挡土墙计算要点
挡土墙计算
112.46 kN/m 0.00 kN/m 112.46 kN/m 283.39 kN.m/m 74.81 52.88 109.65 0.00 134.90 0.00 1685.96 kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m mm
a2= a3= a4= 偏心距e0=
2133.57 mm 3200.00 mm 3200.00 mm 1047.08 e0>b/6! 2485.17 63.67 0.00 σmax<1.2R (σmax+σmin)/2<R 89.78 63.45 108 e0>b/6! 2485.17 76.40 0.00 55.80 50.06 28.13 66.13 mm mm kN/m2 kN/m2 满足! 满足! kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m mm mm kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN.m/m kN/m kN/m
混凝土挡墙(悬臂式)
输入的参数: 挡料重度γ= 挡料内摩擦角φ= 墙顶地面活荷载q= 墙顶至垂直墙身底的高度H= 底板尺寸b1= 底板尺寸b2= 底板尺寸b3= 墙顶尺寸b4= 底板尺寸h1= 底板尺寸h2= 地基承载力特征值(修正后)R= 土对挡墙基底摩擦系数μ= 计算过程: 1.确定侧压力: 土体产生侧压力标准值E1= 上部活荷载产生侧压力标准值E2= 侧压力E= 2.垂直墙身计算: 垂直墙身每延米弯矩M= 3.土承载力验算: 每延米墙身自重G1= 每延米基础板自重G2= 每延米墙后踵板宽内土重G3= 每延米墙后活荷载G4= 侧压力E1'= E2'= a1= 17.00 30.00 0.00 6300 1200 750 2500 200 300 300 150.00 0.40 kN/m3 度 kN/m2 mm mm mm mm mm mm mm kN/m2
挡土墙计算手册
DQ1一、[计算条件]墙高 = 4200.00(mm) 墙宽 = 1000.00(mm) (按单向板计算) 墙厚 = 250.00(mm) 室外地坪高于板顶:900mm 室外超载:10kN/m2 回填土容重:18kN/m3 kN/m墙面均布荷载设计值:q0=16.72 kN/m墙面三角形荷载设计值:q1=62.08-16.72=45.36 kN/m墙底弯矩设计值:墙顶弯矩设计值:跨中弯矩设计值取墙底1/2:M 中墙底剪力设计值:墙顶剪力设计值:二、承载力验算混凝土强度等级: C35 fc=16.7 N/mm2 ft=1.57 N/mm2 ftk=2.20 N/mm2混凝土保护层:外侧35mm ,h0=250-45=205mm ;内侧20mm ,h0=250-35=215mm2=33.2 mm=22.1 mm=225.30 kN ,墙上下端斜截面承载力满足。
=178 N/mm2=0.447=0.13mm ,满足要求。
DQ2一、[计算条件]计算) kN/m=0.85墙中B 处弯矩设计值:BD 段墙面均布荷载设计值:q0=39.325 kN/m墙面三角形荷载设计值:q1=61.82-39.325=22.49kN/m墙底D处弯矩设计值:墙中B处下截面弯矩设计值:墙底D处剪力设计值:墙中B处下截面剪力设计值:墙中B 处不平衡弯矩需要按上下段刚度分配,;墙中B 处弯矩设计值:kN/mAB 段墙面均布荷载设计值:=0.85墙中B 处弯矩设计值:墙中b 处上端截面剪力设计值:BD 段墙面均布荷载设计值:q0=37.6kN/m墙面三角形荷载设计值:q1=57.6-37.6=20.0 kN/m墙底D处弯矩设计值:墙中B处下截面弯矩设计值:墙底D处剪力设计值:墙中B处下截面剪力设计值:墙中B ,;混凝土保护层:外侧35mm ,h0=250-45=205mm ;内侧20mm ,h0=250-35=215mm钢筋级别 : HRB400 fy=360 N/mm2墙外侧实配钢筋F 14@100(HRB400),As=1540 mm 2=33.2 mm=104.45 kN-m, 墙顶和墙底抗弯承载力满足。
五种常见挡土墙的设计计算实例
五种常见挡土墙的设计计算实例
挡土墙是一种用于防止土方滑坡和土壤侵蚀的土木结构,常用于公路、铁路、水利工程等项目中。
设计一个挡土墙需要考虑多个因素,包括土壤
性质、挡土墙的高度和倾角、抗滑稳定性等。
以下是五种常见挡土墙的设
计计算实例:
1.重力挡土墙设计:
重力挡土墙是最简单的挡土墙类型,靠自身的重力使其稳定。
设计时
需要计算挡土墙的底部摩擦力、上部土压力以及挡土墙的自重。
2.填土挡土墙设计:
填土挡土墙是利用挡土墙后面的填土来平衡土压力的一种结构。
设计
时需要计算挡土墙的自重和填土的重量以及土与墙之间的摩擦力。
3.墙身倾斜挡土墙设计:
墙身倾斜挡土墙是指挡土墙的外侧墙面倾斜,以增加土体与墙之间的
摩擦力,提高稳定性。
设计时需要计算倾斜挡土墙的自重、上部土压力和
墙身倾斜带来的附加力。
4.箱形式挡土墙设计:
箱形式挡土墙是由钢片或混凝土墙板拼接而成的结构形式,其内部填
充土体以平衡土压力。
设计时需要计算挡土墙板的自重和填充土的重量。
5.挡土墙加筋设计:
挡土墙加筋设计是为了增加挡土墙的稳定性和承载能力,常用的加筋方式有钢筋混凝土挡土墙和钢束挡土墙。
设计时需要计算挡土墙的自重、土压力以及加筋材料的受力情况。
以上是五种常见挡土墙的设计计算实例,每一种挡土墙都有其适用的场景和设计要点。
实际设计时还需要考虑地质条件、降雨等因素对土体的影响,以确保挡土墙的稳定性和安全性。
挡土墙计算
对于框架结构,尽量采用单向板带(梁)计算,这样柱子承受的荷载小,偏于安全;约束不允许的,用双向板来算,但要对旁边的柱子,配筋适当加强。
