地內(nèi)表層絕大部分均為松散~稍密的粉細(xì)砂,平均厚度為12.70m,標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn)擊數(shù)為24.4擊。

      (1)設(shè)計(jì)水位(以當(dāng)?shù)乩碚撟畹统泵鏋榛鶞?zhǔn)面):

      200年一遇高潮位:4.58m;

      100年一遇高潮位:4.35m;

      50年一遇高潮位:4.13m;

      設(shè)計(jì)高水位:2.69m(10%高潮累積頻率);

      設(shè)計(jì)低水位:0.55m(90%低潮累積頻率);

      50年一遇低潮位:-0.18m。

      (2)設(shè)計(jì)波浪(見(jiàn)表1)。

      3.斷面設(shè)計(jì)方案

      根據(jù)上述設(shè)計(jì)條件,初步設(shè)計(jì)四種斷面結(jié)構(gòu)形式,分別為單坡斷面、寬肩臺(tái)斷面和雙防浪墻斷面。通過(guò)波浪斷面物理模型試驗(yàn),對(duì)三種設(shè)計(jì)斷面分別進(jìn)行優(yōu)化。試驗(yàn)在長(zhǎng)80m、寬1.0m、高1.5m的波浪水槽中進(jìn)行,試驗(yàn)采用不規(guī)則波和規(guī)則波,按正態(tài)重力相似準(zhǔn)則設(shè)計(jì)模型模型長(zhǎng)度比尺為λ=35。進(jìn)行了不同潮位,波浪要素的組合試驗(yàn),分別觀察了外海坡護(hù)面結(jié)構(gòu)、內(nèi)海坡護(hù)面結(jié)構(gòu)、擋浪墻等部位穩(wěn)定性,并測(cè)量了堤頂越浪量。確定各設(shè)計(jì)斷面如下。

      3.1單坡斷面方案

      護(hù)岸采用拋石斜坡堤結(jié)構(gòu),胸墻頂高程為11.50m,堤頂標(biāo)高為10.30m,堤心石采用10~1000kg,堤頂設(shè)置L型鋼筋混凝土胸墻。外坡坡面采用20t扭王字塊護(hù)面,扭王塊下設(shè)置塊石墊層,坡度為1:1.5,考慮到?jīng)_刷的影響,在坡腳處拋填護(hù)底塊石,護(hù)底塊石下鋪設(shè)土工格柵;拋石堤內(nèi)坡外設(shè)有二片石墊層和混合倒濾層,混合倒濾層外鋪設(shè)兩層土工布,陸域吹填砂,高程為5.80m。3.2寬肩臺(tái)斷面方案

      寬肩臺(tái)斷面優(yōu)化主要是胸墻前肩臺(tái)高程從11m降到5.8m,肩臺(tái)寬度由原來(lái)設(shè)置2個(gè)扭王字塊加寬到6個(gè)扭王字塊,寬達(dá)15.4m,其他構(gòu)造與單坡式斷面一致。

      3.3雙防浪墻斷面方案

      該斷面設(shè)兩道防浪墻,第一道防浪墻前仍為2個(gè)扭王字塊寬度,頂高程從8.5m降到8.0m,第二道防浪墻頂高程仍為8.5m,兩防浪墻間的平臺(tái)前端采用寬3.0m、厚0.4m的柵欄板,后端采用寬1.0m、厚0.4m的柵欄板,中間采用500~800kg大塊石理砌。

      4.設(shè)計(jì)斷面分析比較

      單坡斷面防浪墻高程與陸域回填高程差5.7m,沿岸高胸墻阻擋導(dǎo)致景觀全無(wú),感觀壓抑,很難通過(guò)陸域景觀設(shè)計(jì)改造來(lái)滿足旅游地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的要求,因此降低胸墻高度的優(yōu)化設(shè)計(jì)是重點(diǎn)問(wèn)題。

      寬肩臺(tái)斷面是在靜水位設(shè)置寬肩臺(tái),加劇波浪破碎,減少波浪爬高和越浪量。斷面模型試驗(yàn)表明,靜水位附近較寬肩臺(tái)對(duì)波浪有較好的抑制效果,胸墻頂高程從11.5m降到10.0m,在滿足波浪越浪量控制標(biāo)準(zhǔn)情況下,起到了在低胸墻下減少越浪量的效果,但防浪墻高程與陸域回填高程差仍有4.2m,且肩臺(tái)寬度較大,胸墻前扭王字塊結(jié)構(gòu)的肩臺(tái)難以利用,扭王字塊個(gè)體大,造價(jià)也較高,存在進(jìn)一步優(yōu)化的可能。

      雙防浪墻斷面是利用第一道防浪墻及其肩臺(tái)使波浪基本破碎,減少越浪水體,大部分水體受抑制而落在第二道防浪墻前。斷面模型試驗(yàn)表明,由于越過(guò)第一道胸墻后波浪破碎,其沖擊力較小,因此,采用柵欄板和大塊石理砌即可滿足穩(wěn)定要求。同時(shí),大部分水體跌落于第二道胸墻前,而其下為透水性良好的塊石,直接流回海里,也減少了后方排澇要求,第二道胸墻后的越浪量仍然在控制的越浪量范圍。兩胸墻間平臺(tái)高程較低,在無(wú)臺(tái)風(fēng)情況較為親水,可以充分利用,規(guī)劃人群觀海走廊、休閑設(shè)施等。防浪墻高程與陸域回填高程差減小到2.7m。

      波浪斷面物理模型試驗(yàn)越浪量如表2,斷面造價(jià)如表3。

      5.結(jié)論

      (1)單坡斷面造價(jià)適中,但需設(shè)置較高的防浪墻擋浪,完全擋住海島景觀。本工程防浪墻頂高程達(dá)11.5m,而陸域高程5.8m,高差達(dá)5.7m。銜接過(guò)渡較難,若靠提高陸域標(biāo)高解決,工程量很大。

      (2)寬肩臺(tái)的設(shè)置可以抑制波浪的爬高和越浪量,降低胸墻高度,較容易解決擋浪墻與陸域的銜接問(wèn)題,但需要浪費(fèi)靠岸的一些土地,而且造價(jià)略高。一般靠近岸邊風(fēng)浪仍較大,靠岸布置建筑物也并不合適,因此,若做好岸邊土地規(guī)劃利用,寬肩臺(tái)布置也是能接受的。

      (3)雙防浪墻設(shè)計(jì)可以采用較低胸墻而提高觀海人群的感觀,胸墻頂高程僅8.5m,與陸域相差2.7m,銜接過(guò)渡較為容易,而且雙胸墻間可以作為親水觀海走廊。

      參考文獻(xiàn):

      [1]陳國(guó)平,王錚,袁文喜等.不規(guī)則波作用下波浪爬高計(jì)算方法[J].水運(yùn)工程,2010(2): 23-30.

      [2]Owen M W, Steele AAJ. Effectiveness of recurved wavereturn wall[R]. Wallingford: Hydraulics Research, 1991.[3]Van der Meer,J.W. and Janssen,J.P.F.M.,1995.Wave run-up and wave overtopping at dikes, ASCE,Ch.1:1-27.

      [4]陳國(guó)平,??谑腥缫鈲u工程波浪斷面物理模型試驗(yàn),河海大學(xué),2012.endprint

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