河港工程总体设计规范jtj212Word下载.docx
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2.2.1
港址选择应具备下列主要资料和条件:
(1)水文、气象、河势、地形、地质、地貌和地震;
(2)城市、防洪、交通、枢纽开发的现状及规划,枢纽的功能和调度运行资料,以及历史人文资料;
(3)港口规划、航道、船型和锚地;
(4)水源、电源、通信和地方材料;
(5)跨河桥梁、过河电缆、管道、隧道和取水等建、构筑物现状及规划资料,以及国防军事设施对港口的要求:
(6)生态及环境现状。
2.2.2
平原河流港址选择应符合下列原则。
2.2.2.1
顺直河段宜选存稳定深槽的下段。
2.2.2.2
微弯河段宜选在凹岸弯顶下段,n岸不宜建港。
2.2.2.3
蜿蜒河段不宜建港,确需建港时,可选在凹岸弯顶下段,并应对自然裁弯或切滩发生的可能性进行论证。
2.2.2.4
分汉河段的港址选择应对汉道的稳定性进行分析,港址应选在相对稳定或发展汊道的凹岸深槽一侧。
支汉河段的港址选择,需经论证确定。
汊道口外单一河段的港址选择应研究分、汇流口的水力特性及河床冲淤的变化,港址宜选在相对稳定或发展的深槽一侧。
2.2.3
山区河凉港址选择应研究通航水流条件和推移质泥沙运动情况等,港址宜选在急流卡口上游的缓水段和顺流区。
回流沱内建港宜选在多年冲淤变化相对稳定和流态适宜处,并应采取合理的码头型式和布置。
2.2.4
感潮河段的港址选择应充分分析径流和潮流对河床塑造的影响,宜选在落潮流速强和流路顺畅的岸段,并应符合下列原
2.2.4.1
支汊或边滩内倒套河段宜选在涨潮流动力较强、流路顺畅、且具有一定水深处,并应论证倒套的稳定性。
2.2.4.2
利用低洼陆域或河汊建挖人式港池时,应充分考虑潮汐和泥沙对挖入式港池的影响。
2.2.5
封冻河流的港址选择应考虑冰凌的影响,避开受冰凌危害严重的河段。
港址宜选在凹岸流冰顶冲点的下游,必要时心在顶冲段岸坡设置防护设施。
2.2.6
人工运河和河网地区的港址选择应充分考虑水域和陆域条件,保持主航道的畅通,可利用河汊或洼地建挖入式港池。
2.2.7
湖港宜选在具有天然掩护的湾内或风浪较小的地区;
在河流人汇口附近宜避开来水、来沙的不利影响。
2.2.8
枢纽上下游河段的港址选择应符合下列原则。
2.2.8.1
枢纽上游河段水库港港划:
宜选在风浪较小、泄洪影响小和水流条件较好的地区,并宜避开由于库区水位变化可能引起岸坡失稳的岸段。
在回水变动区选址,应对水位、水流和河床演变等情况进行允分论证。
2.2.8.2
枢纽下游河段港址选择应考虑泄洪、枢纽运行和河床变形等不利影响。
2.2.9
干、支流交汇处附近港址选择应考虑干、支流来水和来沙的影响。
2.2.10
在凸岸、矶头或河岸凸嘴附近建港时,应对岸线稳定性、水深及不同水期的流速、流态、泥沙、航行安令、船舶靠离和装卸作业条件等进行论证。
2.2.11
码头、锚地和趸船锚位不应布鬣在水下管线限制范围以内。
码头、锚地与桥梁、渡槽的安全距离,不应小于表2.2.11的规定。
码头、锚地与桥梁、渡槽的安全距离
表2.2.11
建构筑物名称
码头、锚地在上游
码头、锚地在下游
桥梁
4L
2L
波槽
注:
①码头与桥梁、渡槽的安全距离系指锚地边线至桥梁、渡槽边线的净距;
锚地与桥梁、渡槽的安全距离系指锚地边线至桥梁、渡槽边线的净距;
②L为码头设计船型或靠泊码头船队的实际长度(m):