========================================================================================
如果是水池,荷载为rh=10x墙高。裂缝控制为0.2mm
关于保护层厚度:
室外的那一侧为30mm,室内的==========================================================================
挡土墙计算
挡土墙计算时候,首先确定墙顶和墙底的标高,然后确定约束类型,然后确定荷载即可。
墙顶标高即为板顶标高;墙底标高为基础梁顶或者基础板顶标高。
约束,墙底为固结,墙顶为铰接(有板)或者自由(无板)。自由的这种如果按梁算墙厚比较大,可按照板来算。
荷载:外墙的墙顶荷载为上面覆土荷载(恒载)与活载(消防车荷载或者堆载)组合后乘以0.5;墙底为墙顶荷载+0.5x20x墙高。裂缝厚度为0.3mm。
约束强的,用双向板来算,(两边为简支);约束不强的(框架,剪力墙间距比较大等),用单向板来算(两边自由)。
挡土墙施工方案计算
挡土墙施工方案计算1. 引言挡土墙是一种常见的土木工程结构,主要用于防止土体坡度滑坡或冲刷的情况发生。
在挡土墙的施工过程中,需要进行一系列的计算,以确定施工方案的可行性和稳定性。
本文档将介绍挡土墙施工方案计算的基本步骤和方法,以帮助施工人员进行准确的施工方案计算。
2. 土体参数确定在进行挡土墙施工方案计算之前,需要首先确定土体的一些基本参数,包括土的重度、内摩擦角和凝聚力等。
这些参数通常可以通过实地勘查和实验室试验获得。
3. 坡度稳定分析挡土墙的稳定性是施工方案计算的关键。
在进行施工方案计算之前,需要进行坡度稳定分析,以确定挡土墙的稳定性。
坡度稳定分析是通过计算土体的抗滑力和滑移力来评估土体的稳定性。
一般来说,土体的抗滑力应大于滑移力,才能保证挡土墙的稳定。
3.1. 抗滑力计算抗滑力是土体抵抗滑移的能力,可以通过以下公式计算:Fs = (0.5 × γ × H × ΣHi + 0.5 × γs × ΣHsi) × (cot(δ) + Σ(Hi × tan(αi)))其中,Fs 表示抗滑力;γ 表示土的重度;H 表示土体的高度;ΣHi 表示土体各层的高度之和;γs 表示土体的饱和重度;ΣHsi 表示饱和土体各层的高度之和;δ 表示土体的内摩擦角;Σ(Hi × tan(αi)) 表示土体各层的剖面投影长度之和,αi 表示土体各层的表面倾角。
3.2. 滑移力计算滑移力是土体滑移的力量,可以通过以下公式计算:Fp = γ × H × Kp其中,Fp 表示滑移力;γ 表示土的重度;H 表示土体的高度;Kp 表示土体的滑移系数。
3.3. 稳定性评估通过比较抗滑力和滑移力的大小,可以评估土体的稳定性。
如果抗滑力大于滑移力,即 Fs > Fp,说明土体稳定,挡土墙的施工方案是可行的。
如果抗滑力小于滑移力,即 Fs < Fp,说明土体不稳定,需要改变施工方案或采取其他措施来增加挡土墙的稳定性。
各个挡土墙详细计算和计算图形
目录1.重力式挡土墙土压力计算⑴第一破裂面土压力系数:()()()cos tan tan sin θϕλθαθψ+=-+ 土压力:()()()00cos tan sin a E A B θϕγθθψ+=-+ ① 破裂面在荷载分布内侧②破裂面在荷载分布范围中③破裂面在荷载分布外侧⑵第二破裂面查有关的计算手册; 挡土墙检算⑴抗滑稳定性检算:() 1.5y p c xG E f E K E ++=≥ ⑵抗倾覆稳定性检算:00 1.3yG y y p px x M GZ E Z E Z K M E Z ++==≥∑∑ ⑶基底合力偏心距检算:2N B e Z =- ⑷基底应力检算:6B e < []max min61N e B B σσ⎛⎫=±≤ ⎪⎝⎭∑ ⑸墙身截面应力计算: ①法向应力检算:[]max min61N M N e F W b b σσ⎛⎫=±=±≤ ⎪⎝⎭∑∑∑ ②剪应力检算:[]xT E b b ττ==≤∑ 2.悬臂式挡土墙土压力计算⑴荷载产生的水平土压力:⑵对于路肩墙,在踵板上荷载产生的竖向土压力:⑶土压力按第二破裂面计算设计计算⑴踵板宽度的确定①一般情况下:/ 1.3c x K f N E =≥∑②底板设凸榫时:/ 1.0c x K f N E =≥∑⑵趾板宽度的确定全墙倾覆稳定性系数:() 1.5y pc x G E f E K E ++=≥ 基底合力偏心距:6B e <基底应力:[]σσ≤ ⑵凸榫的设计 ①凸榫位置、高度和宽度必须符合下列要求:凸榫前侧距墙趾的最小距离2min T B :凸榫的高度T h :②凸榫宽度T B 按容许应力法计算时:满足剪应力要求为:满足弯矩要求为:结构计算⑴立臂的内力计算⑵墙踵板的内力计算⑶墙趾板的内力计算3.扶壁式挡土墙土压力计算⑴荷载产生的水平土压力:⑵对于路肩墙,在踵板上荷载产生的竖向土压力:⑶土压力按第二破裂面计算设计计算⑴踵板宽度的确定①一般情况下:/ 1.3c x K f N E =≥∑②底板设凸榫时:/ 1.0c x K f N E =≥∑⑵趾板宽度的确定全墙倾覆稳定性系数:() 1.5y pc x G E f E K E ++=≥ 基底合力偏心距:6B e <基底应力:[]σσ≤ ⑵凸榫的设计 ①凸榫位置、高度和宽度必须符合下列要求:凸榫前侧距墙趾的最小距离2min T B :凸榫的高度T h :②凸榫宽度T B 按容许应力法计算时:满足剪应力要求为:满足弯矩要求为:结构计算⑴墙面板计算①墙面板板上的计算荷载:②墙面板的水平内力:水平条板的计算公式:跨中正弯矩:2z =/24M l σ中支点扶壁两端负弯矩:2z =/12M l σ支支点剪力:z /2Q l σ=③墙面板的竖向弯矩.⑵墙踵板、墙趾板及扶壁的内力计算①墙趾板纵向可视为扶壁支撑的连续梁,不就是墙面板对底板的约束;作用在墙趾板的荷载除计算板上的土压力及基底反力外,尚应计算由于墙趾板弯矩作业在墙踵板上产生的等代荷载;墙趾板横向荷载可不检算;②墙趾板课按悬臂梁计算③扶壁应按悬臂的T 形梁计算;4.