劉淑偉, 席 榮, 張海民
(安徽省交通勘察設計院有限公司, 安徽 合肥 230011)
合肥港國際集裝箱碼頭二期工程高樁板梁結構的優化設計
劉淑偉, 席 榮, 張海民
(安徽省交通勘察設計院有限公司, 安徽 合肥 230011)
合肥港綜合碼頭二期工程緊鄰一期工程上下游建設,由于一期工程建設時,已將二期工程部分范圍港池疏浚,因此二期工程建設不具備干地施工條件。經過多次討論論證,結合場地實際情況,通過反復計算,對碼頭結構進行優化,最終確定為變截面橫梁結構和預制靠船立柱的高樁板梁型式,確保了項目的順利實施。
高樁板梁結構;變截面橫梁結構;預制靠船立柱;疊合板
碼頭按結構形式可分為重力式、板樁碼頭、高樁碼頭和混合式碼頭等。其中高樁碼頭是在軟弱地基上修建的一種主要結構形式,其工作特點是通過樁臺將作用在碼頭上的荷載經樁基傳給地基。高樁碼頭主要由樁基和上部結構組成,根據上部結構型式又可分為板梁式、無梁板式、桁架式和承臺式碼頭[1-3]。
合肥港國際集裝箱碼頭位于合肥市包河區大圩鎮,南淝河右岸,一期工程2010年底建成運營,至2014年底集裝箱年運量已達到15萬TEU,運能已飽和。二期工程緊鄰一期工程上下游建設,上游新建1個多用途泊位,下游新建3個集裝箱泊位。
原一期工程碼頭采用高樁框架結構,上部結構主要為現澆結構,采用干地施工方案。由于一期工程建設時,已將二期工程部分范圍港池疏浚至2.2 m,作為錨泊及等待區,因此二期工程建設不具備干地施工條件。二期工程沒有簡單延續原一期碼頭結構型式,而是根據工程區域地質、地形條件及工期要求,對碼頭結構型式進行優化調整,采用變截面橫梁結構和預制靠船立柱的高樁板梁結構型式。碼頭結構優化后,受力明確,同時可以減少施工工序,縮短工期,節省工程造價。
2.1 設計高程
設計高水位:11.1 m;設計低水位:5.8 m (98%保證率);施工水位:7.5 m;碼頭面高程:11.3 m;設計河底高程:1.8 m。
2.2 工程地質
在場地勘察的深度范圍內,土層自上而下主要為素填土、粉質黏土、淤泥質土、粉土。其中場地上部地層狀態和地質特性較差。樁基巖土設計參數,見表1所列。

表1 樁基巖土設計參數
2.3 設計荷載
堆貨荷載:0~11 m:20 kPa;14~20 m:30 kPa;汽車荷載:55 t汽車;Tr-60集裝箱拖掛車;起重機械荷載:40 t集裝箱岸橋 軌距16 m,基距17.4 m,總輪數8×4=32個,最大輪壓250 kN。;船舶系纜力:350 kN;船舶撞擊力:413 kN;人群荷載:3.0 kPa。
3.1 原一期工程碼頭結構方案
一期工程碼頭結構,如圖1所示。

