欒英妮,劉海源,張華慶
(1.哈爾濱工程大學(xué)船舶工程學(xué)院,哈爾濱150001;2.交通部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所工程泥沙交通行業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,天津300456)
青島港董家口港區(qū)防波堤工程地處瑯玡灣外海開敞水域,外海波浪可直接傳至工程水域,作用于擬建工程建筑物,對(duì)港內(nèi)水域泊穩(wěn)條件造成影響,防波堤與口門布置成為影響港內(nèi)波浪條件的關(guān)鍵。本文主要針對(duì)不同的防波堤堤頭結(jié)構(gòu)型式、軸線走向以及口門寬度布置情況,對(duì)港區(qū)波高分布情況進(jìn)行試驗(yàn)研究。通過(guò)對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的對(duì)比,分析了不同防波堤布置形式下的防浪效果,得到防浪效果較好的防波堤布置形式,為工程的平面布置設(shè)計(jì)提供科學(xué)依據(jù)。
本工程防波堤堤身結(jié)構(gòu)型式為斜坡堤結(jié)構(gòu),堤頭結(jié)構(gòu)型式有直立式和斜坡式2種。碼頭結(jié)構(gòu)型式采用實(shí)體直立結(jié)構(gòu)。工程平面布置見圖1。
工程區(qū)SE向?yàn)閺?qiáng)浪向和常浪向[1],是港內(nèi)北二突堤散貨碼頭區(qū)起控制作用的浪向,SSE向和S向正對(duì)口門,對(duì)港內(nèi)的影響也較大,故試驗(yàn)考慮S、SE和SSE 3個(gè)方向。
(1)試驗(yàn)水位(當(dāng)?shù)乩碚摶鶞?zhǔn)面起):極端高水位+5.91 m;設(shè)計(jì)高水位+4.71 m;設(shè)計(jì)低水位+0.67 m。
(2)波浪要素[1]:工程區(qū)-17 m等深線各水位下重現(xiàn)期50 a,2 a的波浪要素見表1。
根據(jù)《海港總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTJ211-99),防波堤和口門的布置應(yīng)滿足港內(nèi)有足夠的水域、良好的掩護(hù)條件、適應(yīng)遠(yuǎn)期船型發(fā)展等條件。因此防波堤的布置除應(yīng)對(duì)影響港內(nèi)泊穩(wěn)條件最多、最強(qiáng)或起到控制作用的波浪達(dá)到掩護(hù)作用外,還應(yīng)防止由于防波堤堤體軸線方向或結(jié)構(gòu)型式引起的反射波和順堤波對(duì)船用水域(航道、泊地等)產(chǎn)生有害影響[2]。
表1 -17 m等深線SE,SSE及S向試驗(yàn)波要素Tab.1 Wave parameters of-17 m isobath of model test(SE,SSE and S directions)
工程平面布置的設(shè)計(jì)方案見圖1,防波堤分為東防波堤和西防波堤,東防波堤總長(zhǎng)約5 200 m,西防波堤總長(zhǎng)約1 720 m,口門寬度580 m,堤頭為直立式結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,按照3種類型防波堤布置形式進(jìn)行了6個(gè)對(duì)比方案的試驗(yàn)研究[3]。其布置形式包括3種類型:類型一為在設(shè)計(jì)方案基礎(chǔ)上改變堤頭結(jié)構(gòu)型式;類型二為在設(shè)計(jì)方案基礎(chǔ)上改變防波堤的長(zhǎng)度;類型三為改變防波堤的走向。各方案的具體布置情況見表2。
表2 優(yōu)化方案Tab.2 Optimization schemes
試驗(yàn)遵循交通部《波浪模型試驗(yàn)規(guī)程》(JTJ/T234-2001)進(jìn)行,模型按重力相似準(zhǔn)則設(shè)計(jì),采用定床、正態(tài)。比尺按下式確定
式中:λl為模型長(zhǎng)度比尺;lp為原型長(zhǎng)度;lm為模型長(zhǎng)度;λT為波周期比尺。
模型長(zhǎng)度比尺為100。根據(jù)比尺關(guān)系公式確定水深和波高比尺均為100,周期比尺為10。模型實(shí)際占地規(guī)模81 m×42 m(長(zhǎng)×寬),包括東、西防波堤、北一至北五突堤及所在的各散貨和集裝箱碼頭、整個(gè)北港池和主航道等水域。模型中導(dǎo)流堤及各碼頭結(jié)構(gòu)采用混凝土塊模擬,防波堤護(hù)面塊體按照其坡度鋪設(shè)相應(yīng)重量石塊模擬。地形采用樁點(diǎn)法復(fù)制。高程用水準(zhǔn)儀控制。試驗(yàn)設(shè)備主要包括不規(guī)則搖板式造波機(jī)和TK2008型動(dòng)態(tài)波高測(cè)量系統(tǒng)[4]。依據(jù)《海港水文規(guī)范》(JTJ213-98),在規(guī)范譜中用參數(shù)H*和P來(lái)決定其適用條件。其中H*決定采用深水譜公式還是有限水深公式;P值決定每個(gè)公式的適用范圍。根據(jù)試驗(yàn)水位和波浪要素對(duì)規(guī)范譜參數(shù)進(jìn)行計(jì)算,滿足規(guī)范譜要求。
