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六道湾社区“三亮五创五争”实施方案

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六道湾社区“三亮五创五争”实施方案

六道湾社区关于在社区党支部和广大党员中开展

“三亮五创五争”活动的实施方案

根据区创组办[201*]12号《关于在全区各基层党组织和广大党员中开展“三亮五创五争”活动的实施方案》的通知精神要求和街道工作部署,我社区结合实际,以“三亮五创五争”活动为载体,在社区基层党组织和广大党员中继续深入推进创先争优活动,制定如下实施方案。

一、目标任务

紧紧围绕创先争优活动“推动科学发展、促进社会和谐,服务人民群众,加强基层组织”的整体要求,以建设效能型、服务型、创新型、务实型、廉洁型、学习型“六型”干部队伍的工作目标,通过在社区开展“三亮五创五争”活动,不断深化完善基层党建工作新格局,优化组织设置,扩大组织覆盖,创新活动方式,提升党员的党性修养和整体素质,将创先争优活动不断引向深入。进一步巩固基层党组织建设,改进作风,强化服务,充分调动社区各党支部和广大党员参与社区建设的积极性,提高基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

二、主要内容

(一)推行“三亮”树风气、展形象

1、亮身份。通过佩戴党徽,摆放桌牌,悬挂窗口指示牌等形式,公开亮出党员的姓名、职务、党员身份等,强化党员自我约束和率先垂范意识,激发党员创先争优的自觉性和主动性,增强党员全心全意为人民服务的宗旨意识,树立良好形象。通过设立党员责任区、党员示范岗等形式,广泛推行党员亮身份,增强党员意识,激励党员发挥模范带头作用。

2、亮职责。围绕社区服务工作,设立公开栏、信息公开网页以

及工作桌牌,公布岗位职责、服务事项、服务标准、工作流程、办结时限等事项。结合党员工作岗位,本着高标准、严要求、高效率的原则,进一步把党员岗位职责、承担的任务细化、量化、具体化,通过群众监督,组织考核,实施奖惩制度,激励党员履职尽责,爱岗敬业的奉献精神。

3、亮承诺。社区党组织重点围绕,抓好创先争优活动,提高服务质量和为民办好事、实事等方面做出承诺。

(1)党组织重点围绕内容、标准、程序、时限等做出公开承诺。(2)党员重点围绕积极参加创先争优活动、立足本职创佳绩和根据自身能力特长为民服务等做出公开承诺。

(3)社区通过公开栏、电子屏、网站,制作承诺卡(册)、展板等多种形式,把党组织和党员公开承诺的主要内容、完成时限和兑现情况,向社会公开,自觉接受广大服务对象和群众的监督。让群众监督服务过程,监督办事效果,促使承诺事项落到实处,彻底转变工作作风。

(二)深入开展“五创”,创一流,展业绩

1、创学习型党组织,打造一支廉洁高效高素质的干部队伍。社区围绕建设学习型、效能型等“六型”社区工作要求,以争创学习型党组织、争当学习型党员为目标,社区各基层党组织结合工作需要和党员干部特点,细化学习活动计划,科学制定学习内容,改进和创新学习方法,完善各项学习制度,要以多种形式营造浓郁的学习氛围,鼓励、引导党员干部自觉学习,终身学习,加强政治理论学习,坚定理想信念;加强政策法规学习,增强规范意识;加强职业道德教育,提高道德修养;加强政治理论学习,增加理论积淀。通过多层次、多内容的学习,切实提高党员干部的自身素质。社区党组织负责人每季度至少开展一次集中领学活动,并积极组织,广

泛开展“四个一”活动,即“诵读一本经典书籍、撰写一篇调研报告、创新一个工作方法、解决一个群众关心的难题”,着力实现学习成果转化,不断以学习促进思想解放,以学习推动工作开展,以学习破解街道社区服务管理难题,以学习提高创新能力。

2、创先进基层党组织,实现维护稳定化解矛盾在基层。以“五个好”,即“班子建设好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好”为标准,不断巩固党组织在各项工作中的领导核心地位,把基层党员干部队伍建设成为,服务各族群众和维护社会稳定的骨干力量,打牢群众基础,拉近干群距离,及时化解矛盾隐患,促进社会和谐稳定。

3、创非公领域模范党组织,实现党建工作的全覆盖。社区结合党建网格化管理模式,成立“互联小组”党建网格,向非公有制企业派驻党建指导员,指导党建、团建等工作。通过开展“活力和谐企业”创建活动,遵循企业规律,切实增强非公企业党建工作生命力,发挥非公企业党组织作用,努力形成非公企业党建工作新格局。以“四抓四建”为载体,即“抓好党员队伍、建团结创新党组织,抓好学习培训、建技能骨干队伍,抓好制度建设、建工作长效机制,抓好活动场所建设、建和谐共享平台”,不断巩固和提升非公经济和新社会组织党建工作。

