周驚慧,柯維林,宋偉華
(中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司,廣東 廣州 510230)
碼頭高程的取值對(duì)工程投資、碼頭作業(yè)的便捷性等有著很大的影響,是碼頭工程設(shè)計(jì)的重要參數(shù)之一。目前各國設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)高程取值方法不一,但是基本原理一致。國標(biāo)中針對(duì)碼頭高程的計(jì)算提供了上水標(biāo)準(zhǔn)和受力標(biāo)準(zhǔn)兩種計(jì)算方法,其中針對(duì)上水控制標(biāo)準(zhǔn)的解釋是指根據(jù)碼頭的重要性、作業(yè)特點(diǎn)等要求,在一定的潮位和波浪組合下,按照碼頭面上水可接受的程度設(shè)定的碼頭前沿頂高程控制標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)針對(duì)實(shí)體結(jié)構(gòu)碼頭,一般可只按上水標(biāo)準(zhǔn)確定碼頭前沿頂高程。相關(guān)的條文規(guī)范中,未對(duì)上水可接受程度予以說明,本文結(jié)合項(xiàng)目方案特點(diǎn),對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行探討。
工程地處地中海南岸,受地中海氣候影響。所在海區(qū)極端高水位 0.7 m(以當(dāng)?shù)刈畹统泵鏋榛鶞?zhǔn),下同),極端低水位-0.6 m,設(shè)計(jì)高水位0.34 m,設(shè)計(jì)低水位-0.26 m。
波浪特征為:冬季,波浪主要來自西南向(25.43 %)、西向(19.74 %)和東北向(18.04 %);夏季,波浪主要來自東北向(30.42 %)、東向(15.63 %)、西南向(14.72 %)和西向(11.05 %)。波玫瑰圖見圖1。
圖1 波玫瑰圖
根據(jù)本項(xiàng)目波浪數(shù)值模擬研究結(jié)果,設(shè)計(jì)波浪參數(shù)如表1。
表1 碼頭設(shè)計(jì)波浪條件
本項(xiàng)目建設(shè)一個(gè)15萬t級(jí)礦石卸船泊位,碼頭與陸域由引堤連接,防波堤及碼頭軸線采用“一”字形布置,軸線方向?yàn)楸逼珫| 30°,防波堤布置在西側(cè),碼頭泊位布置在東側(cè),碼頭結(jié)構(gòu)采用雙圓筒沉箱結(jié)構(gòu)型式,碼頭斷面見圖2,平面布置見圖3。
圖2 碼頭結(jié)構(gòu)斷面示意
圖3 平面布置及波浪特征點(diǎn)位置
本項(xiàng)目越浪標(biāo)準(zhǔn)控制主要考慮在碼頭工作狀態(tài)下,行人和汽車可安全作業(yè),在極端工況下結(jié)構(gòu)不發(fā)生破壞。
為此對(duì)日本港口建筑物設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(根據(jù)福田等調(diào)查)、Fuknda Efal的研究成果、DHI的研究成果、BS 6349-Part7等各文獻(xiàn)中對(duì)允許越浪量給出的建議進(jìn)行對(duì)比分析。從各種規(guī)范、研究和試驗(yàn)結(jié)果可以看出,確保通車的運(yùn)行越浪量要求控制在<2×10-5m3/s/m,標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)較高。
因此,本項(xiàng)目參照日本Sigurdarson等的研究成果,該成果顯示在堤后其應(yīng)用為卸船或裝卸作業(yè)時(shí),允許越浪量建議為≤0.00042 m3/s/m。綜合考慮本項(xiàng)目作業(yè)情況及參考各規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定為:船舶裝卸作業(yè)期間基本不越浪,平均越浪量≤0.1l/m/s=0.0001 m3/s/m。
按照日本港口建筑物設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),此時(shí)的越浪狀況是水體飛濺,消浪良好,可排水;另外,參照Coastal Engineering Manual,在這種越浪標(biāo)準(zhǔn)下,在作業(yè)狀態(tài)下行人和車均不會(huì)出現(xiàn)安全問題。
考慮在極端工況條件下,碼頭上無作業(yè)人群及車輛,船舶已離港,只需保證結(jié)構(gòu)不發(fā)生破壞即可,因此校核工況設(shè)定為極端波浪情況下結(jié)構(gòu)不發(fā)生破壞。
