理正边坡稳定分析

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用理正计算稳定性

用理正计算稳定性

用理正计算稳定性

运用《理正岩土边坡稳定性分析》

作定量计算

(整理人:朱冬林,2012-2-21)

1、我目前手上理正岩土的版本为5.11版,有新版本的请踊跃报名,大家共同进步~

2、为什么要用理正岩土边坡稳定性分析,

现在山区公路项目地形条件越来越复杂,对于一些斜坡(指一般自然坡)或边坡(指开挖后的坡体)的稳定性评价是不可避免,比如桥位区沿斜坡布线,桥轴线与坡向大角度相交,自然坡度20,40?,覆盖层比较厚,到底是稳定还是不稳定,会不会有隐患和危险,必将困扰每个勘察技术人员,说它稳定吧,又怕将来出问题,说不稳定,目前又没有出现开裂变形滑动迹象,那在报告中如何评价桥址的安全性,再比如,路线从大型堆积体上经过,究竟稳定性如何评价,仅靠钻探或地质调查无法对其稳定性进行合理评价。这时候,就要辅以定量分析计算来提供证据了。

还有,我们在报告中提路堑边坡的岩土经验参数,常常遭设计诟病,按报告

中提的参数,自然坡都垮得一塌糊涂了,更不要说开挖了。我们在正式报告中提出“问题参数”会大大降低了勘察在设计心目中的光辉(灰)形象。如果我们事先对自然斜坡的横断面进行过初步计算,提出的参数就不会太离谱,必将给设计留下“很专业”的印象。

3、是否好用,

很好用。在保宜项目我一天计算几十个断面,既有效又快。 4、断面图能不能直接从CAD图读入,

可以。只需事先转化为dxf即可(用dxfout命令保存)。对图形的条件是所有的线段都是直线段组成(对于多段线需要炸开,对于样条曲线可以用多段线描一下再炸开即可),另外图形边界要封闭(事先可以用填充命令试一下,看各个区域是否封闭)。注意,图中只能有直线段,不能有其它图元(记得按上面操作完后,全选(Ctrl+A),看“属性”(Ctrl+1),全部为直线,则OK)。 5、下面结合实例讲解计算过程,保证学一遍就上手。

用理正岩土计算边坡稳定性

用理正岩土计算边坡稳定性

运用《理正岩土边坡稳定性分析》

作定量计算

(整理人:朱冬林,2012-2-21)

1、我目前手上理正岩土的版本为5.11版,有新版本的请踊跃报名,大家共同进步!

2、为什么要用理正岩土边坡稳定性分析?

现在山区公路项目地形条件越来越复杂,对于一些斜坡(指一般自然坡)或边坡(指开挖后的坡体)的稳定性评价是不可避免,比如桥位区沿斜坡布线,桥轴线与坡向大角度相交,自然坡度20~40°,覆盖层比较厚,到底是稳定还是不稳定?会不会有隐患和危险?必将困扰每个勘察技术人员,说它稳定吧,又怕将来出问题,说不稳定,目前又没有出现开裂变形滑动迹象,那在报告中如何评价桥址的安全性?再比如,路线从大型堆积体上经过,究竟稳定性如何评价?仅

靠钻探或地质调查无法对其稳定性进行合理评价。这时候,就要辅以定量分析计算来提供证据了。

还有,我们在报告中提路堑边坡的岩土经验参数,常常遭设计诟病,按报告中提的参数,自然坡都垮得一塌糊涂了,更不要说开挖了。我们在正式报告中提出“问题参数”会大大降低了勘察在设计心目中的光辉(灰)形象。如果我们事先对自然斜坡的横断面进行过初步计算,提出的参数就不会太离谱,必将给设计留下“很专业”的印象。

3、是否好用?

很好用。在保宜项目我一天计算几十个断面,既有效又快。

4、断面图能不能直接从CAD图读入?

可以。只需事先转化为dxf即可(用dxfout命令保存)。对图形的条件是所有的线段都是直线段组成(对于多段线需要炸开,对于样条曲线可以用多段线描一下再炸开即可),另外图形边界要封闭(事先可以用填充命令试一下,看各个区域是否封闭)。注意,图中只能有直线段,不能有其它图元(记得按上面操作完后,全选(Ctrl+A),看“属性”(Ctrl+1),全部为直线,则OK)。

