薛瑞龍,王福強(qiáng),王玉平
(中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司,廣東 廣州 510230)
斜坡式海防構(gòu)筑物是一種較經(jīng)濟(jì)的防護(hù)結(jié)構(gòu),它主要依靠堤身保護(hù)堤后水域或陸域及相關(guān)構(gòu)建筑物避免遭受波浪侵襲、水流沖刷或泥沙淤積。斜坡式防護(hù)構(gòu)筑物主要由堤心和護(hù)面層組成,而護(hù)面材料通常可用天然石料或人工混凝土塊體。天然石料是較經(jīng)濟(jì)的方案,堅固耐久但消浪性不佳,當(dāng)水深較大時所需石料的重量將會快速增大,所以許多工程咨詢公司與研究機(jī)構(gòu)研發(fā)了多種形狀各異的人工護(hù)面塊體替代天然石料。
在我國,常用的人工護(hù)面塊體有四角錐體、扭工字塊、扭王字塊和柵欄板等,近年以扭王字塊應(yīng)用較多。扭王塊是我國學(xué)者在上世紀(jì)80年代學(xué)習(xí)消化國外的AccropodeTM后進(jìn)行了部分修改優(yōu)化,并經(jīng)30多年的運(yùn)用,逐步成為我國最流行的人工護(hù)面塊體。
在海外,人工塊體的研究和應(yīng)用非常積極,不斷出現(xiàn)了以AccropodeTMII型、Core-LocTMI型、Core-LocTMII型、EcopodeTM和Xbloc@為主的鉤聯(lián)型塊體,此類塊體強(qiáng)健性好、消浪性佳、穩(wěn)定性強(qiáng)、并可單層施工,應(yīng)用非常廣泛。本文結(jié)合所接觸的設(shè)計和施工項目,介紹海外常用人工護(hù)面塊體優(yōu)缺點(diǎn)和應(yīng)用研究,以供科研、設(shè)計和施工單位參考[1]。
上世紀(jì)50年代,法國開發(fā)了一種異型人工護(hù)面塊體——Tetrapod,見圖1(a),該塊體雙層安裝,主要以自重和鉤聯(lián)作用以達(dá)到穩(wěn)定。
圖1 人工護(hù)面塊體型式Fig.1 The typesof artificial armor blocks
上世紀(jì)60年代,南非開發(fā)了Dolos塊體,見圖1(b),它以混凝土用量少以及便于施工成為當(dāng)時最為流行的人工護(hù)面塊體,該塊體也是雙層安裝,以鉤聯(lián)作用達(dá)到穩(wěn)定。
上世紀(jì)80年代由法國開發(fā)了AccropodeTMI型,見圖1(c),該塊體是迄今為止全球最為流行的人工護(hù)面塊體,我國的扭王字塊也是以AccropodeTM為原型開發(fā)的。它是在當(dāng)時學(xué)界逐漸認(rèn)為單層安裝比雙層安裝更加穩(wěn)定的背景下開發(fā)出來的。該塊體單層安裝,減少了數(shù)量,節(jié)約了混凝土以及安裝數(shù)量,并且不會出現(xiàn)像雙層安裝塊體那樣易發(fā)生滾落導(dǎo)致雙層變單層而穩(wěn)定性突降的情況。隨后在本世紀(jì)初,為了節(jié)約混凝土用量進(jìn)一步優(yōu)化開發(fā)了AccropodeTMII型,見圖1(d),兩塊體都以鉤聯(lián)作用達(dá)到穩(wěn)定。
上世紀(jì)90年代,美國陸軍工程兵團(tuán)開發(fā)了較AccropodeTMI型更加省料的Core-LocTMI型,見圖1(e),以及本世紀(jì)初開發(fā)的Core-LocTMII型,其較I型變化不大。Core-LocTM塊體造型纖細(xì),單層安裝,以鉤聯(lián)作用達(dá)到穩(wěn)定,并且可以作為修復(fù)塊體與扭工字塊共同使用。
上世紀(jì)90年代法國又開發(fā)了一種環(huán)境友好型塊體EcopodeTM,見圖1(f),其視覺效果與天然石料相近,適用于海洋生物環(huán)境要求高的水域。該塊體也是單層安裝,以鉤聯(lián)作用達(dá)到穩(wěn)定。
本世紀(jì)初,在AccropodeTM的基礎(chǔ)上DMC開發(fā)了一種新變體——Xbloc@,見圖1(g),根據(jù)DMC在一定條件下進(jìn)行比較認(rèn)為該塊體是省料最多的人工塊體。該塊體單層安裝,穩(wěn)定性高,以鉤聯(lián)作用達(dá)到穩(wěn)定。
一般EPC承包商或咨詢設(shè)計方對人工護(hù)面塊體的選型需要從穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性、強(qiáng)健性和其他四方面分析確定。
3.1.1 穩(wěn)定性
人工塊體的穩(wěn)定性分析可以分為:1)整體穩(wěn)定性;2) 個體穩(wěn)定性;3)殘余穩(wěn)定性。