圖1 一期工程碼頭結構斷面圖
碼頭平臺長259.4 m,寬20 m,平臺頂標高11.3 m,排架間距6.4 m,伸縮縫跨3 m,伸縮縫采用懸挑分段結構。平臺上部結構主要由主橫梁、前邊梁、軌道梁、系梁、面板和靠船構件組成,門機軌道梁間距為10.5 m,平臺預留16 m軌道梁。上部結構除面板為預制構件外,其余均為鋼筋混凝土現澆構件。橫梁前端設靠船構件,其上安裝SA-A400型,L=1.5 m橡膠護弦3套,前邊梁和靠船梁上各安裝2套。平臺下部結構采用鉆孔灌注樁基礎,樁徑φ100 cm,樁長40 m,每排4根樁,樁間距分別為5.25 m、5.25 m、5.5 m。樁基頂面現澆80 cm×80 cm立柱與上部結構連接,樁與樁之間采用60 cm×60 cm縱橫向梁系相互聯系。
3.2 二期工程碼頭結構方案
二期工程碼頭(圖2)平臺與一期工程平順布置,寬20 m,頂標高與一期工程一致,為11.3 m。平臺上部結構主要由主橫梁、前邊梁、軌道梁、縱梁、面板和靠船構件組成。上部結構根據碼頭上部荷載作用,相對一期工程將原系梁改為1.7 m高縱梁,可大大增加碼頭縱向剛度和改善碼頭受力情況。為保證碼頭結構的整體性,除靠船構件和面板預制外其余均采用為鋼筋混凝土現澆構件。門機軌道梁間距與一期工程一致,為10.5 m和5.5 m,可滿足門機通用性。橫梁根據船舶受力情況,沿水側斷面尺寸為230 cm×90 cm(高×寬),沿陸側為170 cm×80 cm;前邊梁斷面尺寸120 cm×80 cm(高×寬),其上安裝2套SA-A400型橡膠護弦;軌道梁斷面尺寸163 cm×80 cm(高×寬);縱梁斷面尺寸170 cm×50 cm(高×寬);面板為疊合板,預制部分板厚20 cm,現澆部分板厚25 cm。受施工水位影響,靠船立柱為預制構件,斷面尺寸為110(70) cm×90 cm(寬×高),其上安裝3套SA-A400型橡膠護弦(2套L=1.5 m,1套L=1 m)。

圖2 二期工程碼頭結構斷面圖
平臺下部結構采用φ1 000 mm鉆孔灌注樁基礎,平均樁長46.5 m,每排4根樁,樁間距分別為5.25 m、5.25 m、5.5 m。樁頂通過180 cm×180 cm×120 cm的樁帽與橫梁連接。
系船柱采用250 kN鑄鐵系船柱,碼頭平臺臨水側、上下游側設置護輪坎,護輪坎高30 cm,外側采用角鋼護邊;護輪坎涂刷黃黑相間醒目油漆標示。
港池開挖邊坡與一期工程一致,為1∶2.7,護坡采用漿砌塊石護砌,M10漿砌石厚30 cm,碎石墊層厚10 cm。
4.1 結構計算
主要結構計算結果[4-6]見表2所列,計算模型如圖3所示。

圖3 計算模型

表2 結構計算結果
4.2 結構方案優化
(1) 碼頭橫梁為變截面結構,優化結構受力,減小自重,節省工程造價。
(2) 根據實際施工水位為6.5 m左右,將靠船立柱調整為預制結構,由傳統長方形截面優化為梯形截面,減輕自重和工程造價,節省工期。
(3) 增加縱向梁系,可增加碼頭縱向剛度,改善碼頭受力情況。
(4) 碼頭面板由45 cm預制板調整為20 m預制板和25 cm現澆板組成的疊合板,可提高碼頭整體性。
(5) 根據南淝河常水位,取消下層靠船平臺,減少構件類型。
(6) 碼頭后沿和伸縮縫處面板改為現澆結構,便于施工,可縮短施工工期。
合肥港國際集裝箱碼頭二期工程位于南淝河上,屬于內河碼頭,水工結構吸收長江裝配式碼頭工期短、易施工的優點,本項目在縮短工期和節省造價間尋求了一個較好的平衡點。合肥港國際集裝箱碼頭二期工程自2014年建成運營以來,整個碼頭運行一直良好,說明該結構方案可行有效,隨著港區信息化、標準化的全面推進,目前貨物吞吐量增長迅速,整個碼頭為港口吞吐能力的提升打下良好基礎[7-10]。
[1] 韓理安.港口水工建筑(第2版)[M].北京:人民交通出版社,2008.
[2] JTS 167-1-2010,高樁碼頭設計規范[S].
[3] JTS 167-4-2012,港口工程樁基規范[S].
[4] JTS 144-1-2010,港口工程荷載規范[S].
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[9] 蔣倜軍.某高樁梁板結構設計分析[J].中國水運,2009(9):88~89,104.
[10] 張 晟,程志宏.合肥港綜合碼頭二期工程后方陸域處理方案[J].中國水運(下半月),2016(5):239~241.
2016-10-24;修改日期:2016-10-30
劉淑偉 (1986-),女,安徽銅陵人,安徽省交通勘察設計院有限公司工程師.
U656.135;U656.113
A
1673-5781(2016)05-0637-03