加筋土挡土墙土压力计算⑴作用于墙背上的水平土压力:①墙后填料产生的水平土压力:1h i i i h σλγ=当6i h m ≤时,()01/6/6i i a i h h λλλ=-+,其中001sin λϕ=-,()20tan 45/2a λϕ=︒-当6i h m >时,i a λλ=②墙顶荷载产生的水平土压力:⑵拉筋所受的垂直压力vi σ:12vi v i v i σσσ=+①填料产生的竖直压力:1v i i h σγ=②荷载产生的竖直压力: 其中:0122i x l X h +=,0222ix l X h -= 拉筋计算⑴拉筋的拉力为:i hi x y T K S S σ=⋅⋅⋅⑵拉筋的设计长度:①第i 层拉筋的无效长度ai L 按折线法确定:当/2i h H ≤时,0.3ai L H =;当/2i h H >时,()0.6ai i L H h =-②第i 层拉筋的有效长度bi L :2i bi l viT L f b σ=⋅⋅⋅ ③对于土工格栅包裹式加筋土挡土墙,其筋材回折包裹长度应按下式计算: ⑶拉筋的截面积计算:当采用土工合成材料时:/a i T T F =当采用钢筋混凝土条板时:[]a j T A σ'=全墙内部整体稳定性检算⑴拉筋锚固力:2fi vi l bi S b L f σ= ⑵荷载土柱高:12z H h a m ⎛⎫=- ⎪⎝⎭⑶全墙的抗拔稳定和单板的抗拔稳定计算:①全墙的抗拔稳定系数不应小于,即:②单板抗拔稳定系数不宜小于,条件困难时可适当减少,但不得小于;全墙外部整体稳定性检算 ⑴加筋土挡土墙基底合力偏心距:26N B B e Z =-≤,当0e <时,取0e =; ⑵加筋土挡土墙基底压应力计算:2NB e σ=-∑5.锚杆式挡土墙土压力计算锚杆设计计算⑴锚杆的拉力计算:()cos n n R N βα=-⑵锚杆的截面设计:/s n y A K N f =⋅锚杆长度计算⑴非锚固长度fl是根据肋柱与主动破裂面或滑动面的实际距离来确定的;⑵锚杆的有效长度al是根据锚杆锚固端的抗拔力来确定:①由锚孔壁与砂浆之间的摩擦确定锚杆的有效长度:②按锚杆与砂浆之间的容许粘结力对锚杆的有效锚固长度进行检算:6.锚定板挡土墙土压力计算拉杆直径计算抗拔力计算7.土钉墙土压力计算当13ih H≤时,()2cosi a ihσλδα=-当13ih H>时,()2cos3i aHσλδα=-土钉长度计算和强度、抗拔稳定检算⑴土钉的非锚杆长度al:当12ih H≤时,()0.30.35al H=;当12i h H ≥时,()()0.60.7a i l H h =- ⑵土钉的有效锚杆长度b l : ①土钉的拉力:/cos i i x y E S S σβ=②根据土钉与孔壁土体界面的岩石抗剪强度τ确定有效长度b l :③根据钉材与砂浆界面间的粘结强度确定g τ、确定有效锚固长度b l :注:土钉的有效长度应根据②、③中式取其大值;⑶土钉的强度检算⑷土钉的抗拔稳定检算土钉墙内部整体稳定性检算施工阶段: 1.3K ≥;使用阶段: 1.5K ≥土钉墙外部整体稳定性检算将土钉及其加固体视为重力式挡土墙,按照重力式挡土墙的稳定性检算方法,进行抗倾覆、抗滑动及基底承载力检算;⑴抗滑稳定性检算:() 1.5y pc xG E f E K E ++=≥ ⑵抗倾覆稳定性检算:00 1.3yG y y p px x M GZ E Z E Z K M E Z ++==≥∑∑ ⑶基底合力偏心距检算:2N B e Z =- ⑷基底应力检算:6B e < []max min 61N e B B σσ⎛⎫=±≤ ⎪⎝⎭∑。
挡土墙计算
引言:挡土墙是一种用于抵抗土体滑动和侧向压力的结构工程。
它广泛应用于道路、铁路、堤坝和建筑物等工程领域,其作用是保持土体的稳定性,防止土方坍塌或滑动,从而确保工程的安全和稳定。
本文将详细介绍挡土墙的计算方法,包括挡土墙的设计原理、荷载计算、稳定性分析和结构设计等。
概述:正文内容:一、荷载计算1.1持力荷载:1.2偶力荷载:1.3水荷载:1.4暂载和附加荷载:1.5地震荷载:二、稳定性分析2.1滑移稳定性:2.2倾覆稳定性:2.3声度稳定性:2.4山体稳定性:2.5基础稳定性:三、构件计算3.1墙体厚度:3.2墙体高度:3.3墙体倾角:3.4模型选择:3.5抗滑抗倾力计算:四、变形计算4.1墙体变形:4.2地基变形:4.3算例分析:4.4墙体倾斜:4.5变形控制:五、结构设计5.1构件选用:5.2墙体布置:5.3墙体连接:5.4基础设计:5.5结构施工:总结:挡土墙的计算是确保工程安全和稳定的重要环节。
荷载计算、稳定性分析、构件计算、变形计算和结构设计是挡土墙计算的核心内容。
荷载计算包括持力荷载、偶力荷载、水荷载、暂载和附加荷载以及地震荷载等。
稳定性分析涉及滑移稳定性、倾覆稳定性、声度稳定性、山体稳定性和基础稳定性等。
构件计算需要考虑墙体厚度、墙体高度、墙体倾角、模型选择和抗滑抗倾力计算。
变形计算涉及墙体和地基的变形及变形控制。
结构设计包括构件选用、墙体布置、墙体连接、基础设计和结构施工等方面。
只有综合考虑了这些因素,才能确保挡土墙的稳定性和安全性。
挡土墙方量计算方法
挡土墙方量计算方法
挡土墙方量的计算方法如下:
1.测量挡土墙的长度、高度和厚度。
2.计算挡土墙的体积:体积=长度x 高度x 厚度。
3.将测量结果换算成立方米(m³):1立方米=1000立方分米,即体积(m³)=体积(立方分米)/1000。
4.如果挡土墙有多个面,需要分别计算每个面的体积,并将其累加。
5.考虑挡土墙的倾斜程度,需要对计算结果进行调整。
通常情况下,挡土墙倾斜程度越大,实际方量会比计算出来的方量要小。
需要注意的是,挡土墙方量的计算方法与其他混凝土工程的计算方法略有不同,需要根据具体情况进行调整。
此外,在计算挡土墙方量之前,还要对地面进行平整处理,以确保挡土墙的厚度和高度均匀一致。
(最全)挡土墙计算实例