用理正岩土计算边坡稳定性

用理正岩土计算边坡稳定性

用理正岩土计算边坡稳定性

边坡稳定性是岩土工程领域中非常重要的一个问题。在土石方工程、

地质工程、水利工程、交通工程等领域中,边坡稳定性问题的解决是确保

工程安全和可靠性的关键。

边坡稳定性的计算常用的方法之一是理正岩土法。理正岩土法是一种

基于土力学力学和岩石力学理论的计算方法,可以用来评估边坡的稳定性。

边坡稳定性计算的基本思路是通过计算边坡的稳定性系数,判断其是

否达到稳定状态。稳定性系数是指边坡在其中一种条件下的抗滑能力与产

力之间的比值。边坡稳定性系数越大,边坡的稳定性越好。

理正岩土法主要包括以下几个步骤:

1.确定边坡的几何形状和边坡材料的力学参数。边坡的几何形状可以

通过实测或者地质调查获得,包括边坡的坡度、高度和倾角等参数。边坡

材料的力学参数需要通过室内试验或者现场试验获得,包括土的内摩擦角、压缩模量、黏聚力等。

2.划分边坡的水平面和垂直面,计算边坡的产力和水平力。产力是指

作用在边坡上的重力力量,可以通过边坡材料的体积和密度来计算。水平

力是指作用在边坡上的水平方向的力量,可以通过产力与边坡的倾角来计算。

3.根据边坡的几何形状和材料的力学参数,计算边坡的抗滑力和抗滑

力矩。抗滑力是指边坡阻止滑动的力量,可以通过产力和材料的摩擦力来

计算。抗滑力矩是指抵抗滑动力矩的力矩,可以通过抗滑力和边坡的几何

形状来计算。

4.计算边坡的稳定性系数。稳定性系数是指抗滑力和抗滑力矩与产力和水平力之间的比值。稳定性系数越大,边坡的稳定性越好。通过计算稳定性系数,可以判断边坡是否达到稳定状态。

需要注意的是,理正岩土法是基于一定的假设和条件进行计算的,计算结果具有一定的不确定性。为了提高计算结果的可靠性,需要进行室内试验和现场试验来获取准确的力学参数,并且要结合实际情况进行综合分析。

理正岩土进行边坡稳定计算步骤

理正岩土进行边坡稳定计算步骤

理正岩土边坡稳定计算步骤—深路堑

一、新建文件

1.打开理正岩土软件,选择边坡稳定分析;

2.新建一个计算数据的文件夹,指定工作路径为该文件夹,工程名称根据所做项目编辑,编号可以编为时间。确定后,选择复杂土层稳定计算。

二、增加项目、导入土层

1.选择要计算的高边坡断面桩号(可以一个高边坡段落计算一个断面,选择

比较高比较危险的断面),打开将要计算的断面对应的地勘横断面,将设计横断面放到地勘断面上(注意如果两个比例不同的话需要转换一下),如果没有计算断面桩号的地勘,选择临近的、地质较差的一个地勘。如图:

新建一个cad图,将断面复制过去,然后删除所有的文字信息,只留下地层和设计横断面的线条。

注意:(1)无足轻重的小夹层可以删掉,简化断面图;

(2)比例应统一调整为1:1000,理正软件计算时单位是按m来的;

(3)软件识别的地层必须闭合,所以最后一层需要手动画一个大的框;另外,为了避免识别的岩层混乱,用多段线从上到下或从下到上,从同一个方向往另一个方向,把每个岩层描一遍,描的时候可以适当简化减少交点,然后删除原来的线条。炸开多段线(必须保证最后图里只有直线,无其他图元),将cad图保存为dxf文件。如图:——画地层这一步很关键,一定要注意。

2.回到理正岩土软件操作页面,进入界面以后选择“增”,第一个断面选择“系统默认例题”,后面的断面选择“前一个例题”即可;

3.选择:左上角辅助功能——读入dxf文件自动形成坡面、节点、土层数据——是——选择要读入的dxf文件

选择以后出现以下界面:

放大图像,查看边坡坡脚的点号,坡面起始点号就输入坡脚的点号;坡面线段数决定了计算到的坡面位置,输入的数字是边坡线段数+1;我们计算到边坡顶面,以这个图为例就是5+1,输入6,确定。跳回以下界面:

