三、案例题
(一)
【参考答案】
1.沉箱拖运不可行。
依据题意,各水位间的高程关系如图所示。应该明确,理论深度基准面永远低于黄海平均海平面。
富裕深度H=14.0-(2.0-0.5)-13.0=-0.5m,不满足0.5m富裕水深的要求或者解析:拖运沉箱需要的最小水深为13.0+0.5=13.5m
拟拖运时的实际水深为14.0-(2.0-0.5)=12.5m<13.5m,沉箱拖运不可行。
2.(1)拖运可行的潮水高度至少要达到1.5m,当潮高达到和超过1.5m时,沉箱拖运可行。
这时的实际水深为14.0-(2.0-1.5)=13.5m
拖运沉箱需要的最小水深为13.5m,拖运可行
(2)在正常航速条件下,拖轮对沉箱的曳引作用点设在定倾中心以下10cm左右时拖运最为稳定。
3.沉箱在海上拖运前必须进行沉箱的吃水、压载、浮游稳定性验算,如果在下水后和拖运过程中沉箱的形态有所变化和调整,则要根据变化后的新形态重新进行上述的验算。
4.沉箱下水常用的方法有:预制场固定式滑道下水、半潜驳下水、浮船坞下水、干船坞内预制直接灌水出运。
(二)
【参考答案】
此时,混凝土的施工强度≥设计要求的立方体抗压强度标准值的保证率为95%以上。
2.混凝土的砂率=(1.15/2.62)/[1.15÷2.62+2.68÷2.65]=29.1%;
【考点解析】应该清楚,混凝土的砂率是混凝土配合比中砂的体积/砂、石体积之和。
3.先计算按给定的配合比和水胶比①,每1kg水泥可拌制混凝土的体积V:
[(1/3.1)+(1.15/2.62)+(2.68/2.65)+0.40]×=V(1-4%)V=2.26(1)
1m3该混凝土的水泥用量为1000/2.26=442.5(kg)
1m3该混凝土的砂用量442.5×1.15=508.9(kg)
1m3该混凝土的碎石用量442.5×2.68=1186(kg)
1m3该混凝土的拌和水用量442.5 ×0.40=177(kg)
1m3该混凝土高效减水剂的用量442.5×0.7%=3.1(kg)
1m3该混凝土AE引气剂的用量442.5×0.05%=0.22(kg)
【考点解析】水泥的相对密度为3.1应作为常识掌握。
(三)
【参考答案】
1.该船的泥舱装载土方量Q(m3):
Q=G-γ海水×5000/(γ土-γ海水)=7000-1.025×5000/1.85-1.025=2273(m3)
每1m3的土比每1m3的海水重1.85-1.025=0.825(t)
5000m3的泥加海水比5000m3的海水重7000-1.025×5000(0=1875(t)
则其中的土(即装载土方量Q)应是1875/0.825=2273(m3)
【考点解析】海水的重度1.025应作为常识掌握。
2.重载航速为:1.852×9=16.7(kin/h);
空栽航速为:1.852×11=20.4(kin/h);
挖泥航速为:1.852×3=5.6(kin/h)。
根据题意示意图:由A挖至B、抛泥、返回A循环运转的生产率:
3.挖泥船运转的时间:[(15-1.5)/16.7]+[(15+1.5)/20.4]+(3/5.6)+(45/60)=2.89(h)
挖泥船的生产性停歇时间:1.5h
挖泥船的非生产性停歇时间:30min
挖泥船的时间利用率=2.89/(2.89+1.5+0.5)=59.1%
施工中因遇突发大风、潮水不适停止作业1.5h,属生产性停歇;大风致使操作困难和危险;过高潮水,船的挖深不够;过低潮水使疏浚设备搁浅而不得不暂时停止施工。
避让航船属于对施工的干扰,为非生产性停歇。
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