③河网地区码头与桥梁、渡槽的安全距离可适当减小;
④一孔跨过通航水域的桥梁或渡槽,不受上表限制。
2.2.12
码头与牛活用水取水口的距离应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749)的规定。
3
总平面设计
3.1一般规定
3.1.1
港口应根据客运量、货运量、货种、流向、集疏运方式、自然条件、安全和环境保护等因素合理划分港区。
3.1.2
港区布拦时应考虑风向和水流流向的影响。
3.1.3
港区总半而设计应在港口总体规划的基础上,根据港区性质、规模、装卸工艺要求,充分利用自然条件,远近结合,合理布置港区的水域和陆域,并应符合下列规定。
3.1.3.1
码头前沿停泊水域、回旋水域、进港航道和锚地等水域,可根据具体情况组合设置或单独设置。
水域布置应满足船舶安命靠离码头、装卸作业、转头、进出港和锚泊等要求。
3.1.3.2
在综合性港区,散货泊位应布置在港区常风向的下风侧;
石油化工泊位应布置在港区的下游岸段,并应考虑水流流向的影响。
3.1.3.3
顺岸式码头的前沿线宜利用天然水深,沿水流方向和自然地形等高线布置,并应考虑码头建成后对防洪、水流、河床冲淤、岸坡稳定和相邻泊位的影响等。
3.1.3.4
港区陆域平丽椰簧和竖向设计心根据装卸工艺、港区自然条件、安全、卫生、环保、防洪、拆迁、土石方工程最和节约州地等凶素合理确定,并应与城市规划和建港的外部条件相协调。
3.1.3.5
港区陆域应按功能分区布置。
功能区内部布置应紧凑、合理,功能区之间应相互协调。
3.1.4
改建或扩建港区的总平而设计应与原有港区相协调,充分、合理地利用原有设施,并应考虑减少建设过程中埘原有港区生产的影响。
3.2码头前沿停泊水域和船舶回旋水域
3.2.1
码头前沿停泊水域不应占用主航道,其宽度应按下列规定确定。
3.2.1.1
水流平缓河段的码头前沿停泊水域宽度可取2倍设计船型宽度。
3.2.1.2
水流较急河段的码头前沿停泊水域宽度可取2.5倍设计船型宽度。
3.2.1.3
在同
泊位并靠多艘船舶时,码头前沿停泊水域宽度可取并靠船舶总宽度加1倍设计船型宽度,计算时,并靠船舶应按设计船犁考虑。
3.2.1.4
当装卸采用水上作业船舶时,码头前沿停泊水域应另加装卸作业船舶的宽度。
3.2.1.5
船舶停靠码头采用丁靠方式时,码头前沿停泊水域宽度可取设计船型长度加设计船型宽度。
3.2.1.6
石油化工码头的停泊水域宽度应适当加宽。
3.2.2
顺岸码头端部泊位的水域底边线与码头前沿线的夹角宜为300~350,如图3.2.2。
图3.2.2
顺岸码头端部泊位的水域底线与码头前沿线夹角示意图
3.2.3
船舶回旋水域的布置与尺度应符合下列规定。
3.2.3.1
船舶叫旋水域宜枷置在码头附近,且应有足够的水深和水域面积。
3.2.3.2
当船舶回旋水域占用航行水域时应保证航行安全。
3.2.3.3
单船或顶推船队回旋水域沿水流方向的长度不宜小于单船或船队长度的2.5倍,流速大于1.5m/s时,回旋水域长度可适当加大,但不应大于单船或船队长度的4倍;
回旋水域沿垂直水流方向的宽度不宜小于单船或船队长度的1.5倍,当船舶为单舵时,回旋水域宽度不应小于单船或船队长度的2.5倍。
3.2.3.4
拖带船队同旋水域长度和宽度可适当减小。
3.2.4
挖人式港池的尺度应符合下列规定。
3.2.4.1
在港池同一侧布置1个泊位时(图3.2.4.1),港池宽度可按下式计算:
Bc=nB+b
