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堤頂高程受限的海堤斷面優(yōu)化設(shè)計(jì)

2019-09-10 07:22:44麥宇雄
河北工業(yè)科技 2019年4期

麥宇雄

摘要:針對(duì)深圳機(jī)場(chǎng)三跑道海堤堤頂高程受機(jī)場(chǎng)航空限高制約,并同時(shí)需要滿足設(shè)計(jì)波浪條件下堤后越浪量標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題,根據(jù)直立式和斜坡式海堤結(jié)構(gòu)自身的水力學(xué)特性,分別采用胸墻挑檐和更換護(hù)面塊體類型的工程方法對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),使得波浪作用下的堤后越浪量有所減少。采用波浪整體物理模型試驗(yàn)對(duì)優(yōu)化前后的海堤結(jié)構(gòu)斷面設(shè)計(jì)方案在波浪作用下的越浪量進(jìn)行驗(yàn)證,分別統(tǒng)計(jì)分析了不同位置斷面處的實(shí)際越浪量。結(jié)果表明,優(yōu)化結(jié)構(gòu)方案在設(shè)計(jì)波浪作用下的越浪量相比未優(yōu)化結(jié)構(gòu)顯著減小。因此,合理的挑檐設(shè)計(jì)和護(hù)面人工塊體選型可以有效控制波浪作用下堤后的越浪量,在堤頂高度受限條件下充分提高堤后安全性。設(shè)計(jì)案例可為類似的工程設(shè)計(jì)提供參考。

關(guān)鍵詞:海岸動(dòng)力學(xué);航空限高;越浪量;挑檐式擋浪墻;扭王塊

中圖分類號(hào):U656.31+3文獻(xiàn)標(biāo)志碼:Adoi: 10.7535/hbgykj.2019yx04010

Abstract: In view of the problem that the seawall top elevation of the third runway of Shenzhen Airport is restricted by both the clearance limit and the overtopping volume standard behind the seawall, according to the different hydrodynamic characteristics of vertical structure and slope structure, the overtopping volume behind the seawall is reduced by adopting the engineering means of breast wall eaves and replacing the armor block type on the slope surface, respectively. After validating the optimized design scheme with experimental test by statistical analysis of actual overtopping at different cross sections, the validation results show that the overtopping of the optimized structure under the designed wave is significantly smaller than that of the original structure. The result shows that the reasonable eaves design and artificial block selection on slope surface can effectively reduce the wave overtopping volume, which can enhance the safety under the condition of limited top height of the embankment. The design case of this project can provide reference for similar engineering design.

Keywords:coastal dynamics; clearance limit; overtopping volume; eaves-type retaining wall; accropode

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,人類的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日趨頻繁,海岸工程的建設(shè)密度也隨之加大,其互相影響、互相干擾制約也日趨嚴(yán)重和復(fù)雜。另外,隨著全球氣候變化,極端災(zāi)害天氣有加頻加劇的趨勢(shì),對(duì)保護(hù)沿岸建筑不受波浪侵襲的海堤工程也提出了更高的要求。本文結(jié)合工程實(shí)例,研究在滿足堤后越浪量標(biāo)準(zhǔn)的前提下,受機(jī)場(chǎng)航空限高制約的海堤斷面方案,采用規(guī)范公式對(duì)斜坡堤堤頂高程和越浪量進(jìn)行計(jì)算,采用經(jīng)驗(yàn)公式對(duì)直立堤堤頂高程和越浪量進(jìn)行計(jì)算,并采用波浪局部物理模型試驗(yàn)方法對(duì)優(yōu)化方案進(jìn)行驗(yàn)證。

1工程概況

深圳機(jī)場(chǎng)三跑道擴(kuò)建工程陸域形成及軟基處理工程位于深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)已建二跑道以西,已建廣深沿江高速機(jī)場(chǎng)特大橋以東,規(guī)劃用海面積約2.927 km2,陸域形成面積約2.743 km2。三跑道外海堤總長(zhǎng)約7 665 m,北外海堤長(zhǎng)1 196 m,距離福永河對(duì)岸最小距離約260 m;西外海堤長(zhǎng)5 687 m,距離廣深沿江高速機(jī)場(chǎng)特大橋距離為60~230 m,距離三跑道中心線距離約227 m;南外海堤長(zhǎng)782 m,距離廣深沿江高速機(jī)場(chǎng)特大橋約130 m。平面布置圖見(jiàn)圖1。圖