用理正岩土计算边坡稳定性分解

用理正岩土计算边坡稳定性分解

用理正岩土计算边坡稳定性分解

一、边坡稳定性分析概述

边坡稳定性分析是评价边坡稳定性的一种重要方法,它的基本原理是

对边坡内可能存在的稳定隐患进行排查,以检测边坡内外的稳定隐患,并

根据边坡稳定性分析的结果,对其制定补救措施,以确保边坡的安全性。二、岩土界面失稳机理

地质界面失稳主要是由于地质界面的强度变化造成的失稳,具体而言

包括岩土界面失稳机理。岩土界面的强度变化主要是由两种因素造成的:1)地质界面的自身强度变化造成的失稳;2)地质界面的外力作用后,由于

强度变化而发生的失稳。

岩土界面的失稳可以分为三种形式:匀动滑移、分级滑动和细粒滑移。

(1)匀动滑移是指边坡分离层的下部抗拉强度大于上部胶结强度,当

边坡外力增大时,地层下部受到拉应力,超过其抗拉强度,地层下部就会

发生滑动,而上部就会继续抗拉,使地层发生滑动,也就是所谓的匀动滑移。

(2)分级滑动是指边坡分离层的上部胶结强度较大,当边坡外力作用后,边坡分离层的上部会发生拉应力,其强度大于上部抗拉强度,此时边

坡分离层的上部会发生滑动,下部不会发生滑动,下部保持静止,也就是

所谓的分级滑动。

理正岩土边坡稳定分析系统

理正岩土边坡稳定分析系统

理正岩土边坡稳定分析系统

◆采用瑞典条分法、简化Bishop法、JanBu法进行圆弧破裂面稳定计算。

◆采用摩根斯顿-普赖斯法、简化Bishop法、简化JianBu法进行折线破裂面稳定计算。

◆自动搜索最危险滑动面,输出安全系数彩色云图;可完成直线破裂面稳定计算;

◆计算直线、圆弧组合滑动面的剩余下滑力;

◆考虑水浮力、渗透压力、地震力、任意方向的附加力;

◆提供三种土层模型。

关键词:多规范;多种算法;计算安全系数和剩余下滑力;

1、规范:《堤防工程设计规范GB50286-98》;《碾压式土石坝设计规范SDJ218-84》、

《碾压式土石坝设计规范SL274-2001》;《浙江省海塘工程技术规定》

◆ 5.6版新增规范:

《水利水电工程边坡设计规范》《水电水利工程边坡设计规范》

《建筑边坡工程技术规范》《有色金属矿山排土场设计规范》

新增内容与规范对照:

《水利水电工程边坡设计规范》(SL386-2007)

参见规范15页,当滑动面呈圆弧形时,宜采用简化毕肖普法和摩根斯顿-普莱斯法,当滑面呈非圆弧时,宜采用摩根斯顿-普莱斯法和不平衡推力法进行抗滑稳定计算。

《水电水利工程边坡设计规范》(DL/T5353-2006)

简化毕肖普法(附录E.1.1)同水利水电2007圆弧法中的简化毕肖普法

摩根斯顿-普莱斯法同水利水电2007规范中的对应部分

不平衡推力法对应程序的“剩余下滑力计算”时,安全系数计算方法采用“降低抗剪强度”

《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

圆弧滑动法——瑞典条分法平面滑动法——直线滑动法

理正边坡稳定分析

理正边坡稳定分析

第一章功能概述

边坡失稳破坏是岩土工程中常遇到的工程问题之一。造成的危害及治理费用均非常可观。因此,客观的、正确的评估边坡稳定状况,是摆在工程技术人员面前的一道难题。为满足工程技术人员的需要,编制了“理正边坡稳定分析”软件。

该软件具有下列功能:

⑴本软件具有通用标准、堤防规范、碾压土石坝规范三种标准,以满足不同行业的要求;

⑵本软件提供三种地层分布模式(匀质地层、倾斜地层、复杂地层),可满足各种地层条件的要求;

⑶本软件可计算边坡的稳定安全系数、及剩余下滑力;

⑷本软件提供多种方式计算边坡的稳定安全系数;

⑸本软件提供的自动搜索最小稳定安全系数的方法,是理正技术人员研制、开发、应用到软件中,并取得良好的效果。一般情况下,都可以得到最优解。但是对于较复杂的地质条件,建议先指定区域搜索、分不同精度进行分析,逐步逼近最优解,这样才能既快、又准;

⑹对于圆弧稳定计算,本软件提供三种方法:瑞典条分法、简化Bishop法、及Janbu 法。集三种方法于一体,用户可以根据不同的要求采用不同的方法。用户需要注意的是采用后两种方法计算时,有时不收敛,也是正常的。需要用户调整相关的参数再计算或用第一种方法;

⑺软件可同时考虑地震作用、外加荷载、及锚杆、锚索、土工布等对稳定的影响;

⑻特别是针对水利行业做了大量工作,除按水利的堤防、碾压土石坝规范外,还参照了海堤等规范;提供按不同工况—施工期、稳定渗流期、水位降落期计算堤坝的稳定性(具有总应力法及有效应力法);