(3.2.4-1)
式中
Bc——挖人式港池宽度(m);
n——在同一断面内港池两侧停靠的船舶艘数;
B——设计船型宽度(m);
b——船舶之间或船舶与对侧岸壁问富裕宽度(m),可取2~4m。
3.2.4.2
在港池同一侧布置2个或2个以上泊位时(图3.2.4-2)。
图3.2.4l船舶不在港池内掉头的港池宽度示意图
图3.2.42船舶在港池内转头的港池宽度示意图
港池宽度可按下式计算
Bc=(n一1)B+Bx+Bh
(3.2.4-2)
Bc——挖入式港池宽度(m):
n——在同一断而内港池两侧停靠的船舶艘数;
B——设计船型宽度(m):
Bx——船舶在港池内转头的回旋水域宽度(m),可取1.2~1.5倍设计船型长度;
Bh——船舶航行水域宽度(m),可取2倍设计船型宽度。
当港池一侧布置的泊位数小于等于3个时,可不设航行水域,
注:
在同一断面内港池两侧停靠的船型不同时,式(3.2.4.2)中(n-l)B应为n艘不同船型宽度的总和减去其中一艘最小船型宽度。
3.2.4.3
在港池端部顺港池宽度方向布置泊位时,港池的宽度应满足泊位长度的布置要求。
3.2.4.4
在港池内进行水上过驳或设置锚地时,港池宽度可适当加宽。
3.2.4.5
港池口门处的泊位不应占用航道水域。
3.2.5
挖入式港池内不设船舶同旋水域时,船舶转头可利用港池口门外的航道水域;
当船舶转头影响该航道的船舶航行时,可在港池川门与航道之间的连接水域设置专用的回旋水域,其回旋水域宽度应为1.2~1.5倍设计船型长度。
3.2.6
挖入式港池口门宜选在弯道凹岸或邻近深槽处,并应对水流泥沙条件及邻近边滩的稳定性进行分析研究。
挖入式港池口门与主航道直接连通时,在含沙量较大的河段,港池口门轴线宜偏向航道水流方向下游,其夹角宜取300~600。
必要时应通过模型试验验证。
3.3
泊位长度和码头长度
3.3.1
码头泊位长度应满足船舶安全靠离、系缆和装卸作业的要求.其长度可按下列规定确定。
3.3.1.1
独立布置的单个泊位的泊位长度(图3.3.1-1)可按下式计算:
Lb=L+2d
(3.3.1-1)
Lb——泊位长度(m);
L——设计船型长度(m);
d——泊位富裕长度(m)。
图3.3.1-1单个泊位长度示意图
3.3.1.2
在同一码头前沿线连续布置多个泊位的泊位长度(图3.3.1-2)可按下列公式计算:
Lb1=L+1.5d
(3.3.1-2)
Lb2=L+d
(3.3.1-3)
式中
Lb1——端部泊位长度(m);
Lb2——中间泊位长度(m);
图3.3.1-2连续布置多个泊位的泊位长度示意图
3.3.1.3
斜坡码头和浮码头有移档作业(图3.3.1-3)或吊档作业(图3.3.1-4)的泊位长度可按下式计算:
Lb=Ly+2d
(3.3.1-4)
Lb——泊位长度(m);
Ly——船舶移动所需的水域长度(m),移档作业时取1.5-1.6倍设计船型长度,吊档作业时取2倍设计船型长度;
其他型式码头有移档作业时,泊位长度应根据装卸工艺要求确定。
图3.3.1-3
船舶移档作业泊位长度示意图
图3.3.1-4
船舶吊档作业泊位长度示意图
3.3.1.4
空驳待装和霞驳待拖的辅助泊位长度应根据码头运营组织要求确定。
3.3.2
泊位富裕长度应按下列规定确定。
3.3.2.1
普通泊位的富裕长度可按表3.3.2-1取值。
普通泊位的富裕长度
表3.3.2.1
设计船型长度L(m)
L≤40
40<
L≤85
85<
L≤150
150<