4、创群众满意窗口,实现服务全方位和零距离。着力发挥“六站一室”服务管理作用。充分利用党员示范岗、党员先锋岗、青年文明号等服务品牌,积极开展创先争优活动。引导、激励党员干部不断增强服务意识,通过开展阳光服务、微笑服务、廉洁服务等活动,进一步规范工作程序,做到“一规范”、“二上墙”、“三办理”、“四登记”、“五公开”、“六告知”公开程序,接受群众监督,提高办事效率及工作质量。开展评比“党员示范窗口”、“青

年文明号”、“党员技术标兵”、“优秀党建指导员”“优秀党建小组”等活动,进一步激发广大党员干部的工作热情和积极性,不断创新服务品牌,进一步提升社区的服务质量和水平。开展创建平安家庭活动;利用短信互动平台,建立“党声民生直通车”等灵活多样的工作服务形式,切实做到党员冷暖有人问、党员疑惑有人解、党员困难有人帮,居民关注的热点、难点问题有人管,极大地提高居民对社区服务的满意度,实现服务的全方位和零距离。

5、创建文化建设先进社区,造就一支精神面貌全新的队伍。以建设效能型、服务型、创新型、务实型、廉洁型、学习型“六型”干部队伍的工作目标,大力开展机关文化建设先进单位评比活动。围绕社区“社区文化品牌”,进一步开展好精神文化、管理文化、行为文化、廉政文化、环境文化为主要内容的机关文化建设,通过开展文化建设活动,使干部精神状态有明显变化,综合素质有明显提升,工作作风有明显转变,服务质量和办事效率有明显提高,廉洁自律意识有明显增强,机关环境有明显改善。

(三)广泛开展“五争”,争先进,展德才

1、争做社区效能先锋,营造廉洁高效办结氛围。建立健全职责分明、运转协调、行为规范、奖罚分明的效能建设管理制度,不断完善效能建设机制,社区党员干部,尤其是领导干部,带头杜绝庸懒散拖贪,通过率先开展“形象提升”、“服务提质”、“业务提速”系列活动,积极带动街道社区工作人员在履职尽责中,办的公、办的快、办的廉、办的好。

2、争做岗位技能先锋,创技能一流业绩一流。社区结合党建联席会轮值主席制度,积极在非公经济组织和新社会组织中,引导、组织开展党员苦练技术,争当标兵。通过开展立足岗位比贡献、党员示范岗、党员先锋号活动,评比“爱岗敬业先锋”、“技术能手先

锋”、“创新改革先锋”、“诚信服务先锋”等活动,激励非公经济组织和新社会组织全体党员职工,积极投身企业生产经营,参与社区建设等。

3、争做扶贫帮困先锋,打造相携共进团队。结合社区实际,建立多层次、多形式的帮带机制,建立党内结对帮扶制度,由工作能力强的,帮带工作能力差的,青壮年党员“一对一”帮带困难党员、年老体弱党员。帮助他们提高工作技能的同时,帮助他们解决实际问题,实现共同进步,共同提高。

4、争做建设和谐家园先锋,营造广泛参与的和谐环境。引导广大退休党员老有所为,发光发热。社区党组织要组织退休党员干部围绕“创先争优显本色、发挥余热促发展”主题,通过在离退休老党员中开展“建设和谐家园先锋”活动,充分发挥离退休老党员的潜在优势,组织引导老党员争做党和国家政策的宣传员,群众诉求的收集员。立足退休老党员自身优势,鼓励他们在社区党员学习教育、民主法制建设、公民道德建设、关心教育下一代等方面多做贡献。利用暑期、寒假开设“第二课堂”,组织德高望重的老党员为中小学生讲党史,定期组织老党员到街道社区、辖区私企等单位上党课,邀请他们担任社区辅导员,为加强社区青少年教育贡献力量。利用网格化管理,发挥“八大员”志愿者作用的同时,将社区老党员编入“社区联防先锋队”中,为社区社会稳定做出贡献。

5、争做廉洁奉献先锋,营造风清气正氛围。引导广大党员牢固树立“四种意识”,即党性意识、宗旨意识、自律意识、接受监督的意识;坚守“四项纪律”,即政治纪律、组织纪律、财经纪律、群众纪律。带头争做廉洁奉献先锋,遵纪守法,坚决杜绝吃拿卡要,始终做到公正廉洁行使权力,不断筑牢思想道德防线,真正做到常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心。

四、组织实施

社区各党支部要结合工作实际,制定具体计划,进行广泛动员,统一思想认识,明确目标任务,使各党支部和广大党员迅速投入到“三亮五创五争”活动中来。要边组织实施边自查自评,以“三亮五创五争”活动为有效载体,深入推进创先争优活动整体水平。社区各党支部要围绕评议点评,结合各项活动的开展情况,以培树示范典型作为重要抓手,引领带动广大干部群众创先争优。同时,对在“三亮五创五争”活动中表现特别突出的先进人物、典型事迹,要认真总结,及时上报,努力营造崇尚先进、学习先进、争当先进的良好氛围。

五、工作要求

(一)社区各党支部要高度重视,精心策划,营造在创先争优活动中开展“三亮五创五争”活动的浓厚氛围。及时总结,培树在“三亮五创五争”活动中涌现出来的典型人物和先进经验,确保活动取得实效。

(二)社区各党支部要充分发挥好党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,抓好社区“八大员”志愿者队伍建设。