防波堤堤頭結(jié)構(gòu)型式對(duì)口門、航道及港內(nèi)波浪條件的影響主要表現(xiàn)在結(jié)構(gòu)型式的不同對(duì)波浪的反射和繞射產(chǎn)生的影響。對(duì)比設(shè)計(jì)高水位重現(xiàn)期50 a和2 a波浪作用下的試驗(yàn)結(jié)果可知,防波堤直立式堤頭結(jié)構(gòu)的掩護(hù)效果優(yōu)于斜坡式,這是因?yàn)樵诘讓捪嗤瑫r(shí),斜坡堤口門過(guò)水面積增大,進(jìn)入港內(nèi)能量增加,港內(nèi)波高增大,掩護(hù)效果不如直立式堤頭結(jié)構(gòu)。在S向波浪作用時(shí),由于來(lái)浪方向與防波堤軸線走向不垂直,波浪入向與直立式堤頭迎浪面成一定角度,對(duì)波浪的反射作用較明顯,反射波浪對(duì)口門和航道處波浪產(chǎn)生不利影響,波高要比斜坡式堤頭大。但在SE向波浪作用時(shí),來(lái)浪方向與防波堤軸線走向幾乎垂直,朝向口門的直立式堤頭一面為順浪,波浪反射不明顯,對(duì)口門處波高的影響不及斜坡結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的繞射浪。由于SE為工程區(qū)的影響浪向,考慮到對(duì)港內(nèi)的掩護(hù)效果,認(rèn)為直立式堤頭結(jié)構(gòu)要比斜坡式堤頭結(jié)構(gòu)合理。波高數(shù)據(jù)見表3和表4。
表3 S,SE向設(shè)計(jì)高水位2 a重現(xiàn)期波浪比波高情況Tab.3 Relative wave height in condition of 2 years return period,designing high water level and S,SE wave directions
表4 S,SE向設(shè)計(jì)高水位50 a重現(xiàn)期波高情況Tab.4 Wave height in condition of 50 years return period,designing high water level and S,SE wave directions m
類型二中的對(duì)比方案二和對(duì)比方案四,堤頭縮短后口門寬度增大,從口門進(jìn)入港區(qū)的波能增加,港內(nèi)波高與設(shè)計(jì)方案防波堤布置相比增大。相反,對(duì)比方案三中的東、西防波堤堤頭加長(zhǎng),口門寬度減小,進(jìn)入港區(qū)的波能減少,防波堤對(duì)港內(nèi)掩護(hù)效果增強(qiáng),港內(nèi)波高與初步方案中防波堤布置情況相比減小。比波高情況見表5。
類型三中對(duì)比方案五,東堤向南旋轉(zhuǎn)后,港內(nèi)掩護(hù)區(qū)域與對(duì)比方案四相比進(jìn)一步減少,港內(nèi)波高比方案四稍有增大,與設(shè)計(jì)方案相比,平均增大約7%。對(duì)比方案六,西堤向南旋轉(zhuǎn),雖港內(nèi)受西堤掩護(hù)區(qū)域稍有減小,但北一突堤、北二突堤和西防波堤之間港內(nèi)水域面積稍有增加,使得在該水域之間波浪的反射有所減小,港內(nèi)波高與設(shè)計(jì)初步方案相比基本相當(dāng)。比波高情況見表5。
綜合以上3種防波堤布置形式對(duì)港內(nèi)掩護(hù)效果的分析,認(rèn)為設(shè)計(jì)方案中的直立式堤頭型式是合理的。從波浪角度分析,對(duì)比方案三和設(shè)計(jì)方案的防浪效果要優(yōu)于其他對(duì)比方案,但防波堤的布置不僅要考慮波浪要素還應(yīng)考慮潮流及工程造價(jià)等因素。從潮流模型試驗(yàn)結(jié)果分析[5],對(duì)比方案三減小口門寬度,導(dǎo)致口門處流速增大,且從工程量來(lái)看,設(shè)計(jì)方案優(yōu)于對(duì)比方案三。綜合分析波浪潮流及工程造價(jià)等因素后,推薦設(shè)計(jì)方案為最優(yōu)方案。
表5 各方案SSE向設(shè)計(jì)高水位2 a重現(xiàn)期波浪比波高情況Tab.5 Relative wave height in condition of 2 years return period,designing high water level and SSE wave direction
(1)本工程防波堤屬于雙堤環(huán)抱的掩護(hù)形式,在港內(nèi)布置相同時(shí),港內(nèi)掩護(hù)效果主要取決于從口門進(jìn)入港內(nèi)波浪能量的大小,口門越寬,進(jìn)去的波浪能量越多,掩護(hù)效果就越差,文中數(shù)據(jù)證實(shí)了這一點(diǎn)。
(2)比較3種類型防波堤布置形式可知,類型二中的對(duì)比方案三增加防波堤長(zhǎng)度,減少了從口門進(jìn)入港內(nèi)波浪的能量,對(duì)港內(nèi)掩護(hù)作用增強(qiáng),防浪效果優(yōu)于其他布置形式。但從潮流角度考慮,由于對(duì)比方案三口門寬度的減小,口門處流速大于設(shè)計(jì)方案,從工程量來(lái)看,設(shè)計(jì)方案優(yōu)于對(duì)比方案三。因此綜合考慮潮流、波浪試驗(yàn)結(jié)果及工程造價(jià)等因素后,推薦設(shè)計(jì)方案為最優(yōu)方案。
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[5]丁廣佳.青島港董家口港區(qū)防波堤工程潮流物理模型試驗(yàn)報(bào)告[R].天津:交通部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所,2009.