Научная электронная библиотека
Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания

Основы проектирования гидротехнических сооружений, лесных бирж и рейдов приплава

Седрисев Д Н, Рубинская А В, Аксёнов Н В, Кожевников А К,

4.2. Основы расчета берегоукрепительных сооружений

При проектировании берегоукрепительных сооружений определяют границы крепления, устойчивость укрепляемого откоса при воздействии на него эксплуатационных нагрузок, рассчитывают отдельные элементы покрытий на монтажные и транспортные нагрузки.

Исходными данными для расчета параметров берегоукрепительных сооружений являются: высота, длина и период ветровых волн, амплитуда колебаний уровней воды, характеристики судовой волны, ледового покрова, а также грунта основания.

На берегоукрепительные сооружения в различных сочетаниях воздействуют постоянные, временные (длительные и кратковременные) и особые нагрузки.

К постоянным нагрузкам относятся все элементы крепления и активное давление грунта.

Временными являются следующие виды нагрузок: давление от воздействия ветровых и судовых волн, ледовые и снеговые нагрузки, гидростатическое давление, обусловленное колебаниями уровней воды и подпором грунтовых вод.

Особыми называются нагрузки от навала судов и плотов, а также нагрузки, вызванные катастрофическим изменением уровня воды. Воздействие ветровых и судовых
волн, основные их характеристики (высота и длина волны), расчетные эпюры волнового давления, а также нагрузки от воздействия льда и других факторов при проектировании береговых сооружений рассчитываются в соответствии с рекомендациями, приведенными в СНиП П-57-75.

Расчеты берегоукрепительных сооружений, также как и других конструкций, в соответствии с требованиями СНиПов выполняются по методу предельного состояния, при этом все расчеты производят в условиях плоской задачи, ширина полосы крепления принимается равной 1 м.

Угол наклона откоса к горизонтальной плоскости зависит от рода грунта и принимается не больше угла естественного откоса этого грунта.

Для уменьшения площади берегового укрепления верхние участки откосов делают по возможности крутыми (с уклонами от 1:1,5 до 1:2,5), а нижние – более пологими (от 1:3 до 1:5).

Характерными точками берегового откоса являются следующие (рис. 4.5): точка А, располагаемая выше уровня высоких вод на величину hнв, характеризующую высоту наката волны (ветровой и судовой) на откос (практически в пределах от 0,7 до 1,2 м); точка В, находящаяся выше точки А на расстоянии hg, являющемся дополнительным непродолжительным повышением уровня воды в водоеме, вызванным работой гидроэлектростанции, ветровым нагоном и т.д., определяется на основании наблюдений за уровнем воды; точка С, определяющая нижнюю подводную границу берегового крепления и расположенную на глубине hкp ниже уровня низших вод в водоеме, на которой скорости течения от воздействия волн и других факторов равны или ниже неразмывающих скоростей для грунта, из которого сложен берег, величины этих скоростей находятся в литературе [6, 7, 18].  

 

pic_4_5.tif
 

Рис. 4.5. Схема к определению границ крепления берегового откоса

При определении крупности камня dк, м, используемого для берегоукрепления каменной наброской, пользуются соотношением, выведенным из условия устойчивости крепления под действием волн:

25463.png (4.1)

где hв –

высота ветровой или судовой волны, м;

ρк –

плотность камня, т/м3;

m –

коэффициент заложения откоса.

Толщина tк слоя каменной пригрузки тюфяка в подводной части берегоукрепления определяется из условия недопущения всплытия тюфяка по формуле

25480.png (4.2)

где kз –

коэффициент запаса, равный 1,2–1,5;

ρT –

плотность хвороста, т/м3;

hT

толщина тюфяка, равная 0,35–0,4 м.

Толщина tn железобетонной плиты откосного крепления рассчитывается из условия ее устойчивости от волнового давления по формуле

25524.png (4.3)

где ξ –

коэффициент, равный 1?1,1;

λ –

длина волны, м;

Bp

длина ребра плиты в направлении, перпендикулярном урезу воды, м;

ρп 

плотность материала плиты, кг/м3;

ρо 

плотность воды, кг/м3.

Для обеспечения достаточной устойчивости и прочности крепления откосов при действии ледовых нагрузок толщину железобетонных плит следует назначать не менее указанной в табл. 4.1.

В числителе приведены значения толщины льда для плит из обычного железобетона, в знаменателе – из предварительно напряженного железобетона.

Ориентировочные (предварительные) значения толщины плит могут определяться в зависимости от скорости течения воды и высоты волны по табл. 4.2.  

Таблица 4.1

Минимальные значения толщины железобетонных плит
в зависимости от ледовых нагрузок

Толщина плиты, м

Допустимая толщина льда, м

при динамическом давлении льда и при статическом давлении свободно плавающего ледяного поля

при статическом давлении ледяного покрова и при его термическом расширении

при воздействии примерзшего ледяного покрова

0,10

0,8/1,2

0,6/0,8

0,4/0,6

0,15

1,0/1,2

0,8/1,2

0,6/0,8

0,20

1,2/1,2

1,0/1,2

0,8/1,2

Таблица 4.2

Значения толщины железобетонных плит для берегоукрепления

Скорость течения, м/с

Толщина плит (в м) при высоте волны, м

до 1,0

1,0–1,3

1,3–1,75

До 1

0,10

0,12

0,15

1–2

0,12

0,12

0,15

2–3

0,15

0,15

0,15

Окончательно толщина плиты должна устанавливаться как наибольшее значение из двух, определенных по табл. 4.1 и 4.2.

Контрольные вопросы:

1. Назначение берегоукрепительных сооружений?

2. Виды берегоукрепительных сооружений?

3. Основы расчета берегоукрепительных сооружений?

4. Конструкции берегоукрепительных сооружений?


Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Фундаментальные исследования» список ВАК ИФ РИНЦ = 1,674