(三)社区各党支部要不断构建和完善创先争优活动各项长效机制。注重建立健全党组织和党员公开承诺、上评下议的联动机制,建立健全公开透明、便捷高效的服务机制,不断巩固扩大成果,推动社区创先争优活动不断向深度和广度发展。

六道湾社区党总支201*年12月5日

扩展阅读:防波堤设计六道湾防波堤说明书

海南六道湾渔港防波堤扩建工程北堤、斜坡式方案设计河海大学交通学院、海洋学院

目录

第一章概述第二章自然条件

2.1气象条件-------------------------------------------------42.2海港水文-------------------------------------------------762.3泥沙-----------------------------------------------------102.4地质-----------------------------------------------------102.5地震-----------------------------------------------------10

第三章总平面布置

3.1防波堤的布置原则-----------------------------------------113.2防波堤轴线的布置原则-------------------------------------113.3口门的布置原则-------------------------------------------113.4防波堤布置方案及比选-------------------------------------12

第四章防波堤结构型式比选第五章防波堤断面设计

5.1断面D的设计---------------------------------------------174.2断面G的设计---------------------------------------------22

第六章地基稳定性验算

6.1计算方法-------------------------------------------------266.2断面D的地基稳定性验算-----------------------------------266.3断面G的地基稳定性验算-----------------------------------27

第七章地基沉降计算

7.1断面D处的沉降计算---------------------------------------287.2断面G处的沉降计算---------------------------------------30

第八章总结参考文献

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海南六道湾渔港防波堤扩建工程北堤、斜坡式方案设计河海大学交通学院、海洋学院

海南六道湾防波堤设计

王灶平

(河海大学交通学院、海洋学院,江苏南京210098)

摘要:在海南三亚六道湾港区扩建防波堤。堤轴线根据波浪、风向、港区水域面积、地质条件等决定。本次设计采用斜坡堤。设计条件包括波高、水位、堤前水深。确定断面尺寸后还进行了计算边坡稳定性以及地基的沉降。通过本次设计,使我巩固了所学过的理论知识,并得到了一定程度的加深和扩大,并进一步提高了我的计算和编程能力,通过编写说明书和绘图,培养了我自学、独立分析问题和解决问题的能力。

关键词:防波堤;堤轴线;地基稳定;地基处理;地基沉降

BreakwaterDesignofLiudaowan

WangZaoping

(CollegeofTraffic、CollegeofOcean,HohaiUniversity,Nanjing,210098)

Abstract:TheprojectistoconstructbreakwaterlocatedinLiudaowaninHainanprovincetoprotecttheportandminishthewaveheight.Theaxesofbreakwaterischoosenaccordingtowave,windway;thewaterareaoftheport;geologicconditionandsoon..Inthedesignofthisstructuretransect,perpendicularbreakwaterareadopted.Thedesignconditionincludewaveheight,tidelevelandwaterdepth.Afterdefiningthesize,Iconducttheworkoftestingandverifyingthestabilityofslopeandgroundworksettlement.Throughthedesign,IhaveconsolidatedtheknowledgeIlearnedinthebooks.Furthermore,Ihaveenlargedtheextentofmyknowledge.Ihaveimprovedtheabilityofcalculationandprogrammaking.BythewritingofdirectionsanddrawingwithAutoCAD,Ibegintoformanabilityofstudyingandsolvingproblemsindependently.

Keywords:breakwater,axesofbreakwater,stabilityofgroundwork,groundworkdisposition,groundworksettlement.

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海南六道湾渔港防波堤扩建工程北堤、斜坡式方案设计河海大学交通学院、海洋学院

第一章概述

海南省是我国的海洋大省,四面环海,海洋水域辽阔,所辖海域200多万km,大陆架面积80多万km。三亚地处海南省南端,南海的北部。南海海区广阔,北起文昌七州渔场,西至北部湾渔场西南部海面和越南东南部海面,东达东沙渔场,南到南沙渔场和西沙渔场,整个海区海产品蕴藏量非常丰富。

由于三亚市老渔港建设年限较早,面对发展的渔业经济和旅游事业形势,表现出多方面的不适应。因此,规划将现有的三亚渔港作为临时避风停泊处,将三亚渔港搬迁至六道湾地区,建设功能齐全的国家级中心渔港。

本次设计的防波堤是其中的一项重要的水工建筑物。如图1.1所示,六道湾港区周边S-E-N向均为岸线环抱,为了使港内水域及码头获得较好的掩护条件,六道湾渔港防波堤采用北堤和南堤组成双突堤的布置型式。本次毕设只设计北堤。

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图1.1海南六道湾地区地形图

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第二章自然条件

2.1气象条件2.1.1风况

据三亚气象站统计,三亚以E、EN和ENE风向最多,约占全年总频率的46%。一年内几乎有八个月的时间被上述风向控制,其余四个月(7~10月)风向较乱,但以W、WSW风向为主,约占这四个月风频率的40%,本区强风向为W、WSW向。具体见图2.1,图2.1为风向玫瑰图。