(最全)挡土墙计算实例.pdf【文档一】正文:一、引言本文档旨在提供挡土墙计算实例,通过对挡土墙设计的细致分析和计算,读者更好地理解挡土墙的构造和承重原理,并为实际工程提供参考。
本文档将从挡土墙的选材、设计要点、计算公式等方面进行详细介绍和解释。
二、挡土墙的选材挡土墙的选材是保证挡土墙工程质量和稳定性的重要环节。
一般来说,挡土墙的选材应考虑以下几个因素:1. 抗压和抗弯能力:挡土墙需要能够承受土壤的垂直荷载和水平力,选材时应选择具有足够的抗压和抗弯强度的材料。
2. 耐久性:挡土墙长期暴露在自然环境中,选材时应选择具有良好耐久性的材料,以保证挡土墙的使用寿命。
3. 经济性:挡土墙的选材不仅要考虑其功能需求,还要考虑其成本,选择性价比较高的材料。
三、挡土墙的设计要点挡土墙的设计要点包括以下几个方面:1. 挡土墙的高度和土压力:挡土墙的高度决定了土压力的大小,设计时要根据土壤的性质和挡土墙的稳定性要求确定合适的高度。
2. 挡土墙的倾斜角度:挡土墙的倾斜角度决定了土壤对挡土墙的压力分布,设计时应根据土壤的内摩擦角和挡土墙材料的摩擦系数确定合适的倾斜角度。
3. 挡土墙的排水设计:挡土墙上方的水分对挡土墙的稳定性有影响,设计时应考虑排水系统的设置,以减小水分对挡土墙的影响。
4. 挡土墙的加固措施:在设计挡土墙时,应根据需要采取一些加固措施,如设置土工布、加筋等,以增加挡土墙的稳定性。
四、挡土墙的计算公式在设计挡土墙时,需要进行一系列的计算,其中包括以下几个方面:1. 挡土墙的自重计算:根据挡土墙的材料和形状,估算挡土墙的自重。
2. 土压力的计算:根据土壤的性质和挡土墙的高度,计算土壤对挡土墙的压力。
3. 挡土墙的稳定性计算:根据挡土墙的几何形状和土壤的性质,计算挡土墙的稳定性,包括滑动稳定性、倾覆稳定性和底部稳定性等。
4. 排水系统的设计:根据挡土墙上方的水分情况,设计合理的排水系统,以减小水分对挡土墙的影响。
挡土墙计算
6.2 挡土墙土压力计算6.2.1 作用在挡土墙上的力系挡土墙设计关键是确定作用于挡土墙上的力系,其中主要是确定土压力。
作用在挡土墙上的力系,按力的作用性质分为主要力系、附加J力和特殊力.主要力系是经常作用于挡土墙的各种力,如图6—11所示, 它包括:1.挡土墙自重G及位于墙上的衡载;2.墙后土体的主动土压力Ea(包括作用在墙后填料破裂棱体上的荷载,简称超载);3.基底的法向反力N及摩擦力T;4.墙前土体的被动土压力Ep .对浸水挡土墙而言,在主要力系中尚应包括常水位时的静水压力和浮力。
附加力是季节性作用于挡土墙的各种力,例如洪水时的静水压力和浮力、动力压力、波浪冲击力、冻胀压力以及冰压力等。
特殊力是偶然出现的力,例如地震力、施工荷载、水流漂浮物的撞击力等。
在一般地区,挡土墙设计仅考虑主要力系.在浸水地区还应考虑附加力,而在地震区应考虑地震对挡土墙的影响。
各种力的取舍,应根据挡土墙所处的具体工作条件,按最不利的组合作为设计的依据。
6.2.2 一般条件下库伦(coulomb)主动土压力计算土压力是挡土墙的主要设计荷载。
挡土墙的位移情况不同,可以形成不同性质的土压力(图6—12)。
当挡土墙向外移动时(位移或倾覆),土压力随之减少,直到墙后土体沿破裂面下滑而处于极限平衡状态,作用于墙背的土压力称主动土压力;当墙向土体挤压移动,土压力随之增大,上体被推移向上滑动处于极限平衡状态,此时土体对墙的抗力称为被动土压力;墙处于原来位置不动,土压力介于两者之间,称为静止土压力. 采用哪种性质的土压力作为档土墙设计荷载,要根据挡土墙的具体条件而定。
路基档土墙一般都可能有向外的位移或倾覆,因此在设计中按墙背土体达到主动极限平衡状态,且设计时取一定的安全系数,以保证墙背土体的稳定。
对于墙趾前土体的被动土压力Ep, 在挡土墙基础一般埋深的情况下,考虑到各种自然力和人畜活动的作用,一般均不计,以偏于安全.主动土压力计算的理论和方法,在土力学中已有专门论述,这里仅结合路基挡土墙的设计,介绍库伦土压力计算方法的具体应用。
挡土墙计算
5抗滑移稳定性验算:
Ks=(Gn+Eay)u/(Eax-Gt)=(G+Eay)u/Eax> 1.3 6抗倾覆稳定性验算: Kt=(Gx0+Eay.xf)/(Eax.Zf) >1.6
xf=a+2b/3
Zf=H/3
7地基承载力验算:
(1)作用于基底的总垂直力 N=G+Eay (2) 合力对基底中心的总力矩 M= Eax.Zf- Eay.( xf- B/2)±G.(X0- B/2)
墙趾
墙基
重力式挡土墙的计算 稳定性验算
抗倾覆稳定
抗滑稳定
地基承载力验算 墙身强度验算
1、稳定性验算
(1)抗倾覆稳定性验算:
要保证挡土墙在土压力 的作用下不发生绕墙趾O点 的倾覆,必须要求抗倾覆 安全系数Kt满足要求:
β
Ea
Xo h G
δ
α
Zf
墙趾
Z
Kt
G x 0 E az x f E ax z f
图 8-12 挡 土 墙 的 抗 滑 移 稳 定 性
2.地基承载力验算
挡土墙在自重及土压力的 垂直分力作用下,基底压力按 线性分布。其验算方法及要求 完全同如天然地基浅基础验算。 f为地基承载 力设计值 基底平均应力p≤f 基底最大压应力pmax≤1.2f
1初步选择截面尺寸
顶宽:1-2m; 底宽:(0.5-0.9)×H; 2求G的大小 G=V×r=A×1×r r=24KN/m3 3求重心的位置
e=M/N
B:底宽
(3)承载力验算:
Pmax=N/A(1+6e/B) B:底宽 Pmin=N/A(1-6e/B) P=0.5(Pmax+ Pmin) 如果Pmin<0,则应力重分布,取
地下室外墙(挡土墙)的计算
地下室外墙(挡土墙)的计算1 计算方法1.1计算简图①根据墙板长边与短边支承长度的比例关系,地下室外墙(挡土墙)、窗井外墙按双向板或单向板计算。
②对单层或多层地下室外墙,当基础底板厚度不小于墙厚时,可按底边固结于基础、顶边铰接于地下室顶板的单跨或连续板计算。
当基础底板厚度小于墙厚时,底边按铰接计算。
窗井外墙顶边按自由计算。
墙板两侧根据实际情况按固结或铰接考虑。