本工程的海堤工程級(jí)別為1級(jí),防洪(潮)標(biāo)準(zhǔn)為200年一遇,堤后允許越浪量小于0.02 m3/(m·s)。工程區(qū)域地質(zhì)條件復(fù)雜,場(chǎng)地軟弱土層厚度在3~14 m之間,且物理力學(xué)指標(biāo)極差,受沿江高速機(jī)場(chǎng)特大橋限制,本工程建設(shè)導(dǎo)致的沿江高速橋墩附加位移需小于5 mm[1],經(jīng)綜合分析并根據(jù)三維有限元軟件計(jì)算結(jié)果,距離沿江高速130 m以內(nèi)的外海堤采用直立堤結(jié)構(gòu)方案,其余外海堤采用斜坡堤結(jié)構(gòu)方案。本工程前期階段外海堤結(jié)構(gòu)方案如下。

直立堤采用斜撐鋼管組合板樁的結(jié)構(gòu)方案,斜撐樁采用Φ1 600 mm鋼管樁,斜率為3∶1,板樁墻采用Φ1 400 mm鋼管樁+鋼板樁的組合結(jié)構(gòu),斜撐樁和鋼管板樁墻通過(guò)頂部現(xiàn)澆鋼筋混凝土承臺(tái)連為一體,承臺(tái)海側(cè)設(shè)置擋浪墻,墻頂高程7.27 m,堤后吹填砂形成陸域。前期直立堤結(jié)構(gòu)方案見(jiàn)圖2。

坡堤堤心采用1~500 kg塊石,海側(cè)邊坡1∶1.5,護(hù)面采用造價(jià)較省的3 t四腳空心塊[2],護(hù)面塊體下設(shè)150~300 kg墊層塊石,坡腳設(shè)600~800 kg塊石棱體(兼作護(hù)底結(jié)構(gòu)),堤頂外側(cè)設(shè)置“L”型現(xiàn)澆混凝土擋浪墻,墻頂高程7.66 m,堤后吹填砂形成陸域。前期斜坡堤結(jié)構(gòu)方案見(jiàn)圖3。圖3前期斜坡堤方案

Fig.3Original scheme of slope embankment

根據(jù)深圳機(jī)場(chǎng)三跑道擴(kuò)建工程防洪排澇專題研究成果和防洪影響評(píng)估報(bào)告及政府主管部門(mén)批文,本工程直立式海堤和斜坡式海堤的擋浪墻頂高程分別不低于7.27 m和7.66 m。本工程外海堤前沿線距離深圳機(jī)場(chǎng)三跑道中心線距離為227 m,受機(jī)場(chǎng)跑道側(cè)向航空限高制約,海堤堤頂高程不能超過(guò)15 m安全限高線,同時(shí)考慮到海堤搶險(xiǎn)通道的使用高度和富裕高度,海堤堤頂高程不宜超過(guò)7.86 m。

直立堤采用200年一遇高水位和200年一遇波浪進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算所得擋浪墻頂高程約8.5 m。按前期階段設(shè)計(jì)方案和7.27 m堤頂高程計(jì)算的直立堤頂越浪量約為0.069 5 m3/(m·s),不能滿足規(guī)范對(duì)越浪量的要求。

2.2應(yīng)對(duì)策略

綜上,根據(jù)規(guī)范和經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算的斜坡堤和直立堤堤頂高程均超過(guò)了深圳機(jī)場(chǎng)三跑道航空限高的堤頂高程,影響航空飛行安全,該堤頂高程不能采用。如按前期階段設(shè)計(jì)方案所用的堤頂高程和設(shè)計(jì)斷面,計(jì)算堤后越浪量又超過(guò)規(guī)范允許值。因此,需對(duì)海堤結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,在滿足機(jī)場(chǎng)航空限高的前提下,優(yōu)化海堤設(shè)計(jì)斷面及其堤頂高程,滿足堤后越浪量允許值要求。

3方案優(yōu)化與模型試驗(yàn)

3.1方案優(yōu)化

根據(jù)以上分析,直立堤的優(yōu)化方向:一是采用航空限高所要求的7.86 m作為直立堤堤頂高程;二是直立堤越浪量主要與擋浪墻形狀相關(guān),可采用反弧形或挑檐式擋浪墻[6]。雖然挑檐式擋浪墻波浪力較大,但減少越浪量效果較好。由于理論計(jì)算的越浪量較大,因此擬采用挑檐式擋浪墻的方案,優(yōu)化方案見(jiàn)圖4。