图2.1三亚地区风向玫瑰图

台风主要发生在6~10月,据统计,1949~1985年,36年中在三亚登陆和有影响的台风137次,热带风暴75次,平均每年出现1~8次,每次延时1~2天。

台风季节最大风速瞬间达到40m/s(SW),全年平均风速2.7m/s。三亚气象站1961~1999年风况资料见下表2.1。

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表2.1(1961~1999年)各向平均风速、最大风速及频率表

方位NNNENEENEEESESESSESSSWSWWSWWWNWNWNNW最大风速(m/s)1224201*231717161419201*201*3011平均风速(m/s)1.72.23.13.43.03.12.83.23.32.93.23.53.43.02.01.5频率(%)5713101477541343111六道湾渔港港区的风况基本与三亚相同。2.1.2气温

三亚属热带海洋性季风气候,6月份气温最高,1月份最低,年平均气温25.5°C,极端最高气温36°C,极端最低气温2°C,月平均气温20.7°C。

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表2.2各月平均气温

月份123456月平均气温(°C)20.021.924.026.328.128.4月份789101112月平均气温(°C)28.428.027.225.924.322.22.1.3降水

三亚地区有旱季和雨季之分,5~10月为雨季,降水量占全年的90%,11月至翌年4月为旱季,降水量较少。

表2.3各月平均降水量

月份123456月平均降水量(mm)747678798184月份789101112月平均降水量(mm)838585797673历年最大降水量:1693.9mm,出现于1960年;历年最小降水量:746mm,出现于1969年;多年平均降水量:1190.3mm;

日最大降水量:224.2mm,出现于1962年;日降水量大于25mm,平均每年出现15.8天;日降水量大于50mm,平均每年出现5.3天;

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日降水量大于80mm,平均每年出现1.6天;

最长连续降水日数,出现在1967年9月13~30日,计18天,降水量245.8mm。2.1.4湿度

年平均相对湿度为79%,冬季相对湿度为73~75%,夏季相对湿度为81~84%。

表2.4各月平均相对湿度

月份123456相对湿度(%)747678798184月份789101112相对湿度(%)8385857976732.1.5雾况

根据有关资料,三亚地区没有雾日记录,年工作天数可达320天以上。2.1.6雷暴

根据1961~1970年统计,年平均出现53.3天,最早出现在2月19日。2.2海港水文2.2.1潮汐

三亚地区为弱潮海区、潮差较小,平均潮差仅0.88m。潮汐为不正规日潮混合潮型,以日潮为主,且有明显的日潮不等现象。2.2.2海流

本港区海流以潮流为主,涨潮流为自S向N向,落潮流为SW、SSW向,涨、落潮平均流速分别为0.2~0.3m/s和0.4~0.6m/s。2.2.3潮位特征值(国家85高程)历年最高潮位:2.313m历年最低潮位:-0.947m

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历年平均潮位:0.553m最大潮差:2.14m历年平均潮差:0.85m

2.2.4设计水位(国家85高程)

设计高水位:1.683m(高潮累积频率10%)设计低水位:-0.327m(低潮累积频率90%)极端高水位:2.683m(50年一遇)极端低水位:-1.067m(50年一遇)

基面关系:当地理论深度基准面在76榆林基准面以下0.9m,85国家高称基准在76榆林基准面以下0.483m。

2.2.5波浪

(1)六道湾中心渔港所处的榆林湾海区,其近岸波浪完全由季风和陆岸所制约。根据中国海岸带和海涂资源综合调查报告,榆林站短期海浪观测站资料的波浪要素见下表。

表2.5榆林海区各向波浪要素

波向频率(%)最大波高(m)平均波高(m)平均周期(s)

表2.6榆林海区逐月波要素

月份120.41.530.51.840.41.650.51.560.62.070.72.480.84.390.64.6100.42.5110.20.5120.20.6全年0.484.6N31.40.32.7NNE70.70.22.6NE41.00.32.9ENE10.90.32.6EESE10.50.32.5SE81.00.32.7SSE151.60.43.3逐月平均波高(m)0.3逐月最大波高(m)1.1(2)根据大连理工提供的其结果是在不同水位情况下,WSW向50年重现期的波浪最大,则按照不同潮位计算得到三亚六道湾渔港防波堤轴线不同水深处、不同潮位条件下的重现期

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50年一遇的防波堤设计波浪要素,结果汇总于表2.7。

表2.7.六道湾地区WSW向设计波浪要素

设计波浪要素H1%方向计算水位计算水深(m)(m)(m)(m)(m)(s)(m)H5%H13%HLT水深DH/D-11.9m-11.5m-10.0m2.683WSW-11.5m-10.0m-0,327-5.00m-11.5m-10.0m1.683-5.00m-11.9m-5.00m-11.9m6.796.706.505.796.606.486.285.316.015.855.644.125.755.685.545.135.605.515.374.755.134.994.863.774.964.904.804.614.844.764.674.304.454.334.253.483.323.283.253.373.253.203.183.203.012.942.932.7398.597.593.49.3078.995.994.890.59.3071.390.188.883.760.79.3014.58314.18312.6837.68313.58313.18311.6836.68311.57311.1739.6734.6730.2280.2310.2560.4390.2400.2740.2720.4790.2600.2630.3030.584

