海防堤加固工程可行性研究报告文档格式.docx
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根据建筑抗震设计规范(GBJ11-89)规定,判别粉土类粉质粘土层为不液化土。
1.4工程任务与规模
本期拟建工程:
海防堤3850米,交通桥2座。
因为是在原防潮堤的基础上进行加固,不对生态环境构成威胁或破坏。
1.5工程布置及主要建筑物
拟建的某海防堤加固三期工程,堤线确定在1.5m~2.0m高程线上。
海防堤为梯形断面。
海堤顶宽为4.0m,堤顶高程6.14m,迎水坡1:
2,背水坡1:
2.5,海防堤总长3850m,交通桥布置在0+000和3+850处。
每座桥分两跨,每跨长10m,桥宽为5.0m,桥面高程6.0m,渠底高程-0.5m。
1.6施工
某海防堤加固三期工程利用滩涂的土壤进行就地筑堤,采用高含水量土壤冬季筑堤施工技术。
拟建工期为12月中旬至第二年3月间。
先利用地表冻结土在堤线迎潮侧100米处修筑施工围堰,围堰顶高程为3.32m。
然后机械运土修筑海堤,海堤填筑完成后立即进行砌石护坡施工,待海防堤完成后,并将潮沟纳潮口封堵后再进行交通桥施工。
1.7投资
某海防堤加固三期工程主要包括:
原防潮堤加固、交通桥等工程。
主要工程量、材料量及投资估算:
主要工程量:
土方21.56万立方米,砌石1.82万m3,砼0.1272万m3,土工布5.35万m2。
山皮土0.39万m3,路缘石0.035万m3。
主要材料量:
块石21100m3,碎石7500m3,沙子700m3,水泥382吨,钢筋23吨。
工程总投资1218.44万元。
该项工程竣工后,对保护区防潮能力的提高,促进水产养殖业的发展,提高本地区的经济效益等都将起到十分重要的作用。
环境评价分析,工程在正常运行情况下不会出现危害性影响。
综合分析,可以认为该工程是可行的。
2、水文
2.1.自然概况
某海堤加固三期工程位于某辽河三角洲冲积平原西南滨海滩涂上,地势较为平坦,东高西低,地面比降在1/1000左右,地面高程为0.0~2.50m。
2.2气象
距离该工程最近的气象台是某气象站。
根据某气象站多年观测资料,经统计分析,该站的降雨、蒸发、气温、地温、相对湿度、日照、风速、风向、冻土深度、冰冻厚度等的多年月平均值列入表2-1、表2-2、表2-3。
表2-1·
气象站多年月平均气象特征值表
月
份
项目
降雨量(mm)
蒸发量
(mm)
气温
(。
C)
最高气温(。
10cm深地温
相对湿度(%)
日照
(h)
风速
(m/s)
最大风速(m/s)
最多风向
1
5.1
31.5
-10.2
-3.9
61.0
209.6
4.0
18.0
NNE
2
6.0
47.2
7.5
-1.0
58.0
209.1
4.4
16.3
SSW
3
8.6
103.3
0.3
5.9
56.0
246.3
5.0
19.0
4
35.8
193.8
8.9
14.6
252.3
5.8
20.0
5
48.9
207.9
21.6
6.9
62.0
275.1
5.6
6
60.6
236.4
213.0
25.8
22.6
72.0
249.3
17.0
7
176.4
201.4
24.6
28.3
25.9
81.0
218.6
3.9
13.7
8
169.0
186.3
23.9
28.1
26
80.0
233.0
3.4
16.7
9
77.1
162.5
18.4
23.6
73.0
246.7
3.7
16.0
10
36.3
122.7
10.5
11.9
69.0
230.1
4.3
11
63.6
1.4
6.7
4.2
67.0
196.4
12
34.0
6.6
64.0
197.3
多年平均值
646.8
1653.6
8.4
2762.8
表2-2 最大极端冻土深度单位:
cm
月份
多年平均冻深
冻深
29
71
112
113
136
131
表2-3 多年各月平均冻冰厚度单位:
多年平均
冻厚
14~20
30
30~45
30~40
24~30
由上述三个表中可以看出,该地区多年平均降雨为646.8mm,雨量多集中于汛期7、8两月,占多年平均雨量的53.4%,并常为暴雨形成洪涝灾害;
多年平均蒸发量为1653.6mm,5、6、7三个月最大,均在200mm以上;
多年平均气温为8.4℃,7、8月温度最高;
多年平均初霜期为10月5日,终霜期4月19日,无霜期177天;
多年平均日照为2762.8小时;
多年平均风速4.4m/s,1986年4月8日曾发生过瞬时最大风速27m/s;
多年平均相对湿度为67%;
2.3潮汐
2.3.1潮位资料
海堤加固三期工程位于双台子河入海口与大辽河入海口之间,该海域直接受渤海海潮浸没影响,因此该海防堤设计必须以渤海潮位测验资料为依据。
通过调查得知,·
地区附近国家潮观测站收集的潮位资料,只有!
!
站和四道沟站的资料可采用。
站位于大辽河感潮河段下游,径流对潮位影响较小,具有多年长期观测资料。
四道沟站是个完全受潮汐控制的观测站。
本工程潮位资料采用以!
站资料为主,以四道沟站资料为辅。
观测资料如表2-4
表2-4潮位观测资料
站
四道沟站
1951-1994年
年最高潮位
1960-1985年
1966-1987年
日潮位
1963年7、8月
日高潮位
2.3.2潮位计算
站多年最高潮位资料按皮尔逊Ⅲ型频率分析,计算结果见表2-5。
表2-5!
站潮位频率分析计算结果
序号
年份
最高潮位
Ki2
频率
56
3.20
0.014
2.44
21
87
2.84
0.000
51.22
94
3.11
0.008
4.88
22
58
2.83
53.66
73
3.10
0.007
7.32
23
57
2.81
56.10
85
3.08
0.006
9.76
24
77
2.80
58.54
63
3.03
0.004
12.20
25
74
60.98
83
3.01
0.003
14.63
66
63.41
70
3.00
0.002
17.07
27
78
2.79
0.001
65.85
84
2.96
19.51
28
76
2.78
68.29
21.95
68
70.73
75
2.94
24.39
86
2.77
73.17
81
2.93
26.83
31
72
75.61
64
29.27
32
82
2.76
78.05
13
61
2.92
31.71
33
67
80.49
14
69
2.91
34.15
34
65
2.75
82.93
15
62
36.59
35
91
2.74
85.37
16
59
39.02
36