L≤200
富裕长度d(m)
直立式码头
5
8~10
12~15
18~20
斜坡码头或浮式码头
8
9~l5
16—25
26~35
相邻两泊位船犁不同时,d值应按较大船型选取。
3.3.2.2
石油化工泊位的富裕长度不庶小于表3.3.2-2中的数值。
石油化工泊位的富裕长度
表3.3.2--2
设计船型长度L(m)
L≤110
11O<
L<
150
150<
182
富裕长度(m)
25
35
40
相邻两泊位胎型不同时,d值应按较大船型选取。
3.3.3
码头前沿线布置成折线或与护岸相交,转折处的泊位富裕长度可按下列规定确定。
3.3.3.1
两码头前沿线成折线相交时(图3.3.3-1),其转折处富裕长度可按表3.3.3-1确定。
码头前沿线相交转折处的富裕长度do
表3.3.3-1
转折处夹角θ
900≤θ≤1200
1200≤θ≤1500
θ>
1500
富裕长度do
(l.5-1.O)d
0.7d
0.5d
①d为泊位富裕长度(m),应按第3.3.2条确定;
②θ为两码头前沿线的夹角(°
),θ角小于1200时,do不得小于设计船型宽度;
θ角小于900时,应适当加大。
图3.3.3一l
两码头前沿线成折线相交时富裕长度示意图
3.3.3.2
码头前沿线与护岸成折线相交(图3.3.3.2),夹角大于等于900时,转折处富裕长度可取泊位富裕长度;
夹角小于90O时,转折处富裕长度应适当加大。
护岸端转折处富裕长度的起点应自岸坡线上满足设计水深的地点起算。
图3.3.3-2
码头前沿线与护岸相交时富裕长度示意图
do一转折处富裕长度(m);
θ一码头前沿线与护岸的夹角(°
)
3.3.4
石油化工码头的船舶问距应符合下列规定。
3.3.4.1
两相邻石油化工码头的船舶间距不应小于表3.3.4-1规定的数值。
石油化工码头的船舶间距
表3.3.4-1
25
3.3.4.2
码头装卸平台两侧或趸船内外档停靠石汕化工船舶的船舶间距可不受限制,但危险性分类为甲类的柑油化上码头的船舶间距不应小于25m.
3.3.4.3
石油化工码头与其他货种码头的船舶间距不应小于表3.3.4-2的规定。
石油化工码头与其他货种码头的船舶间距
表3.3.4-2
危险性类别
码头类型
甲、乙
丙
位于石油化工码头上游的客运码头
300
位于石油化工码头下游的客运码头
3000
其他货种码头
150
50(150)
①船舶间距系指相邻两船舶首位间的净距;
②括号中的数值为介质设计输送温度在其闪点以下10℃范围内危险性分类为丙类的码头与其他货种码头的船舶间距;
③500吨级以下石油化工码头与其他货种码头船舶间距可取表中数值的50%。
3.3.5
石油化工泊位与锚地的安全距离不应小于表3.3.5的规定。
石油化工泊位与锚地的安全距离
表3.3.5
锚地位置
安全距离
1000
甲、乙、丙
安全距离是指停泊水域边线至锚地水域边线之间的距离。
3.3.6
直立式顺岸码头泊位相应的码头长度(图3.3.6-1和图3.3.6-2)应根据设计船型和装卸作业要求确定,并应符合表3.3.6的规定。
直立式顺岸码头泊位相应的码头长度
表3.3.6
泊位
码头长度Lm(m)
内河驳
江海轮
单个泊位
≥0.65L
L+2d
连续布置多个泊位
端部泊位
≥0.65L+0.5d
L+1.5d
中间泊位
L+d
①L为设计船型长度(m);
d为泊位富裕长度(m),两相邻泊位船型不同时,d值应按较大船型选取;
②有特殊使用要求时,单个泊位或端部泊位的码头长度可适当加长;