详细的分析、考虑水的作用,包括堤坝内部的水(渗流水)及堤坝外部的水(静水压力)的作用;尤其方便的是可以将渗流软件分析的流场数据直接应用到稳定分析,使计算结果更逼近真实状况。

理正岩土计算系列边坡稳定分析

理正岩土计算系列边坡稳定分析

2020/1/1
5/17
边坡稳定→坡面参数
坡面参数
- 交互坡面线段数和每段坡线的水平竖直投影; - 坡面超载
任意方向的梯形分布荷载; 软件提供荷载计算器,公路铁路常用荷载可自动计算;
2020/1/1
6/17
边坡稳定→土层参数
节点参数
- 导入dxf或交互坡线参数后,节点自动生成 - 可增加节点
理正岩土计算系列
北京理正软件设计研究院有限公司 技术支持
边坡稳定分析
边坡稳定→建模
建模
- 直接交互坡线节点 - 导入dxf文件 - 导入渗流计算接口文件
2020/1/1
- 镜像数据
边坡只能算左侧的稳定,如需计算右侧坡的稳定,可将数据镜 像之后再计算;
3/17
边坡稳定→基本参数
采用规范
15ຫໍສະໝຸດ Baidu17
专题:土工布的抗拉力
土工布铺设方式
- 满布,按每延米宽度输入
间距:1m 抗拉力:1m宽土工布的抗拉力
- 满布,按实际宽度输入
间距:相邻两块土工布的中心距,即每块土工布的宽度 抗拉力:每块土工布的抗拉力
- 间隔布置
间距:相邻两块土工布的中心距 抗拉力:每块土工布的抗拉力
- 8个规范+通用方法 - 不同规范有不同的工期和算法
计算目标

理正岩土计算系列边坡稳定分析

理正岩土计算系列边坡稳定分析

18/17
边坡稳定→锚杆设计
锚杆设计
- 仅限于复杂土层模块的圆弧滑动和直线滑动法
计算目标选择锚杆(索)设计; 交互设计要求的安全系数;
2020/1/1
如果锚杆的位置或最大长 度设置不当,设计后的安 全系数可能达不到交互的 安全系数;
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边坡稳定→锚杆设计
- 锚杆设计计算原理
《建筑边坡工程技术规范GB 50330-2002》7.2节 《水利水电工程边坡设计规范 SL 386-2007》附录E 选择不同规范时,采用的计算方法不同,具体对应关系如下:
边坡稳定→水面参数
坝坡低水位
- 输入上下游水位中的低水位值
水面线参数
- 导入渗流浸润线 - 交互浸润线
降落前水位
- 碾压土石坝规范D.2.3条4款 - 条件:
碾压土石坝规范 水位降落期 总应力法
2020/1/1
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边坡稳定→加筋参数
材料类型
- 锚杆、锚索 - 土工布
- 8个规范+通用方法 - 不同规范有不同的工期和算法
计算目标
- 安全系数 - 剩余下滑力计算(传递系数法) - 锚杆(索)设计
仅限于复杂土层模块的圆弧滑动和直线滑动法
滑裂面形状
- 圆弧、直线、折线 - 各种滑面形状的分析方法不同 - 圆弧和折线的搜索方法不同

理正边坡稳定计算教程

理正边坡稳定计算教程

理正边坡稳定计算教程

一、准备资料

针对正边坡稳定计算,有必要搜集必要资料,比如挡土墙地面斜率、坡顶高程、坡口总宽、坡上段、坡下段各段高差和宽度、挡土墙材料种类(土、混凝土还是砼)、挡土墙型号和高度、挡土墙的抗滑性和内摩擦角等,以此做准备。

二、做稳定计算

1、勾画稳定体系:根据实际情况勾画坡上坡下地块图,例如下图,确定坡下土坡来源地块斜率。

2、计算挡土墙抗冲力:根据上图,采用斯蒂尔规则计算挡土墙抗冲力。

3、计算坡顶力矩:将坡顶面视为一个绝对稳定的剪切土块,应用抗力矩公式计算坡顶上施用的力矩。

4、稳定性分析:将坡顶力矩和挡土墙抗冲力分别代入到边坡的稳定体系中,进行稳定性分析,确定正边坡滑移线情况是否经过挡土墙拦顶,从而得出正边坡的稳定性情况是否满足要求。

理正岩土6.5-岩质边坡稳定分

理正岩土6.5-岩质边坡稳定分

理正岩土6.5-岩质边坡稳定分

析软件帮助

目录

1.第一章功能概述 (3)

2.第二章快速操作指南 (3)

2.12.1操作流程 (3)

2.22.2快速操作指南 (4)