③墙板的支承条件应符合实际受力状态,作为墙板支座的基础和内墙(或扶壁柱),其内力和变形应满足设计要求。
1.2计算荷载图一地下室外墙压力分布地下室外墙承受竖向荷载和水平荷载。
竖向荷载包括地下室外墙自重、上部建筑(结构构件和围护构件)竖向荷载、地下室各层楼板传递的竖向荷载。
水平荷载包括土压力(地下水位以下为土水混合压力)、地下水压力、室外地面活荷载引起的侧压力、人防外墙等效静荷载。
2计算中需注意的问题2.1《全国民用建筑工程设计技术措施/结构/地基与基础》(2009年版)[1]第5.8.11条和《北京市建筑设计技术细则-结构专业》(2005版)[2]第2.1.6条对室外地面活荷载,建议取5kN/m2(包括可能停放消防车的室外地面)。
该规定适用于有上部结构的地下室外墙,且当考虑消防车时消防车重不超过30吨。
其出发点是行车道距离建筑物外墙总是有一定距离的,即一般情况下汽车不可能紧贴上部建筑外墙行驶(《城市居住区规划设计规范》、《建筑设计防火规范》等对室外行车道距离建筑物外墙的距离有明确规定),消防车更不可能紧贴上部建筑外墙进行消防扑救(因消防云梯车在工作时受云梯高度和仰角的制约必须与建筑物外墙保持一定距离)。
但是,对于没有上部结构的纯地下车库,或处于上部结构范围之外的地下室外墙,以及消防车重超过30吨的,笼统地按5kN/m2计算是有问题的,应当根据车道与地下室外墙的位置关系、地下室顶板覆盖层厚度及其应力扩散角、车辆轮压按实际情况计算。
2.2文[1]第5.8.5条计算水压力时,当勘察报告提供了地下室外墙水压力分布时,按勘察报告计算;当勘察报告未提供时,可取历史最高水位和近3~5年的最高水位的平均值(水位高度包括上层滞水),水压力按静止压力直线分布计算。
挡土墙的计算内容
挡土墙的计算内容
挡土墙的计算内容包括以下几个方面:
1. 土压力计算:需确定挡土墙背后土体的重量、土壤的黏聚力、内摩擦角等参数,进而计算出土体对挡土墙的压力。
2. 结构强度计算:挡土墙的结构强度应满足对土压力的承载要求,需要确定挡土墙的结构形式、材料性质、截面尺寸、悬臂长度等参数,以验证挡土墙的耐久性和安全性。
3. 基础设计:挡土墙的基础设计需要考虑到土壤条件、墙体高度、土压力等因素,选择合适的基础形式和深度,并计算出基础的承载力和稳定性。
4. 排水系统设计:在山区等降水较多的地区,挡土墙需要设置排水系统,以避免背后土体的液压压力对挡土墙的损害。
需要考虑到排水管道数量和直径等因素。
5. 施工设计:挡土墙的施工应当符合国家相关规范和标准,需要考虑到土体固结时间、墙体施工顺序、基础和墙体之间的粘结等因素,确保施工的质量和效果。
挡土墙设计计算
0.5 底宽B
二、挡土墙上荷载计算:
一)土压力计算: (用库仑定理)
1.压力系数计算:
10 C15砼抗剪[σ j]
0.75
4.98 墙被趾高h`
0.6 墙被坡比m
水上: KA
0.81457 水下: KA`
2.土压力计算:
P1
102.6358 E1
359.2253 E1x
P2
112.1852 E2
0 E2x
P3
0 E3
0 E3x
二)水平静水压力计算:
0.890359
230.9439 E1y 0 E2y 0 E3y
275.1504 0 0
1.墙后静水压:
2.墙前静水压: 三)墙身自重:
水平静水压: 垂直静水压:
G1
PBX
PBY PB` 84 G2
0
0 0 290.304 G3
16.8 G4
四)基底扬压力计算:
重力式挡土墙设计
一、计算条件:
墙高H
7 墙前水位H1
0 墙后水位H2
地基容许承载力[R]
300 容许应力大小比[η ]
填粘土指标:水上内摩擦角φ
32 水下内摩擦角φ `
0 基础埋深h
1 基底摩擦系数f
2.5 C15砼rd
24 抗压Ra
28 墙被摩擦角δ
填粘土水上湿容重γ
18 填粘土水下浮容重γ `
初拟断面尺寸: 顶宽b
墙后填土坡度β 0.7 墙锺宽b`
1.05
10 墙被竖向夹角α 0.7
34.99202
54.432 -0
168.1949
浮托力W1
0 渗透压力W2
0
挡土墙
挡土墙设计一、设计计算资料1、墙身构造:墙高8m ,墙身分段长度10m ,墙顶宽1.6m ,墙背仰斜坡度:1:0.25(='0214︒),其余初始拟采用尺寸如图所示:2、土质情况:墙背填土容重γ=18kN/m 3,内摩擦角:ϕ= 35;填土与墙背间的摩擦角:δ=︒5.17;地基为粘土质地基容许承载力350kPa ,地基摩擦系数f=0.35;3、墙身材料:砌体容重3/24m kN =γ,砌体容许压应力[σ]=600kPa,容许剪应力[τ]=100kPa 。
二、破裂棱体位置确定1、破裂角的计算假设破裂面交于荷载范围内,则有'283835'3017'0214︒︒︒︒=++-=++=ϕδαω因为︒<90ωαααtan )2(21tan )2(21000tan )22(21)(21B 00。
)(h H H h H H h h a H H d b h ab +-=+-++=++-++=︒︒︒)2(21))(2(21︒︒︒+=+++=h H H H a h H a A 根据路堤挡土墙破裂面交于荷载内部时破裂角的计算公式7291.0)'0214tan '2838)(tan '2838tan 35(cot '2838tan )A B )(tan tan (cot tan tan =++︒±-=+++-=︒︒︒︒︒︒ωωϕωθ'636︒=θ2、验算破裂面是否交于荷载范围内破裂楔体长度:8.3)25.07291.0(8)tan (tan =-⨯=+=︒αθH L车辆荷载分布宽度:L=Nb+(N —1)m+d=3×1.8+2×1.3+0.6=8.6m 其中:N ——为并列车辆数,取N=3;b ——为后轮轮距,取1.8m ;d ——为轮胎着地宽度,取0.6m ;m——为相邻两辆车后轮的中心间距,取1.3m。
所以L。
挡土墙计算
内摩擦角υ=35o。试问该路堤边坡会不会沿滑
动面AB产生滑动?