(3)码头及护岸前设计波要素

根据港内波况计算分析结果,南、北两条防波堤建成后,港内波况得到明显改善,在各种工况情况下,码头及护岸前承受的H13%波浪力均小于1.0m,270HP码头前承受的波浪力最大,其重现期50年一遇的设计波要素如下:

极端高水位,H1%=1.35m,H13%=0.93m,L=71.3m,T=9.3s极端低水位,H1%=1.29m,H13%=0.94m,L=48.7m,T=9.3s设计高水位,H1%=1.33m,H13%=0.92m,L=66.4m,T=9.3s

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设计低水位。H1%=1.29m,H13%=0.92m,L=54。2m,T=9.3s2.3泥沙

根据实地调查,该港址海岸比较稳定,未见表层泥沙或岸线向前推移现象。由于本港区附近没有河流,六道湾南北侧分别有六道角、神岛和莺歌鼻阻挡,因此避免了河流挟带泥沙及邻近岸滩泥沙造成淤积的可能。在本港区可能造成泥沙运动的主要动力因素是波浪,近岸破碎波产生的沿岸流带动泥沙顺岸移动。其次是海流作用,但六道湾为砂质海岸,海湾成弧状,且湾度较浅,由于落潮流较大,湾内泥沙不易产生淤积现象。2.4地质

具体见海南有色长勘勘察院《海南省高速公路有限责任公司三亚中心渔港扩大初步设计阶段工程地质勘察报告书》(201*年5月)2.5地震

三亚地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值0.05g,设计特征周期0.45秒(III类场地),设计地震分组为第一组,故不需要进行抗震计算。

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第三章总平面布置

选择防波堤布置形式时,需要考虑波浪、流、风、泥沙、地形地质等自然条件;船舶航行、泊稳和码头装卸等营运要求以及建设施工、投资等因素。防波堤布置的合理与否,直接影响港口营运、固定资产投资及维护费用大小和长远发展,是某些海港总平面布置的关键性工作。

3.1防波堤的布置原则:

①布置防波堤轴线时,要与码头线布置相配合,码头前水域应满足允许作业波高值。②防波堤所围成的水域应有足够的面积和水深,供船舶在港内航行、调头、停泊以及布置

码头岸线。

③防波堤所包围的水域要适当留有发展余地,应尽可能顾及到港口发展的“极限”和港口

极限尺度的船型。

④防波堤所包围的水域也不全是越大越好,水域面积形状要注意大风方向港内自生波浪对

泊稳条件的影响。

⑤要充分利用有利的地形地质条件,将防波堤布置在可利用的暗礁、浅滩、沙洲及其他不

大的水深中,以减少防波堤投资。

⑥从口门进港的波浪,遇堤身反射,反复干扰亦是恶化港内泊稳条件的因素。3.2防波堤轴线的布置原则

①防波堤轴线布置应该是扩散式的,使进入口门的波能能很快扩散在较长的波峰线上,波

高迅速减少,这样布置轴线也有利于在口门附近布置方便航行的调头圆。

②防波堤轴线转弯时折角宜在120°~180°之间,折角处根据结构功能,尽量圆滑或多折

线型连接。

③尽量缩短防波堤轴线与当地最大波向正交的长度,因为堤轴线与波向斜交时,作用于堤

上的波力可减少。

④布置防波堤轴线要注意小范围内地质条件的变化,有时轴线稍加移动,可减少大量的地

基处理费用。3.3口门的布置原则

口门的布置可分为侧向式、正向式。若船舶进出港方便,海岸泥沙不活跃,采用侧向式可避免强浪直射码头,为码头布置有更多灵活性创造条件。口门的布置对港口使用及将来的

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发展影响较大。因此:

①口门位置应尽可能位于防波堤突出海中最远、水深最大的地方,方便船舶进入。②船舶进口门时通常航速为4~6kn,故从口门至码头泊位,一般宜有大于4倍船长的直线

航行水域和调头圆,以便于船舶进入口门后控制航向、减低航速、与拖船配合或完成紧急转头等操作。

③船舶进出口门,航行安全是重要的。口门方向力求避免大于7级横风和大于0.8kn的横

流。

④口门轴线适应船舶航行安全是首要的,使从口门进入的波能尽可能少,以维持水域泊稳

要求也是重要的。

⑤口门宽度,船舶通过口门时不宜错船或超越。口门宽度早任何情况下不宜小于设计船长,

并应很好研究预测本港极限尺度船型的船长。

⑥口门数量,与航行密度、港口性质、环境条件等因素有关,在满足泊稳要求的条件下,

两个口门一般比一个好。两个口门可以大小船分开进出等,增加运行的灵活性。两个口门也常有利于环保,增强港内水域的自净能力,在泥沙活跃的海岸要具体分析。在船舶周转量大的港口,要核算一下口门的通过能力。3.4防波堤布置方案及比选

波浪在行近过程中遇到建筑物,除发生波浪反射现象外,部分继续传播,是被掩护水域中的水面亦产生波动,这种现象称为波浪的绕射,这是波能从能量高地区域向能量低的区域进行重新分布的过程,因此绕射后同一波峰线上的波高是不等的,但波长、周期不变。