3.第三章操作说明 (9)

3.13.1关于计算例题的编辑 (9)

3.23.2计算简图辅助操作菜单 (9)

3.33.3快速查询图形结果 (10)

3.43.4计算书的编辑修改 (10)

3.53.5说明 (10)

3.63.6关于数据和结果文件 (14)

4.第四章编制依据 (15)

5.第五章编制原理 (16)

5.15.1概述 (16)

5.25.2简单平面稳定分析 (16)

5.2.15.2.1极限平衡法 (16)

5.2.25.2.2建筑边坡工程技术规范 (24)

5.35.3复杂平面稳定分析 (30)

5.3.15.3.1概述 (30)

5.3.25.3.2Sarma法 (33)

5.3.35.3.3通用方法 (35)

5.3.45.3.4Sarma改进法 (35)

5.45.4三维楔形体稳定分析 (37)

5.4.15.4.1计算条件 (37)

5.4.25.4.2计算安全系数 (38)

5.4.35.4.3给定大小的荷载E以最不利的方向施加时产生的最小安全系数 (45)

5.4.45.4.4将安全系数提高到某个规定值F所需的最小锚杆(索)张力 (47)

5.55.5赤平投影分析 (49)

5.5.15.5.1概述 (49)

5.5.25.5.2基本功能 (49)

5.5.35.5.3判定岩体稳定性 (51)

5.5.45.5.4结构面统计 (54)

6.附录1系统环境与安装 (57)

用理正岩土计算边坡稳定性37277【范本模板】

用理正岩土计算边坡稳定性37277【范本模板】

运用《理正岩土边坡稳定性分析》

作定量计算

(整理人:朱冬林,2012—2-21)

1、我目前手上理正岩土的版本为5。11版,有新版本的请踊跃报名,大家共同进步!

2、为什么要用理正岩土边坡稳定性分析?

现在山区公路项目地形条件越来越复杂,对于一些斜坡(指一般自然坡)或边坡(指开挖后的坡体)的稳定性评价是不可避免,比如桥位区沿斜坡布线,桥轴线与坡向大角度相交,自然坡度20~40°,覆盖层比较厚,到底是稳定还是不稳定?会不会有隐患和危险?必将困扰每个勘察技术人员,说它稳定吧,又怕将来出问题,说不稳定,目前又没有出现开裂变形滑动迹象,那在报告中如何评价桥址的安全性?再比如,路线从大型堆积体上经过,究竟稳定性如何评价?仅靠钻探或地质调查无法对其稳定性进行合理评价.这时候,就要辅以定量分析计算来提供证据了。

还有,我们在报告中提路堑边坡的岩土经验参数,常常遭设计诟病,按报告

中提的参数,自然坡都垮得一塌糊涂了,更不要说开挖了。我们在正式报告中提出“问题参数”会大大降低了勘察在设计心目中的光辉(灰)形象。如果我们事先对自然斜坡的横断面进行过初步计算,提出的参数就不会太离谱,必将给设计留下“很专业”的印象。

3、是否好用?

很好用。在保宜项目我一天计算几十个断面,既有效又快。

4、断面图能不能直接从CAD图读入?

可以.只需事先转化为dxf即可(用dxfout命令保存).对图形的条件是所有的线段都是直线段组成(对于多段线需要炸开,对于样条曲线可以用多段线描一下再炸开即可),另外图形边界要封闭(事先可以用填充命令试一下,看各个区域是否封闭)。注意,图中只能有直线段,不能有其它图元(记得按上面操作完后,全选(Ctrl+A),看“属性”(Ctrl+1),全部为直线,则OK)。

理正边坡稳定边坡超载距离-概述说明以及解释

理正边坡稳定边坡超载距离-概述说明以及解释

理正边坡稳定边坡超载距离-概述说明以及解释

1.引言

1.1 概述

边坡稳定是指在地质力学条件下,边坡在外力作用下不发生破坏的状态。边坡超载距离是指边坡上承受的超过其设计承载力的荷载所达到的距离。理正边坡稳定边坡超载距离的研究旨在探究边坡在超载状态下的稳定性,为工程建设、土木工程、岩土工程等领域提供科学依据和技术支持。

概述部分将首先介绍边坡稳定的重要性。边坡作为土木工程中常见的地形地质现象,其稳定性的掌握对于工程安全和经济效益具有不可忽视的重要性。随着科学技术的发展,对于边坡超载距离的了解也愈发深入,不仅仅关乎着工程的可靠性,更能为工程的合理设计提供可靠依据。