整體穩(wěn)定性是指構(gòu)建筑物對波浪的整體防護(hù)能力,即破浪消能作用,主要受到塊體的類別、整體空隙率以及安裝方式(隨機(jī)或規(guī)則安裝)影響。在設(shè)計上,通常用穩(wěn)定數(shù)Ns(用穩(wěn)定數(shù)公式計算:在單位長度Dn范圍內(nèi)發(fā)生移動的塊體數(shù))或穩(wěn)定系數(shù)KD(用Hudson公式計算)來評價塊體的整體穩(wěn)定性(見表1和表2)。
表1 堤身穩(wěn)定系數(shù)KD表Table 1 The breakwater body stability coefficient KD
個體穩(wěn)定性是指人工塊體安裝后自身在波浪作用下的抗?jié)L抗滑等作用,主要與塊體的重量和鉤聯(lián)效果有關(guān),通常在設(shè)計方面不考慮。
殘余穩(wěn)定性是指如果人工塊體在波浪作用下發(fā)生了滾滑或者塊體斷肢后的整體穩(wěn)定和個體穩(wěn)定作用,該方面研究尚不多,多數(shù)以增大塊體重量提高穩(wěn)定性儲備為主要手段,但未考慮塊體本身的形狀效果。
表2 穩(wěn)定數(shù)Ns表(坡度比1V∶1.5H)Table2 The stability number Ns(the ratioof slope is1V:1.5H)
3.1.2 經(jīng)濟(jì)性
從上世紀(jì)90年代以來開發(fā)的新型人工塊體都以省料、方便施工為目的。最重要因素即安裝層數(shù),單層安裝相較雙層安裝大大減少了混凝土用量以及安裝個數(shù)。此外改進(jìn)塊體形狀,增加塊體整體孔隙率,減少材料量也是需要考慮的因素(見表3)。而在施工成本方面,優(yōu)先選用易于預(yù)制,易于儲存,易于轉(zhuǎn)運(yùn)以及易于安裝的塊體。總的來說,單層安放鉤連型塊體比雙層安放經(jīng)濟(jì)性優(yōu)秀。單層安裝塊體的經(jīng)濟(jì)性主要體現(xiàn)在混凝土用量方面,在施工方面如儲存、轉(zhuǎn)運(yùn)和安裝等方面差別不大。
表3 護(hù)面塊體混凝土用量對比表Table 3 Comparativetable of theconcreteconsumption for armor blocks
3.1.3 強(qiáng)健性
人工塊體的個體強(qiáng)健性直接決定了構(gòu)建筑物的壽命,一般可以對塊體進(jìn)行3D建模分析其在波浪作用下的應(yīng)力云圖,或者可直觀的從其外觀進(jìn)行選型,如粗壯型的AccropodeTM比纖細(xì)的Core-LocTM更加強(qiáng)健。此外,塊體的強(qiáng)健性對塊體的最大重量也有直接關(guān)系,如AccropodeTM最大可以做到28 m3,Core-LocTM最大僅能預(yù)制到11 m3,并且前者預(yù)制時可以配置鋼筋,后者不建議配置。
另外塊體的強(qiáng)健性還與塊體安裝破損率有關(guān),以南亞某集裝箱深水港的防波堤項目為例,采用了Core-LocTM塊體,根據(jù)塊體大小不同其安裝破損率在0.5%~1%左右,塊體越大,越容易破損。
3.1.4 其他
1) 環(huán)保性
在歐美發(fā)達(dá)國家,政府和個人都十分注重新建或改擴(kuò)建構(gòu)建筑物對周圍生物的影響,所以選用更加環(huán)境友好型的塊體非常必要,并且塊體混凝土用量也與環(huán)保性有間接關(guān)系。以英國某項目為例,政府部門根據(jù)水工結(jié)構(gòu)在海水中所使用的混凝土用量多少而進(jìn)行審批,因為混凝土在海水里會釋放不同的離子,影響海洋植物和魚類。
2) 美觀性
隨著我國經(jīng)濟(jì)的增長,旅游業(yè)越加發(fā)達(dá),近年來游艇碼頭或大型海濱浴場的需求非常旺盛,對相關(guān)的防波堤和護(hù)岸的視覺效果要求成為了關(guān)注點(diǎn),所以建議選用美觀性更佳的塊體。EcopodeTM視覺上更接近天然石料,Core-LocTM支腿纖細(xì)安裝過渡平滑視覺整體性好。圖2分別是EcopodeTM,Core-LocTM和Xbloc@安裝效果圖,可進(jìn)行視覺比較。
圖2 護(hù)面塊體安裝效果圖Fig.2 Install effectsof thearmor blocks
3) 修復(fù)性
海洋構(gòu)建筑物經(jīng)常遭受臺風(fēng)或長期季風(fēng)的影響,此外由于各種施工因素,會導(dǎo)致個別塊體滾滑或破損,必須盡快修復(fù),例如Core-LocTM與Dolos可進(jìn)行相互修補(bǔ)。
4) 專利
在海外,使用上述塊體都需要向特定企業(yè)繳納塊體使用專利費(fèi),特別是在完全使用外資的情況下。仍以南亞某集裝箱深水港的防波堤項目為例,Core-LocTM塊體專利費(fèi)約占塊體相關(guān)造價的6%,約占總合同額的1%。
針對以上選型因素的分析,表4總結(jié)了海外常用人工護(hù)面塊體的對比情況。
表4 護(hù)面塊體選型對比表Table4 Comparativetableof thetypeselection of armor blocks