影响波浪绕射规律主要为人工建筑物的布局,为此六道湾渔港防波堤平面布置方案,特别是口门布置方案的不同,直接关系到港内波浪绕射后波高的分布和大小。

由于六道湾港区周边S-E-N向均为岸线环抱,为了使港内水域及码头获得较好的掩护条件,六道湾渔港防波堤采用双突堤的布置型式。有双突堤组成的口门后各点的绕射系数颗通过计算或查图求得,绕射系数Kd以下列函数形式表示:

KdBf(3-1)Lf式中:f为底摩擦系数,为海水密度,B为口门宽度,L为入射波波长,为堤后某点同口门中点的连线与通过口门中点的波向线间的夹角。

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则港内水域某处的波高值为:

HKdH0(3-2)式中:H0为入射波高。

六道湾防波堤的布置设计了三种方案,针对这三种平面布置型式,计算了港内水域波浪绕射系数Kd

的分

方案一:如图3.1所示,口门朝向NW向,口门宽200m。南大堤堤头位于-13m等深线处,北大堤堤头位于-11m等深线处,口门中心位于-12m等深线处。

图3.1防波堤平面布置方案一

六道湾港区常风向为ENE,强风向为WSW,因为南大堤基本把SSW向波浪掩护住,口门主要受WSW向波浪的影响,因此,该方案的优点为口门水深较大,船只进出回旋区域较大。缺点是与强风向、波浪夹角过大,船体受其作用较大,对渔船进出口门不利。从波浪绕射计算结果看,由于WSW向波浪可进入港内,南大堤堤后波浪左右较大,但港内东边岸线前沿波

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浪也较大,波浪绕射系数基本在0.3-0.4之间,整个码头规划岸线中K4小于0.2的岸线不足400m。

方案二:如图3.3,在方案一的基础上,将南大堤向北偏转5,双突堤口门朝向装相NNW向,口门宽仍为200m。

0

图3.2防波堤平面布置方案二

从港内波浪绕射图可知,由于口门向北偏转,使WSW向波浪对港内岸线的影响大大减小,防波堤后波浪作用得到较大的改善,K4线基本上小于0.45,东边岸线的K4均小于0.2,区域部分在0.1以下,南大堤堤头位于-12m等深线,北大堤位于-10.5m等深线,口门中央位于-11m等深线。

该方案改善了港内泊稳条件,南防波堤堤后,特别是防波堤中部和根部的波浪大大减少,同时基本上避免了WSW主要波向对港内的传播,船只进出口门时受风浪影响较大,口门水深也较大,但相应减小了部分水域面积,主要是堤头部分的深水区。

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方案三:如图3.3,在方案二的基础上,将口门向北移动,南大堤延长100m左右,北大堤缩短100m,口门方向同方案二。

图3.3防波堤平面布置方案三

该方案主要基于尽可能减少港内波浪的考虑。东边岸线Kd基本小于0.2,但是口门距北岸太近不足500m,对船只进出回旋造成不便。根据以上分析,本次设计使用方案二。

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第四章防波堤结构型式比选

断面型式有两个方案。

方案一:带防浪墙斜坡式结构,外侧护面块体设置戗台。戗台上护面为安放一层扭王字块体,戗台及以下为安放二层扭工字块体。

方案二:带防浪墙斜坡式结构,外测护面无戗台。护面为安放一层扭王字块体一坡到底。与方案一区别之处为,取消戗台,增加越浪量,堤顶高程因此增加到与防浪墙顶标高一致。

两个方案的比较如下表4.1

表4.1两种斜坡式方案结构的比较

方案结构特点外侧带戗台为梯形断面;用人工块体抛筑而成;波浪作用时波能在坡面上大部分被吸收或消散。方案外侧不带戗台的梯形断面,结构特点基本同方案()。主要优点结构简单,施工方便,有较高的整体稳定性,使用于不同的地基,可以就地取材,破坏后易于修复人工块体较少,施工简单,投资较省。波浪爬高大,相应堤顶增高,结构稳定不如方案(一),对爆破挤淤堤脚要求高。主要缺点耗费的石料用量大,堤内侧不能直接兼做码头。投资高于(二)。(一)斜坡式(二)斜坡式结合上表的分析,本次设计采用方案(一)

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第五章防波堤断面设计

5.1D断面设计(-11.9m水深处)5.1.1.设计条件

设计水位、设计波浪要素和地质分别依自然条件为设计依据;该地区地震基本烈度为7度;结构安全等级为二级。

5.1.2.断面尺寸的确定(1)胸墙顶高程

根据《防波堤设计与施工规范》(JTJ298-98),对于设胸墙的斜坡堤,胸墙的顶高程宜定在设计高水位以上1.0~1.25倍波高值处,从而,胸墙顶高程=设计高水位+(1.0~1.25)H13%=1.683+(1.0~1.25)×4.84=(6.523~7.733)m。

另一方面,胸墙顶高程要满足波浪爬高的要求。斜坡上波浪爬高示意图如图5.1所示。

图5.1波浪爬高示意图

根据《海港水文规范》(JTJ250-98)的有关规定,正向规则波的爬高按下列公式计算:

RKR1H(5-1)

R1K1th(0.423M)(R1)mK2R(M)(5-2)

M1L1/22d1/2()(th)(5-3)mHL(R1)mK32d4d/Lth(1)(5-4)2Lsh4d/L3.32R(M)1.09M1)设计高水位1.683m的情况

exp(1.25M)(5-5)

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可查得对应的堤前波要素,设计高水位下,对应的H13%=4.84m,L=95.9m,d=1.683+11.9=11.583m。取坡度为1:1.5,则经计算,波浪爬高5m,设计高水位下,胸墙顶高程=1.683+5=6.683m。

2)极端高水位2.683m的情况下,波浪爬高5.22m,设计高水位下,胸墙顶高程=2.683+5.22=7.903m。

经过分析比较,允许少量越浪,取该胸墙顶高程为7.7m。(2)堤顶宽度

按构造要求,设计高水位下,B=1.25H13%=1.25×4.84=6.05m;在极端高水位下,B=1.25H13%=1.25×4.96=6.2m。根据工艺及使用要求,堤顶取两车道,故有效宽度B′=9m,所以堤顶宽度为9m

(3)护面块体、垫层块石①单个护面块体稳定重量

根据《防波堤设计与施工规范》(JTJ298-98),单个护面块体稳定重量可按下式计算:W0.1bH3KD(Sb1)ctg3(5-6)

Sbb(5-7)计算得,护面块石重量为3.76t,实际施工时,取块石的重量为4t。②护面层厚度

按照《防波堤设计与施工规范》(JTJ298-98)中的公式hnc(W1/3)(5-8)0.1b计算得,护面层厚度2.62m。③垫层设计)垫层块石重量

垫层块石重量取护面块体重量的1/10~1/20,即0.2~0.4t。)垫层块石厚度垫层块石厚度取为0.95m。

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(4)护底块石设计①堤前最大波浪底流速

堤前最大波浪底流速按下式计算:VHmaxL4d(5-9)

gshL计算得,堤前最大波浪底流速为1.67m/s②护底块石稳定重量

根据堤前最大波浪底流速查表,宜选用60~100kg的块石。

③护底块石厚度护底块石厚度取为0.7m.

防波堤-11.9m水深处(即D断面)断面图如附图1所示。5.1.3.关于D断面胸墙设计及稳定性验算(1)作用分类及标准值计算

D断面胸墙各种作用及标准值计算见表5.1所示。

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表5.1D断面胸墙各种作用及标准值计算

持久组合计算内容设计高水位胸墙自重力标准值无因次参数212.52kN/m极端高水位212.52kN/m设计高水位212.52kN/m施工组合-0.183-0.078-0.194无因次参数b胸墙上平均波压力强度胸墙上波压力分布高度胸墙水平波浪力标准值波浪浮托力标准值胸墙内侧土压力标准值0.3680.3680.33644.65kPa2.35m62.96kN/m31.88kN/m30.84kN/m57.63kPa2.73m94.40kN/m41.15kN/m30.84kN/m37.14kPa1.52m56.45kN/m44.20kN/m0自重力稳定力矩448.996(kNm)/m448.996(kNm)/m448.996(kNm)/m水平波浪力倾覆力矩73.98(kNm)/m108.56(kNm)/m25.74(kNm)/m波浪浮托力倾覆力矩72.26(kNm)/m93.27(kNm)/m100.19(kNm)/m土压力倾覆力矩14.39(kNm)/m14.39(kNm)/m0(2)D断面胸墙抗滑稳定性验算

沿墙底抗滑稳定性的承载能力极限状态的设计表达式如下:

0pP(GGuPu)fEEb(5-10)①持久组合设计高水位:

左式11.362.9681.818kN/m

右式1.0212.521.131.880.61.030.84137.31kN/m

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②持久组合极端高水位:

左式11.294.40113.28kN/m

右式1.0212.521.041.150.61.030.84133.662kN/m

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右式(448.9960)/1.25359.2(kNm)/m

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故防波堤-5m水深处(即G断面)断面图如附图3所示。5.2.2G断面的胸墙设计及稳定性验算(1)作用分类及标准值计算

G断面胸墙各种作用及标准值计算见表5.2所示。

表5.2G断面胸墙各种作用及标准值计算

持久组合计算内容设计高水位胸墙自重力标准值无因次参数212.52kN/m极端高水位212.52kN/m设计高水位212.52kN/m施工组合-0.186-0.017-0.205无因次参数b胸墙上平均波压力强度胸墙上波压力分布高度胸墙水平波浪力标准值波浪浮托力标准值胸墙内侧土压力标准值0.3860.3830.34835.92kPa1.12m24.14kN/m25.65kN/m30.84kN/m48.43kPa1.74m50.56kN/m34.58kN/m30.84kN/m33.29kPa0.92m30.63kN/m36.45kN/m0自重力稳定力矩448.996(kNm)/m448.996(kNm)/m44..996(kNm)/m水平波浪力倾覆力矩13.52(kNm)/m43.99(kNm)/m14.09(kNm)/m波浪浮托力倾覆力矩58.14(kNm)/m78.38(kNm)/m82.62(kNm)/m土压力倾覆力矩14.39(kNm)/m14.39(kNm)/m0(2)G断面胸墙抗滑稳定性验算