其次,本文将简要介绍本文的结构。本文首先将详细阐述正边坡稳定的概念,包括定义、原理、相关理论等,为后文研究边坡超载距离提供基础理论支持。随后,本文将分析边坡超载距离的影响因素,包括外载荷、土体特性、坡面形态等,探讨这些因素对超载距离的影响程度。最后,本文将总结正边坡稳定的要点,并探讨边坡超载距离的重要性以及其在实际工程中的应用。

最后,本文将明确研究目的。通过对正边坡稳定和边坡超载距离的综

合研究,旨在提高边坡工程的设计能力和施工质量,减少工程事故的发生,保证人民群众的生命财产安全。同时,为土木工程专业人员和相关领域的研究者提供参考,并为未来的研究提出建议和展望。

通过本文的研究,有望能够进一步完善和推动理正边坡稳定边坡超载距离领域的发展,为工程实践提供科学依据,为建设更加安全、可持续的社会作出贡献。

文章结构主要包括引言、正文和结论三个部分。

理正岩土6.5-岩质边坡稳定分

理正岩土6.5-岩质边坡稳定分

理正岩⼟6.5-岩质边坡稳定分

理正岩⼟6.5-岩质边坡稳定分

析软件帮助

⽬录

1.第⼀章功能概述 (3)

2.第⼆章快速操作指南 (3)

2.12.1操作流程 (3)

2.22.2快速操作指南 (4)

3.第三章操作说明 (9)

3.13.1关于计算例题的编辑 (9)

3.23.2计算简图辅助操作菜单 (9)

3.33.3快速查询图形结果 (10)

3.43.4计算书的编辑修改 (10)

3.53.5说明 (10)

3.63.6关于数据和结果⽂件 (14)

4.第四章编制依据 (15)

5.第五章编制原理 (16)

5.15.1概述 (16)

5.25.2简单平⾯稳定分析 (16)

5.2.15.2.1极限平衡法 (16)

5.2.25.2.2建筑边坡⼯程技术规范 (24)

5.35.3复杂平⾯稳定分析 (30)

5.3.15.3.1概述 (30)

5.3.25.3.2Sarma法 (33)

5.3.35.3.3通⽤⽅法 (35)

5.3.45.3.4Sarma改进法 (35)

5.45.4三维楔形体稳定分析 (37)

5.4.15.4.1计算条件 (37)

5.4.25.4.2计算安全系数 (38)

5.4.35.4.3给定⼤⼩的荷载E以最不利的⽅向施加时产⽣的最⼩安全系数 (45) 5.4.45.4.4将安全系数提⾼到某个规定值F所需的最⼩锚杆(索)张⼒ (47) 5.55.5⾚平投影分析 (49)

5.5.15.5.1概述 (49)

5.5.25.5.2基本功能 (49)

5.5.35.5.3判定岩体稳定性 (51)

5.5.45.5.4结构⾯统计 (54)

理正岩土边坡稳定性分析帮助

理正岩土边坡稳定性分析帮助

理正岩土边坡稳定性分析帮助(总

29页)

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第一章功能概述

边坡失稳破坏是岩土工程中常遇到的工程问题之一。造成的危害及治理费用均非常可观。因此,客观的、正确的评估边坡稳定状况,是摆在工程技术人员面前的一道难题。为满足工程技术人员的需要,编制了“理正边坡稳定分析”软件。

该软件具有下列功能:

⑴本软件具有通用标准、《堤防工程设计规范GB50286-98》、《碾压式土石坝设计规范SDJ218-84》、《碾压式土石坝设计规范SL274-2001》、《浙江省海塘工程技术规定》五种标准,以满足不同行业的要求;

⑵本软件提供三种地层分布模式(等厚地层、倾斜地层、复杂地层),可满足各种地层条件的要求;

⑶本软件可计算边坡的稳定安全系数及剩余下滑力;

⑷本软件提供多种方式计算边坡的稳定安全系数;

⑸本软件提供的自动搜索最小稳定安全系数的方法,是理正技术人员研制、开发、应用到软件中,并取得良好的效果。一般情况下,都可以得到最优解。但是对于较复杂的地质条件,建议先指定区域搜索、分不同精度进行分析,逐步逼近最优解,这样才能既快又准;

⑹对于圆弧滑动稳定计算,本软件提供三种方法:瑞典条分法、简化Bishop法、及Janbu法;对于折线滑动稳定计算,本软件提供三种方法:简化Bishop法、简化Janbu法、摩根斯顿-普赖斯法。用户可以根据不同的要求采用不同的方法。

⑺本软件针对水利行业做了大量工作,除水利的堤防、碾压土石坝规范外,还有海堤规范;可按不同工况——施工期、稳定渗流期、水位降落期计算堤坝的稳定性(包括总应力法及有效应力法);

用理正岩土计算边坡稳定性

用理正岩土计算边坡稳定性

运用《理正岩土边坡稳定性分析》

作定量计算

(整理人:朱冬林,2012-2-21)

1、我目前手上理正岩土的版本为5.11版,有新版本的请踊跃报名,大家共同进步!