同時(shí)參照《海港總體設(shè)計(jì)規(guī)范》,本項(xiàng)目船舶卸船的允許作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定見表2。
表2 船舶卸船的允許波高取值
本碼頭面高程計(jì)算采用中標(biāo)中的上水標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。針對(duì)碼頭東西兩側(cè)不同波浪要素,計(jì)算碼頭面高程及擋浪墻高程。
計(jì)算公式采用《海港總體設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTS 165-2013)5.4.8中規(guī)定的上水標(biāo)準(zhǔn)。碼頭面高程及擋浪墻高程計(jì)算取值見表3。
表3 高程計(jì)算
綜合考慮海平面上升等因素,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)取值,碼頭東側(cè)取值為4.0 m,碼頭西側(cè)擋浪墻高程取值為10 m。
越浪量采用《Eurotop-Wave Overtopping of Sea Defenses and Related Structures:Assessment Manual》(2008)中的公式進(jìn)行計(jì)算。
設(shè)計(jì)水位為極端高水位時(shí)碼頭兩側(cè)的計(jì)算結(jié)果見表4。
表4 碼頭區(qū)越浪量計(jì)算
從計(jì)算結(jié)果中可以看出,碼頭東側(cè)前沿作業(yè)波高達(dá)到1.9 m前,碼頭越浪量均未超過要求設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。但采用常規(guī)作業(yè)控制的2年一遇波浪時(shí),越浪量超過控制標(biāo)準(zhǔn)。
針對(duì)碼頭進(jìn)行2D斷面試驗(yàn),各工況對(duì)西北向浪越浪試驗(yàn)結(jié)果見表5。試驗(yàn)結(jié)果與計(jì)算公示理論計(jì)算結(jié)果基本吻合。
表5 2D斷面試驗(yàn)結(jié)果
3D整體物理模型試驗(yàn)比例為 1/68,港池選用的浪向?yàn)?N359°和 N339°。為了測(cè)量直立式防波堤擋浪墻后的越浪量,首先,對(duì)這些越浪進(jìn)行定位,然后采用3個(gè)分別布置在碼頭連接處、碼頭中部、碼頭堤首的水槽(B1、B2和 B3)測(cè)量越浪量,3個(gè)水槽(V1、V2和V3)所得體積將作為越浪流量計(jì)算的基礎(chǔ),即Q1、Q2和Q3。每個(gè)水槽長(zhǎng)0.6 m、寬0.35 m??紤]了基本方案和優(yōu)化方案兩組試驗(yàn),基本方案:碼頭東側(cè)取值為 4.0 m,碼頭西側(cè)擋浪墻高程取值為 10 m。優(yōu)化方案:擋浪墻增高到10.50 m,連接處的頭 4個(gè)沉箱擋浪墻增高到11.50 m;試驗(yàn)測(cè)量結(jié)果如表6。
表6 3D整體物理模型試驗(yàn)結(jié)果
對(duì)比設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)化方案測(cè)得的越浪量在安全范圍內(nèi)。優(yōu)化方案連接處碼頭前4個(gè)沉箱擋浪墻高程由10.50 m增高到11.50 m,目的是減小該位置集中的越浪。
1)根據(jù)對(duì)理論計(jì)算結(jié)果及物理模型試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比分析,兩者獲取值基本一致,說明本項(xiàng)目采用的計(jì)算方法和試驗(yàn)方法是合適的。
2)根據(jù)對(duì)碼頭頂越浪量分析可知,本項(xiàng)目碼頭頂高程的取值是合理的。類似碼頭高程的設(shè)定需通過數(shù)值理論計(jì)算結(jié)合物理模型驗(yàn)證共同確定。
3)針對(duì)碼頭上水標(biāo)準(zhǔn)中的上水程度,目前規(guī)范中尚無相關(guān)說明,本項(xiàng)目上水程度取值及原則可為類似項(xiàng)目提供參考。
4)上水碼頭高程的設(shè)定,需滿足船舶在作業(yè)狀態(tài)及靠泊狀態(tài)下基本不越浪。針對(duì)大波浪區(qū)域,可通過作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及逃跑波高的設(shè)定來控制碼頭面高程,減少項(xiàng)目投資。
5)因碼頭高程取值僅可滿足船舶作業(yè)工況,對(duì)碼頭面上的裝卸設(shè)備、電氣設(shè)備、通信設(shè)備等提出了較高的防護(hù)要求,因此需提高相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)防護(hù)等級(jí)。