顺直航道矩形桥墩防撞范围的确定方法研究
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  • 英文篇名:Determination Method of Anti-collision Area of Rectangular Bridge Pier in Straight Waterway
  • 作者:戚建祥 ; 艾万政 ; 冯娜
  • 英文作者:QI Jianxiang;AI Wanzheng;FENG Na;School of Navigation Engineering,Zhejiang International Maritime College;School of Civil Construction,Yinchuan University of Energy;
  • 关键词:矩形桥墩 ; 防撞范围 ; 顺直航道 ; 特征宽度
  • 英文关键词:rectangular pier;;anti-collision area;;straight waterway;;characteristic width
  • 中文刊名:KTAQ
  • 英文刊名:Safety and Environmental Engineering
  • 机构:浙江国际海运职业技术学院航海工程学院;银川能源学院土木建筑学院;
  • 出版日期:2018-10-07 14:16
  • 出版单位:安全与环境工程
  • 年:2018
  • 期:v.25;No.119
  • 基金:舟山市科技局项目(2016C31051);; 宁夏自然科学基金项目(2018AAC03217);; 浙江省科技厅公益性项目(2017C33173)
  • 语种:中文;
  • 页:KTAQ201805030
  • 页数:4
  • CN:05
  • ISSN:42-1638/X
  • 分类号:189-192
摘要
桥墩的防撞范围与桥区的航道布置密切相关,因此有必要研究桥墩的防撞范围。运用数值模拟和回归分析方法,研究了顺直航道矩形桥墩防撞范围的确定方法,并推导出了顺直航道矩形桥墩防撞范围的经验计算公式。结果表明:顺直航道矩形桥墩的防撞范围与桥墩的特征宽度呈线性关系,与桥墩附近的水流流速呈幂指数关系,且桥墩的特征宽度越大,桥墩的防撞范围越大,桥墩附近的水流流速越大,桥墩的防撞范围也越大。
        The anti-collision area of bridge pier is closely related to the fairway layout in bridge area,so it is necessary to study the scope of anti-collision area of the pier.This paper uses numerical simulation and regression analysis method to study the method to determine the scope of the anti-collision area of rectangular bridge pier,and derives an empirical formula.Research results show that rectangular pier anti-collision area in straight channel has a linear relationship with bridge pier's characteristic width,and also has an exponential relationship with fairway's flow velocity;the anti-collision area increases with the increase of bridge pier's characteristic width and fairway's flow velocity.
引文
[1]王多银,陈明栋.长江上跨江建筑物的布设原则探讨[J].水运工程,2001(4):8-13.
    [2]戴彤宇,聂武,刘伟力.长江干线船撞桥事故分析[J].中国航海,2002(4):44-47.
    [3]戴彤宇,刘伟力,聂武.船撞桥概率分析与预报[J].哈尔滨工程大学学报,2003(1):17-24.
    [4]刘明俊,刘先栋,齐传新.船舶(队)通过黄石大桥引航方法探讨[J].武汉交通科技大学学报,1996,20(4):372-376.
    [5]刘明俊.船舶过弯道所需航宽建模[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2006(1):15-23.
    [6]廖方伟.内河通航标准[M].哈尔滨:黑龙江文化音像出版社,2004:400-410.
    [7]中华人民共和国交通部.公路桥涵设计通用规范:JTG D60—2004[S].2004.
    [8]中华人民共和国铁道部.铁路桥涵设计基本规范:TB 10002.1—99[S].
    [9]罗伟林,甘浪雄,邹早建.桥墩附近流场分布及对通航船舶的影响[J].中国航海,2014,37(1):66-72.
    [10]杨维博,巨能攀,黄健,等.地震作用下深水矩形空心桥墩振动特性分析[J].安全与环境工程,2014,21(5):33-38.
    [11]李才,张行,黎艺明,等.深水河大桥桥墩边坡稳定性分析[J].安全与环境工程,2012,19(4):137-144.
    [12]李帅斌,王家宏,艾万政.内河航道宽度的确定方法[J].水运管理,2018,40(2):31-36.
    [13]Breusers H N C,Raudkivi A J.Scouring[M].Netherlands:Balkema A A,1991.
    [14]Graf W H,Yulistiyanto B.Experiments on flow around a cylinder:The velocity and vortices fields[J].Journal of Hydraulic Res.,1998,36(4):637-653.
    [15]齐鄂荣,邱兰,卢炜娟.二维矩形突起物绕流流动结构的实验研究[J].水动力学研究与进展(A辑),2006,21(3):388-394.
    [16]胡旭跃,沈小雄,程水舟.墩柱周围水流表层涡旋区宽度的试验研究[J].长沙理工大学学报,2004(1):39-42.
    [17]许保华.桥墩周围通航宽度影响研究[D].南京:河海大学,2007.
    [18]庄元,刘祖源.桥墩紊流宽度的试验研究[J].中国航海,2007(3):5-10.
    [19]何小花,陈立,王鑫.桥墩紊流宽度的试验研究[J].水利水运工程学报,2006(3):49-53.
    [20]祖小勇.圆端形桥墩周围水流紊动特性及紊流宽度研究[D].长沙:长沙理工大学,2009.
    [21]范平易,邹旱建,汪淳.基于桥区水流数值模拟的桥墩对通航影响分析[J].中国航海,2010(3):37-41.
    [22]Ai W Z.Research on round-pier turbulent scope in straight channel[J].Information Technology Journal,2013,12(15):3476-3479.

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