2、为什么要用理正岩土边坡稳定性分析?

现在山区公路项目地形条件越来越复杂,对于一些斜坡(指一般自然坡)或边坡(指开挖后的坡体)的稳定性评价是不可避免,比如桥位区沿斜坡布线,桥轴线与坡向大角度相交,自然坡度20~40°,覆盖层比较厚,到底是稳定还是不稳定?会不会有隐患和危险?必将困扰每个勘察技术人员,说它稳定吧,又怕将来出问题,说不稳定,目前又没有出现开裂变形滑动迹象,那在报告中如何评价桥址的安全性?再比如,路线从大型堆积体上经过,究竟稳定性如何评价?仅

靠钻探或地质调查无法对其稳定性进行合理评价。这时候,就要辅以定量分析计算来提供证据了。

还有,我们在报告中提路堑边坡的岩土经验参数,常常遭设计诟病,按报告中提的参数,自然坡都垮得一塌糊涂了,更不要说开挖了。我们在正式报告中提出“问题参数”会大大降低了勘察在设计心目中的光辉(灰)形象。如果我们事先对自然斜坡的横断面进行过初步计算,提出的参数就不会太离谱,必将给设计留下“很专业”的印象。

3、是否好用?

很好用。在保宜项目我一天计算几十个断面,既有效又快。

4、断面图能不能直接从CAD图读入?

可以。只需事先转化为dxf即可(用dxfout命令保存)。对图形的条件是所有的线段都是直线段组成(对于多段线需要炸开,对于样条曲线可以用多段线描一下再炸开即可),另外图形边界要封闭(事先可以用填充命令试一下,看各个区域是否封闭)。注意,图中只能有直线段,不能有其它图元(记得按上面操作完后,全选(Ctrl+A),看“属性”(Ctrl+1),全部为直线,则OK)。

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第一章功能概述

边坡失稳破坏是岩土工程中常遇到的工程问题之一。造成的危害及治理费用均非常可观。因此,客观的、正确的评估边坡稳定状况,是摆在工程技术人员面前的一道难题。为满足工程技术人员的需要,编制了“理正边坡稳定分析”软件。

该软件具有下列功能:

⑴本软件具有通用标准、堤防规范、碾压土石坝规范三种标准,以满足不同行业的要求;

⑵本软件提供三种地层分布模式(匀质地层、倾斜地层、复杂地层),可满足各种地层条件的要求;

⑶本软件可计算边坡的稳定安全系数、及剩余下滑力;

⑷本软件提供多种方式计算边坡的稳定安全系数;

⑸本软件提供的自动搜索最小稳定安全系数的方法,是理正技术人员研制、开发、应用到软件中,并取得良好的效果。一般情况下,都可以得到最优解。但是对于较复杂的地质条件,建议先指定区域搜索、分不同精度进行分析,逐步逼近最优解,这样才能既快、又准;

⑹对于圆弧稳定计算,本软件提供三种方法:瑞典条分法、简化Bishop法、及Janbu 法。集三种方法于一体,用户可以根据不同的要求采用不同的方法。用户需要注意的是采用后两种方法计算时,有时不收敛,也是正常的。需要用户调整相关的参数再计算或用第一种方法;

⑺软件可同时考虑地震作用、外加荷载、及锚杆、锚索、土工布等对稳定的影响;

⑻特别是针对水利行业做了大量工作,除按水利的堤防、碾压土石坝规范外,还参照了海堤等规范;提供按不同工况—施工期、稳定渗流期、水位降落期计算堤坝的稳定性(具有总应力法及有效应力法);

详细的分析、考虑水的作用,包括堤坝内部的水(渗流水)及堤坝外部的水(静水压力)的作用;尤其方便的是可以将渗流软件分析的流场数据直接应用到稳定分析,使计算结果更逼近真实状况。

⑼具有图文并茂的交互界面、计算书。并有及时的提示指导、帮助用户使用软件。

本软件可应用于水利行业、公路行业、铁路行业和其它行业在岩土工程建设中遇到的边坡(主要是土质边坡、岩石边坡可参考)稳定分析。

第二章快速操作指南

2.1 操作流程

图2.1-1 操作流程

2.2快速操作指南

2.2.1选择工作路径

图2.2-1 指定工作路径

注意:此处指定的工作路径是所有岩土模块的工作路径。进入某一计算模块后,还可以通过按钮【选工程】重新指定此模块的工作路径。

2.2.2选择边坡形式

选择边坡稳定的计算项目,选择界面如下图:

图2.2-2 计算项目选择

2.2.3 增加计算项目

点击【工程操作】菜单中的“增加项目”菜单或“增”按钮来新增一个计算项目。

图2.2-3 工程操作界面

2.2.4编辑原始数据

录入或选择等厚土层土坡稳定计算所需的各种原始数据,交互窗口如图2.2-4。

录入或选择复杂土层土坡稳定计算所需的各种原始数据,交互窗口如图2.2-5。

图2.2-4 等厚土层土坡稳定计算数据交互界面图2.2-5 复杂土层土坡稳定计算数据交互界面

注意:

1. 集中的参数交互界面,即把几乎所有的参数置于一个界面上,操作简单,大大提高了人机交互的效率,这是理正岩土系列软件的一个共性特征;

2. 同时提供了有关参数的即时弹跳说明信息,方便用户理解参数的意义。

2.2.5当前边坡计算

在数据交互对话框中设置好各项参数,点击【计算】按钮来进行当前题目的计算,或者单击【辅助功能】菜单的“计算”。

2.2.6 计算结果查询

计算结果查询界面分为左右两个窗口,左侧窗口用于查询图形结果,右侧窗口用于查询文字结果。

图2.2-6 计算结果查询界面

第三章操作说明

3.1关于计算例题的编辑

3.1.1 增加例题与删除当前例题

1.通过【工程操作】菜单的“增加项目”和“删除当前项目”来增加一个新的例题或删除当前的例题。

2.“增”或“删”按钮增加一个新的例题或删除当前的例题。点击“算”按钮打开当前模块的交互界面。

3.1.2 数据的读写

通过【辅助功能】菜单的“读入数据文件”可以将原来保存好的数据读进来进行计算;通过【辅助功能】菜单的“数据存盘到文件”可以将当前例题的数据保存在磁盘上。

3.1.3 把典型例题加入例题模板库

实际工程中会有一些具有一般代表性的典型例题,当完成该例题的数据交互后,可通过【辅助功能】菜单中的“将此例题加入模板库”把该例题存为例题模板,从而在每次新增例题时可以重复调用该例题的数据,在此基础上修改少量的数据进行计算。

3.2计算简图辅助操作菜单

在数据交互界面的左侧图形窗口单击鼠标右键,弹出图形显示

快捷菜单,使用该菜单可有效的查看计算简图,可把计算简图存为

DXF格式的文件,用AUTOCAD等图形编辑器进行编辑。

3.3快速查询图形结果

3.3.1 选择输出图形结果

等厚(或倾斜或复杂)土层土坡稳定计算均可输出如下结果:

计算简图;

计算结果图。

通过在输出选项列表中选择相应的选项来输出对应的图形结果。

图3.3-1 计算结果简图

3.3.2 通过辅助功能菜单查看图形结果

单击【辅助功能】菜单中的“查看计算图形结果”项,可查看当前例题的图形结果。

图3.3-2 查询计算结果简图

3.3.3 图形查询辅助工具

1.图形查询工具栏

2.图形查询快捷菜单

在图形结果查询窗口单击鼠标右键,弹出图形查询快捷菜单,可以方便地查看图形。

3.【图形查询】菜单

3.4计算书的编辑修改

1.当项目为滑坡推力计算,计算目标为“按指定滑面计算推力”时,计算书窗口输出各段的剩余下滑力。当计算项目为滑坡推力计算,计算目标为“自动搜索最危险滑面”时,输出按指定滑面计算推力时,计算书窗口输出自动搜索的最危险滑面和各段的剩余下滑力。

2.当计算目标为重力式、垂直预应力式抗滑挡土墙时,计算书窗口输出如下结果:(1)土压力计算结果;

(2)滑动稳定性验算结果;

(3)倾覆稳定性验算结果;

(4)地基应力及偏心距验算结果;

(5)设置凸榫时,凸榫宽度验算;

(6)墙身截面强度验算(不同截面)包括偏心距、压应力、拉应力及剪应力。

3.当计算目标为抗滑桩、桩板式抗滑挡土墙时,计算书窗口输出如下结果:(1)土压力计算结果;

(2)各点的位移、弯矩、剪力、土反力;

(3)桩的配筋;

(4)挡土板的内力配筋。

3.5说明

3.5.1 参数编辑

1. 基本参数

基本参数卡片如图3.5.1-1:

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