G F E B
1:1 .5
H=18
.5 1:1
• 解. ABF的面积SABF=8×18/2=72m2
•
BEGF的面积SBEGF=8×0.7=5.6 m2
• ∴ 滑动面以上的土体及车辆载荷总重:
• Q=(SABF+ SBEGF)hγ=(72+5.6) ×1×18.62=1444.9 KN
• •
2. 剪应力验算 计算截面上的剪应力为
E1 X B1
•
例题:已知重力式挡石砌土墙,如图所示,砌体 容重γ=20kN/m3,基底与地基摩擦系数f=0.4,土压 力Ex=45kN,Ey=5kN,容许滑动稳定系数[KC]=1.3, 容许倾覆稳定系数[Kδ]=1.5,试验算该挡土墙的抗滑 及抗倾覆稳定性。
• 解:
B G Z G EyZy ExZx e ( ) 0.038 B / 6 0.2m 2 G Ey Ey G ( Ey G )e 1 166.34 KN / m 2 [ ] 196 KN / m 2 1 B 1 B 1 6 Ey G ( Ey G )e 2 113.22 KN / m 2 [ ] 196 KN / m 2 1 B 1 B 1 6
K fA
C B H
式中:A、B-取决于几何尺寸的系数,可查表
§3 浸水路堤稳定性验算
• 一.浸水路堤的特点
• (一). 水位降落的影响
•
•
水位上涨
水位降落
• 渗透浸润曲线
• 动水压力
水位上涨 水位下降
• 对路堤的稳定性的影 响
§ 3 浸水路堤稳定性验算
挡土墙计算
挡土墙计算一、设计资料与技术要求:1、土壤地质情况:地面为水田,有60公分的挖淤,地表1—2米为粘土,允许承载力为[σ]=800KPa ;以下为完好砂岩,允许承载力为[σ]=1500KPa ,基底摩擦系数为f 在0.6~0.7之间,取0.6。
2、墙背填料:选择就地开挖的砂岩碎石屑作墙背填料,容重γ=20KN/M 3,内摩阻角ϕ=35º。
3、墙体材料:7.5号砂浆砌30号片石,砌石γr =22 KN/M 3 ,砌石允许压应力[σr ] =800KPa ,允许剪应力[τr ] =160KPa 。
4、设计荷载:公路一级。
5、稳定系数:[Kc]=1.3,[Ko]=1.5。
二、挡土墙类型的选择:根据从k1+120到K1+180的横断面图可知,此处布置挡土墙是为了收缩坡角,避免多占农田,因此考虑布置路肩挡土墙,布置时应注意防止挡土墙靠近行车道,直接受行车荷载作用,而毁坏挡土墙。
K1+172断面边坡最高,故在此断面布置挡土墙,以确定挡土墙修建位置。
为保证地基有足够的承载力,初步拟订将基础直接置于砂岩上,即将挡土墙基础埋置于地面线2米以下。
因此,结合横断面资料,最高挡土墙布置端面K1+172断面的墙高足10米,结合上诉因素,考虑选择俯斜视挡土墙。
三、挡土墙的基础与断面的设计;1、断面尺寸的拟订:根据横断面的布置,该断面尺寸如右图所示:1B =1.65 m 2B =1.00 m 3B =3.40 mB =4.97 m 1N =0.2 2N =0.2 3N =0.051H =7.00 m 2H =1.50 m H =9.49 m=d 0.75 + 2.5 -1.65 = 1.6 mα=1arctan N =2.0arctan =11.3 ºδ=ϕ21=35 º/2=17.5 º 2、换算等代均布土层厚度0h :根据路基设计规范,γqh =0,其中q 是车辆荷载附加荷载强度,墙高小于2m 时,取20KN/m 2;墙高大于10m 时,取10KN/m 2;墙高在2~10m 之间时,附加荷载强度用直线内插法计算,γ为墙背填土重度。
挡土墙计算程序(一)
挡土墙计算程序(一)引言概述:挡土墙计算程序(一)是一种用于计算挡土墙结构参数和设计要求的程序工具。
通过该程序,工程师可以快速准确地计算和评估挡土墙的稳定性、荷载承载能力和结构要求,为土木工程项目的设计和施工提供重要参考。
正文:一、挡土墙的基本概念1.1 挡土墙的定义1.2 挡土墙的分类1.3 挡土墙的构成元素1.4 挡土墙的作用和应用领域1.5 挡土墙的设计原则二、挡土墙的稳定性分析2.1 土体力学基础知识2.2 挡土墙的稳定性条件2.3 挡土墙的失稳形式与影响因素2.4 挡土墙的稳定性计算方法2.5 挡土墙的抗倾覆和抗滑移设计要求三、挡土墙的荷载承载能力计算3.1 挡土墙的荷载分类3.2 挡土墙的荷载作用机理3.3 挡土墙的荷载计算方法3.4 挡土墙的荷载影响因素3.5 挡土墙的荷载承载能力验证和设计要求四、挡土墙的结构要求与材料选择4.1 挡土墙的结构要求4.2 挡土墙的结构形式选择4.3 挡土墙的材料选择与性能要求4.4 挡土墙的排水和防渗设计4.5 挡土墙的变形和裂缝控制五、挡土墙计算程序的应用实例5.1 挡土墙计算程序的输入参数与数据准备5.2 挡土墙计算程序的运行流程与结果分析5.3 挡土墙计算程序的参数优化与工程实践5.4 挡土墙计算程序的局限性和改进方向5.5 挡土墙计算程序在实际工程项目中的应用案例总结:挡土墙计算程序(一)是一种有效的工程计算工具,可以帮助工程师在挡土墙设计过程中快速准确地计算和评估相关参数和要求。