沿墙底抗滑稳定性的承载能力极限状态的设计表达式如下:

0pP(GGuP(5-12)u)fEEb

各项系数的取值同B断面。则各种组合情况的计算结果如下:

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①持久组合设计高水位:

左式11.324.1431.382kN/m

右式1.0212.521.125.650.61.030.84141.423kN/m

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右式(448.99614.39)/1.25370.709(kNm)/m

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第六章地基稳定性验算

6.1计算方法

(1)根据JTJ250-98《港口工程地基规范》的有关规定,土坡和地基的稳定性验算,其危险滑弧应满足以下承载能力极限状态设计表达式:

MsdMRk/R(6-1)式中:Msd,MRk分别为作用于危险滑弧面上滑动力矩的设计值和抗滑力矩的标准值;R为抗力分项系数。

(2)采用简单条分法验算边坡和地基稳定,其抗滑力矩标准值和滑动力矩设计值按下式计算:

MRkRCkiLi(qkiWki)cositgki(6-2)

MsdsR(qkiWki)sini(6-3)式中:R为滑弧半径(m);R为综合分项系数,取1.0;Wki为永久作用为第i土条的重力标准值(KN/m),取均值,零压线以下用浮重度计算;qki为第i土条顶面作用的可变作用的标准值(kPa);bi为第i土条宽度(m);i为第i土条滑弧中点切线与水平线的夹角(度);

ki,Cki分别为第i土条滑动面上的内摩擦角(度)和粘聚力(kPa)标准值,取均值;Li为

第i土条对应弧长(m)。6.2断面D的地基稳定性验算

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图6.1边坡稳定性计算图

计算结果如下表6.1:

表6.1地基稳定性计算结果表

断面D验算内容圆心1滑动力矩设计值MSd抗滑力矩标准值MRk233548.4282889.1外坡圆心2146968.7253546.5圆心3171552.7224171.6圆心182799.2895255.03内坡圆心2100900115300.7圆心3135100186028.5R1.2112651.7251741.3067211.1504331.1427221.3769696.3断面G的地基稳定性验算

由于断面G处的土层土质较好,地面往下第一层就是珊瑚岩,故不需进行稳定性验算。

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第七章地基沉降计算

根据《港口工程地基规范》,地基沉降只考虑持久状况长期组合,水位采用设计低水位,采用《土力学》中的单向压缩公式:S1EpH(7-1)s地基沉降计算图式如图7.1所示

γ=17.64γ=15.876γ=17.64γ=18.13γ=17.64

图7.1地基沉降计算图

7.1断面D处的地基沉降计算

计算结果如表7.1:

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表7.1断面D处地基沉降计算结果

土层编号深度(m)本层沉降量最终沉降量120.275292240.246547360.2171148l510.950.104619613.80.292643715.70.274702819.70.103757923.70.0990811027.70.0933661131.70.0877261235.70.082531339.70.0777061443.70.0723621547.70.0674641651.70.0627881755.70.0561091859.70.0515071963.70.0492062.3145172067.70.0471282.361645经计算,该处沉降符合规范要求

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7.2断面G处的地基沉降计算

由于断面G的土层土质较好,地面往下第一层就是珊瑚岩,故不需要进行地基沉降计算。该处沉降符合规范要求

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第八章总结

近三个月的毕业设计终于结束了,经历了辛苦的奋斗过程,我受益匪浅。

回想起来,任务比较重,中间还穿插了毕业实习和当兵锻炼以及考研复试,时间很紧,但是如果能很好的安排时间,设计还是可以有条不紊地进行。以前做的课程设计只是针对一门课程,而毕业设计不同,它的涉及面比较广,也更加系统,它是将近四年来所学到的大部分课程汇总、联系和总结,是发挥,更是表现自己能力的一项工作。在设计过程中所学到的东西,比在课堂上学得还要多,因为课本的知识都是抽象的,有些东西只能想象,不能有感性的理解,而设计是针对实际的工程,实用性也比较大。在结合资料、书本和规范的基础上,可以充分发挥个人的见解,创新的内容也比较多。

每个人在设计中必然会遇到这样或那样的困难,但是对待困难要有良好的心态,遇到困难不能退缩,更不能逃避。要充分发挥自己的主观能动性,找到解决问题的方法与途径,往往也就是在解决问题的过程中,可以学到许多知识,提高能力,每当自己解决了一个困难,就会很有成就感,信心也随之增强。

另外,耐心和毅力我想也很重要,设计中有许多计算的内容都需要对照规范,按部就班来,计算量比较大,难免会发生错误,需要反复的检查和验算,没有耐心和毅力的人很难坚持下来。

毕业设计结束,我的大学生活也将要画上圆满的句号,在这里一并向教导过我的老师和帮助过我的学姐以及同学们致谢,谢谢!

海南六道湾渔港防波堤扩建工程北堤、斜坡式方案设计河海大学交通学院、海洋学院参考文献

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