斜坡堤的優(yōu)化方向:一是與直立堤一致,統(tǒng)一采用航空限高所要求的7.86 m作為堤頂高程;二是斜坡堤堤后越浪量主要受迎浪面斜坡坡度和護(hù)面塊體影響[7],以及是否有消浪平臺(tái)有關(guān),但由于本工程用海面積已基本確定,且從保護(hù)海洋環(huán)境的角度出發(fā),應(yīng)盡量減少用海面積,因此不宜采用消浪平臺(tái)和減緩斜坡坡度的工程措施來(lái)減少越浪量。本工程擬采用扭王塊護(hù)面代替四腳空心方塊的方案,優(yōu)化方案見(jiàn)圖5。

3.2模型的建立及試驗(yàn)工況設(shè)定

工程區(qū)域外海主要浪向與外海堤軸線夾角較小,為精確測(cè)試斜向浪作用下的堤后越浪量,模擬波浪與外海堤的實(shí)際夾角,采用波浪局部整體物理模型試驗(yàn)驗(yàn)證優(yōu)化方案的合理性[8-9]。

波浪局部整體物理模型試驗(yàn)在河海大學(xué)40 m×60 m×1.5 m的大型波浪港池中進(jìn)行,港池一端裝有多向不規(guī)則波造波機(jī)系統(tǒng),可按要求模擬規(guī)則波和各種譜型的不規(guī)則波[10],港池四周裝有消浪設(shè)施以減小波浪的二次反射[11-12],波高采用DJ-800型多功能數(shù)據(jù)采集儀進(jìn)行數(shù)據(jù)處理及分析[13-14]。

海堤試驗(yàn)段長(zhǎng)度約600 m,包括直立堤、斜坡堤及直立堤與斜坡堤的銜接段。為提高試驗(yàn)精度、還原真實(shí)場(chǎng)景,模型還模擬了廣深沿江高速機(jī)場(chǎng)特大橋,試驗(yàn)?zāi)P捅瘸邽?∶30,采用的不規(guī)則波頻譜為JONSWAP譜[15]。采用集水稱重法測(cè)量堤頂平均越浪量,即一個(gè)完整的波序列作用產(chǎn)生的總越浪量除以波浪作用的總時(shí)間。試驗(yàn)中對(duì)模型分段進(jìn)行越浪量測(cè)試,每段長(zhǎng)1 m左右。試驗(yàn)?zāi)P图安贾靡?jiàn)圖6。

3.3試驗(yàn)結(jié)果及優(yōu)化方案

試驗(yàn)進(jìn)行了100年、200年重現(xiàn)期的設(shè)計(jì)高潮位及相應(yīng)的100年、200年重現(xiàn)期的波浪組合試驗(yàn),試驗(yàn)越浪量結(jié)果見(jiàn)表1。

試驗(yàn)結(jié)果表明,SSW-SW向波浪產(chǎn)生的越浪量大于S-SSE向波浪產(chǎn)生的越浪量,W-WSW向波浪雖然是正向作用,但由于波高較小,幾乎不產(chǎn)生越浪。最大越浪量出現(xiàn)在200年潮位及200年一遇波浪作用下,波向?yàn)镾SW-SW,即波浪與海堤垂線夾角為30°時(shí),直立堤最大越浪量為0.015 m3/(m·s),斜坡堤最大越浪量為0.012 m3/(m·s),滿足規(guī)范要求。

4結(jié)語(yǔ)

通過(guò)優(yōu)化海堤斷面和平面布置,并結(jié)合模型試驗(yàn)驗(yàn)證的方法,解決了限高條件下的海堤越浪量控制問(wèn)題,取得了理想的設(shè)計(jì)效果。研究得到如下主要結(jié)論。

1)通過(guò)對(duì)比規(guī)范和經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算的越浪量與波浪局部物理模型試驗(yàn)結(jié)果的越浪量可以看出,規(guī)范和經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算值稍大,結(jié)果偏于保守。

2)本工程斜坡堤采用扭王塊護(hù)面的優(yōu)化方案,比四腳空心方塊護(hù)面的初始方案消浪效果好,且能滿足規(guī)范要求,優(yōu)化方案合理可行。

3)本工程直立堤采用挑檐式擋浪墻方案可有效減小越浪量,優(yōu)化方案合理可行。

根據(jù)波浪局部物理模型試驗(yàn)結(jié)果,波浪與海堤軸線夾角為30°的越浪量大于夾角為40°的越浪量,可以看出斜向波作用下,并不是波浪與海堤夾角越大越浪量就越大,對(duì)于斜向波作用下的越浪量還有待深入研究。

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