通过对挡土墙的基本概念、稳定性分析、荷载承载能力计算、结构要求和材料选择等方面的全面阐述,该计算程序为挡土墙工程的设计和施工提供了有价值的参考和支持。
然而,该程序仍存在一些局限性,需要不断改进和完善,以满足更多复杂工程项目的需求。
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当墙顶宽大于土路肩宽度时,挡土墙侵入土路肩部分应预留出相当于路面结构厚度部分以铺筑路面。
6.5车辆安全行驶保障措施
对于路肩墙,其墙顶面以下50cm采用C20砼浇筑,并预埋钢筋,在其上设置防撞栏或防撞墙。
7材料要求
7.1石料须经过挑选,质地均匀,无裂缝,不易风化。
7.2石料的抗压强度应不低于30MPa。
4.1库伦主动土压力计算公式及计算简图
主动土压力计算公式:
Eα=1/2γH2Ka
式中:Eα——主动土压力(KN),γ——土的容重(KN/m3),H——挡土墙高(m),Ka——库伦主动土压力系数。
《公路设计手册·路基》中,以库伦理论为基础,按墙后填土表面的形状和车辆荷载分布情况的不同,推导出各种情况下的主动土压力计算公式,设计时可根据实际情况查表计算。
8.4墙背坡的选取
仰斜式挡土墙的墙背坡一般不超过1:0.3,具体结合开挖的临时边坡选取。
俯斜式挡土墙的墙背坡一般取1:0.2,随着墙高增加,墙顶宽度相应增大。
对于衡重式路肩挡土墙,当墙高≤8m时,上墙背坡取1:0.25,墙高>8m而≤10m时,上墙背坡取1:0.3;下墙背坡取1:0.25。若为路堤墙,则上墙背坡应相应加大。
8.2安全系数的选取
对墙高≥6m的挡土墙,实际设计时建议将安全系数提高20%,以保证其安全性。
8.3墙面坡的选取
出于美观和施工方便的考虑,一段挡土墙通常都采用一个墙面坡。对于山区公路挡土墙,采用较陡的墙面坡,可有效减小墙高,节省材料。一般情况下,重力式挡土墙(俯倾式)、衡重式挡土墙墙面坡取1:0.05,仰斜式挡土墙的墙面坡取1:0.25,均能满足设计要求。
2.1基础资料
挡土墙设计时,必须具备以下资料:路线平面图、纵断面图、横断面图,地质资料(包括工程地质勘察报告、工程物探报告),地震勘探报告,水文资料,总体设计资料及构造物一览表等。
2.2设计参数的选取
2.2.1墙背填料的物理力学性质对于山岭重丘二、三级公路的挡土墙设计,当缺乏试验数据时,填料的计算内摩擦角及容重可参照表1及表2选用:
在山区公路中,由于地形条件更为复杂,地势更为陡峭,因此,挡土墙的应用更为广泛。近几年来,笔者参加了二十多段、共三百多公里的山区公路(二、三级)的设计,主要负责路基防护工程,特别是挡土墙的设计,对山区公路挡土墙的设计积累了一定的经验与体会,在此提出,仅供同类工程设计时参考。
2挡土墙设计的基础资料及设计参数
3挡土墙的选型
3.1材料选择
浆砌片石挡土墙取材容易,施工简便,适用范围比较广泛。山区公路中,石料资源较为丰富,在挡土墙高≤10米时,因地制宜,采用浆砌片石砌筑,可以较好地满足经济、安全方面的要求。
3.2截面形式选择
根据挡土墙结构类型及其特点分析,当墙高<5时,采用重力式挡土墙,可以发挥其形式简单,施工方便的优势。同时,由于山区公路地面横坡比较陡峭,若采用仰斜式挡土墙,会过多增加墙高,断面增大,造成浪费,采用俯斜式挡土墙会比较经济合理。一般在路堑墙、墙趾处地面平缓的路肩墙或路堤墙等情况下,才考虑采用仰斜式挡土墙。当墙高≥5且地基条件较好时,采用衡重式挡土墙,可以有效地减小截面,节省材料。
3.3位置选择
在挖方边坡比较陡峭时,采用路堑挡土墙,可以降低边坡高度,减少山坡开挖,避免破坏山体平衡;在地质条件不良情况下,还可以支挡可能坍滑的山坡土体。
对于采用路肩挡土墙或路堤挡土墙,应结合具体条件考虑,必要时应作技术经济比较。因为路堤挡土墙承受荷载较大,受力条件较为不利,截面尺寸也较大,所以录路堤墙与路肩墙的墙高或截面污工数量较为接近,基础情况相仿时,采用路肩墙比较有利。
在土质地基上,e≤B/6;在软弱岩石地基上,e≤B/5;在不易风化的岩石地基上,e≤B/4。
当e≤B/6时,墙趾和墙踵处的法向压应力为:
σ1,2=(W+Ey)(1±6e/B)/B≤[σ]
式中,[σ]——地基土修正后的容许承载力(KPa)
[σ]= [σo]+K1γ1(B-2)
式中,[σo]——地基土的容许承载力(KPa),K1——地基土容许承载力随基础宽度的修正系数,γ1——地基土的天然容重(KN/m3)。
5.1滑动稳定验算
挡土墙沿基底的滑动稳定系数Kc应不小于1.3。计算公式为:
Kc=(W+Ey)f / Ex
式中:W——挡土墙自重,衡重式时,包括衡重台上的土重(KN),Ex,Ey——主动土压力的水平和垂直分力(KN),f——基底摩擦系数。
设计中,为增加挡土墙的抗滑稳定性,常将基底做成向内倾斜,以增大滑动稳定系数。基底斜坡坡度一般不超过1:5。