一般人工塊體設(shè)計包括塊體穩(wěn)定重量、水下肩臺、壓腳石以及相應(yīng)基礎(chǔ)處理設(shè)計。
塊體穩(wěn)定重量設(shè)計一般采用Hudson公式或穩(wěn)定數(shù)公式計算[2~3]。
4.1.1 Hudson公式
式中:Hs為設(shè)計波高 H13%;Δ = ρr/ρw-1,ρr和 ρw為塊體和水的密度;Dn為塊體名義尺寸;KD為塊體穩(wěn)定系數(shù),見表1;cotα為護(hù)面坡度。
該公式的表述不同于國內(nèi)直接使用塊石/塊體重量的方式,而采用了塊石的中值粒徑Dn,并根據(jù)等效立方體換算得到人工塊體的體積V=Dn3。
4.1.2 穩(wěn)定數(shù)公式
式中:Ns為穩(wěn)定數(shù),見表2。
人工塊體的穩(wěn)定重量設(shè)計已較成熟,可直接根據(jù)波高查表選取塊體大小,而對于上述公式,Hudson公式和穩(wěn)定數(shù)公式的實質(zhì)是相近的,只是考慮方向和表述不同。
通常為了減少成本,坡面設(shè)計會采用“一坡到底”的形式,以減少堤心材料。但是,當(dāng)水深逐漸增大時,該型式會出現(xiàn)以下問題:
1)水下墊層石施工難度增大,墊層石質(zhì)量降低,不利于塊體安裝;
2)塊體陸上安裝距離增大,要求更大型號吊機(jī),成本將增加;
3)塊體個數(shù)增加,其沉降趨勢增大。
如果一味采用“一坡到底”的形式,當(dāng)超過一定深度后,結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)性和安全性反倒不佳;同時,相關(guān)規(guī)范和資料也對人工塊體在坡面的數(shù)量進(jìn)行了限制,如國標(biāo)要求扭王字塊不超過18塊[4],Xbloc@技術(shù)規(guī)格書要求其不超過20塊。所以建議在設(shè)計低水位以下1.5~2.0倍設(shè)計波高以下可增設(shè)肩臺,而具體設(shè)計需根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備、建材價格以及物模實驗綜合考慮肩臺的設(shè)置及其標(biāo)高。
壓腳石的設(shè)計可分為穩(wěn)定重量計算和基礎(chǔ)處理方式兩方面,穩(wěn)定重量計算通常采用穩(wěn)定數(shù)公式(深水區(qū))或范德米爾公式(淺水區(qū),即視為護(hù)面石考慮)?;A(chǔ)處理方式需根據(jù)地質(zhì)情況區(qū)分,砂質(zhì)地基可采用鋪設(shè)土工布與二片石結(jié)合處理,或開挖基坑回填碎石處理;巖石地質(zhì)可不處理直接安放塊體和壓腳石,見圖3。
圖3 坡腳基礎(chǔ)處理方式Fig.3 The foundation treatment of slope toe
國內(nèi)水工施工企業(yè)紛紛進(jìn)入海外市場,經(jīng)常采用中國扭王字塊進(jìn)行設(shè)計和施工,扭王字塊因經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性以及專利等問題,在許多地區(qū)都受限制,特別是外資投資項目。所以有必要將國外更流行的人工防護(hù)塊介紹給國內(nèi)同行。
本文從塊體的穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性、強(qiáng)健性、環(huán)保性、外觀性等方面對海外經(jīng)常使用的人工塊體進(jìn)行了對比分析,對常用人工塊體的穩(wěn)定重量、水下肩臺設(shè)置和壓腳石及相應(yīng)基礎(chǔ)處理設(shè)計進(jìn)行了總結(jié)。
[1] 樸正,馬小舟,董國海.斜坡式建筑物上異形人工護(hù)面塊體的發(fā)展及應(yīng)用[J].中國水運(yùn),2013(7):298-300.PIAO Zheng,MA Xiao-zhou,DONG Guo-hai.Development and application of abnormal artificial armor blocksfor slopingbuildings[J].China Water Transport,2013(7):298-300.
[2]CIRIA,CUR,CETMEF.Therock manual[M].London:CIRIA C683,2007.
[3]CHL.The coastal engineering manual[M].The USA:Coastal Hydrauucs Laboratory,2002.
[4]JTJ154-1—2011,防波堤設(shè)計與施工規(guī)范[S].JTJ 154-1—2011,Code of design and construction of breakwaters[S].