③移船作业的码头长度应根据装卸作业要求确定;
④有收尾系缆墩的直立式码头的长度为收尾系缆墩外侧之间的长度。
图3.3.6.1
单个泊位的码头长度示意图((a)停靠内河驳;
(b)停靠江海轮)
图3.3.6.2
多个连续泊位的码头长度示意图
(a)停靠内河驳:
(b)停靠江海轮
3.3.7
墩式码头首尾系缆墩位置应根据系缆要求确定,并宜布置在码头前沿线后一定距离处。
靠船墩中心问距应满足船舶靠泊及装卸作业要求,可取0.30~0.35倍设计船长。
3.3.8
斜坡码头和浮码头的趸船主尺度应根据靠泊船型、装卸工艺、趸船设备和堆货情况等确定并应符合表3.3.8的规定。
趸船主尺度
表3.3.8
码头类型
趸船长度(m)
钢质趸船
钢筋混凝土趸船
Ld/Dd
Bd/Dd
Ld/Dd
Ld/Dd
货运码头
(o.65-o.80)L
≤45(35)
≤7(6.5)
≤30
≤5
客运码头
(o.70-o.90)L
①L为设计船型长度(m),Ld为趸船长度(m),Bd为趸船宽度(m),Dd为趸船型深(m);
②甲板下舱内存放干货的趸船采用括号中数值。
3.4
码头设计水位和高程
3.4.1
码头设计高水位应根据河流水文特性、淹没影响、综合利用水利枢纽和渠化梯级运行调度等情况综合研究确定,并应符合下列规定。
3.4.1.1
平原河流、河网地区和山区河流码头设计高水位应按表3.4.1确定。
平原河流、河网地区和山区河流码头设计高水位
表3.4.1
码头受淹损失类别
码头设计高水位
平原河流河网地区
山区河流
重现期(a)
斜坡式、直立式
分组直立式多年历时保证率(%)
高水级
低水级
一
50
20
0.5
10~30
二
10
l
三
3
2
①码头受淹损失分类:
一类:
码头受淹将造成牛产、货物和设备重大损失的码头:
二类:
码头受淹将造成生产、货物和设备一定损失的码头;
三类:
码头受淹将造成生产、货物和设备损失较小的码头。
②对山现高于码头设计高水位历时很短的山区斜坡式码头和直立式码头,经论证后,其码头设计高水位可适当降低。
③多年历时保证率可采用综合历时曲线法计算,其计算方法见现行行业标准《内河航道与港口水文规范》(JTJ214)。
3.4.1.2
潮汐影响不明显的感潮河段码头设计高水位应按表3.4.1中“平原河流、河网地区”规定的重现期确定:
潮汐影像明显的感潮河段码头设计高水位可按现行行业标准《海港水文规范》(JTJ213)的有关规定确定。
3.4.1.3
湖区码头设计高水位心根据所处河流及码头受淹损失类别按表3.4.1确定。
运河码头设计高水位应根据综合利用的要求并结合表3.4.1的有关规定确定。
3.4.1.4
枢纽上游河段码头设计高水位可根据枢纽坝前正常蓄水位或设计挡水位时的沿程回水曲线确定,并应计入河床可能淤积引起的水位抬高值,当该值低于表3.4.1规定的数值时,应按表3.4.1确定;
枢纽下游河段码头设计高水位可按表3.4.1确定,并应考虑枢纽运行对河段的冲淤影响。
3.4.1.5
封冻河流码头设计高水位可视所处河流类别、码头受淹损失类别和枢纽运行情况等根据第3.4.1.1款~第3.4.1.4款的规定确定。
计算多年历时保证率时通航期应以全年总天数减去封冻和流冰的天数。
3.4.2
码头前沿设计高程应考虑码头的重要性、设计船型、装卸工艺、码头布置及型式、前后方高程衔接条件、地形、地貌和工程投资等因素,并应结合下列情况分析确定。
3.4.2.1
码头前沿设计高程应为码头设计高水位加超