6.3沉降缝与伸缩缝的设置
为避免地基不均匀沉降引起墙身开裂,需按墙高和地基性质的变异,设置沉降缝,同时,为了减少圬工砌体因收缩硬化和温度化作用而产生裂缝,需设置伸缩缝。挡土墙的沉降缝和伸缩缝设置在一起,每隔10~15m设置一道,缝宽2~3cm,自墙顶做至基底,缝内宜用沥青麻絮、沥青竹绒或涂以沥青的木板等具有弹性的材料,沿墙的内、外、顶三侧填塞,填塞深度不小于15cm。
表1填料内摩擦角ψ参考值
土的种类
块石
大卵石、碎石类土
小卵石、砾石、粗砂、石屑
中、细砂、砂质土
粉砂
粘土
内摩擦角(°)
45
40
35
30
26
14-21
表2填料标准容重
土的种类
砾石、碎石、砾质土
砂、砂质土
粉土、粘性土
(ωl<50%)
石灰土
(石灰10%)粉煤灰容 Nhomakorabea(KN/m3)
2.2.2墙背摩擦角填土与墙背间的摩擦角δ应根据墙背的粗糙程度及排水条件确定。山区公路中,对于浆砌片石墙体、排水条件良好,均可采用δ=ψ/2。
5.2倾覆稳定验算
挡土墙绕墙趾的倾覆稳定系数Ko应不小于1.5。计算公式为:
Ko=(WZw+EyZx)/(ExZy)
式中:Zx——Ey对墙趾O点的力臂(m),Zy——Ex对墙趾O点的力臂(m),Zw——W对墙趾O点的力臂(m)。
5.3基底应力及偏心验算
基底的合力偏心距e。计算公式为:
e=B/2-Zn=B/2-(WZw+EyZx-ExZy)/(W+Ey)
6.1.2地基为软弱土层时,可用砂砾、碎石、矿渣或灰土等质量较好的材料换填,以扩散基底压应力,满足设计要求。
6.2排水措施
对于浆砌石挡土墙,应在墙前地面以上设置一排泄水孔。墙较高时,可在墙上部加设泄水孔。泄水孔采用10×10cm的方孔或圆孔,孔眼间距2~3米,上下排泄水孔错开设置。泄水孔进水口应设置反滤材料。
关键词:山区公路挡土墙设计土压力库伦理论稳定截面强度措施
1前言
公路挡土墙是用来支承路基填土或山坡土体,防止填土或土体变形失稳的一种构造物。在路基工程中,挡土墙可用以稳定路堤和路堑边坡,减少土石方工程量和占地面积,防止水流冲刷路基,并经常用于整治坍方、滑坡等路基病害。
挡土墙的形式多种多样,按其结构特点,可分为:石砌重力式、石砌衡重式、加筋土轻型式、砼半重力式、钢筋砼悬臂式和扶壁式、柱板式、锚杆式、锚定板式及垛式等类型;按其中路基横断面上的位置,又可分:路肩墙、路堤墙及路堑墙;按所处的环境条件,又可分为:一般地区挡墙、浸水地区挡土墙及地震地区挡土墙。考虑挡土墙设计方案时,应与其他工程方案进行技术经济比较,分析其技术的可行性、可靠性及经济的合理性,然后才确定设计方案,并根据实际情况进行挡土墙的选型。
2.2.3基底摩擦系数基底摩擦系数μ应依据基底粗糙程度、排水条件和土质确定。
2.2.4地基容许承载力地基容许承载力可按照《公路设计手册·路基》及有关设计规范规定选取。
2.2.5建筑材料的容重根据有关设计规范规定选取。
2.2.6砌体的容许应力和设计强度根据有关设计规范规定选取。
2.2.7砼的容许应力和设计强度根据有关设计规范规定选取。
7.3尽量采用较大的石料砌筑,块石应大致方正,其厚度不小于15cm,宽度和长度相应为厚度的1.5~2.0倍和1.5~3.0倍。
7.4采用7.5号砂浆砌筑,10号砂浆勾缝。
8设计体会
8.1设计参数的选取
因用于计算主动土压力的库伦理论较适用于砂性土,而对于粘性土的压力计算会存在一定的误差,所以对于以粘性土做填料的挡土墙计算,设计参数如填料的内摩擦角等的取值应相对保守。由于库伦理论是一种简化的土压力计算方法,所以对于以砂性土做填料的挡土墙,设计参数也应根据实际情况取相对保守值。
当e>B/6时,基底出现拉应力,考虑到一般情况下地基与基础间不能承受拉力,故不计拉力而按应力重分布计算基底最大拉应力:
σ1=2(W+Ey)/ 3Zn≤[σ]
若出现负偏心,则上式的Zn改为(B-Zn)。
5.4墙身截面强度验算
通常选取一、两个截面进行验算。验算截面可选在基础底面、1/2墙高处或上下墙交界处等。
墙身截面强度验算包括法向应力和剪应力的验算。剪应力包括水平剪应力和斜剪应力两种,重力式挡土墙只验算水平剪应力,而衡重式挡土墙还需进行斜截面剪应力的验算。
6采取措施
完成了挡土墙截面设计及稳定、强度验算之后,必须采取必要的措施,以保证挡土墙的安全性。
6.1基础加固措施
6.1.1为减少基底压应力,增加抗倾覆的稳定性,在墙趾处伸出一台阶,以拓宽基底。墙趾台阶的宽度不小于20cm,台阶高宽比可采用3:2或2:1。
4.2第二破裂面土压力的计算
在挡土墙设计中,当墙背或假想墙背的倾角α1或α’1大于第二破裂面的倾角αi,或作用于墙背或假想墙背的土压力对墙背法线的倾角δ’小于或等于墙背摩擦角δ时,就会出现第二破裂面,这种情况下,应按破裂面出现的位置来求算土压力。
对于一般常用的俯仰式挡土墙,不会出现第二破裂面,对于衡重台较宽的衡重式挡土墙,则较易出现第二破裂面。各种边界条件的第二破裂面主动土压力计算公式详见《公路设计手册·路基》。