挡土墙设计
挡土墙设计指导书
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挡土墙设计指导书一. 重力式挡土墙设计(一))设计内容 ①车辆荷载换算; ②土压力计算; ③挡土墙截面尺寸设计; ④挡土墙稳定性验算。
(二)设计资料 1.墙身构造拟采用细粒水泥混凝土砌片石重力式路堤墙(如草图1),墙高H =?m ,墙顶宽1b =?m ,填土高度?m ,填土边坡1;1.5,墙背仰斜,1:0.25(α=-14°02′),基底倾斜1:5(0α=-11°18′),墙身等厚,分段长度10m ,0b =7.0 m 。
2.车辆荷载计算荷载:汽车—20; 验算荷载:挂车—100。
3.土壤工程地质情况墙后填土容重γ=18KN/m 3,内摩檫角ϕ=35°,填土与墙背间的摩檫角2ϕδ=;粘性土地基,允许承载力[0σ]=250Kpa ,基底摩檫系数f =0.50。
取荷载组合I ,滑稳定性系数[0K ]=1.3,抗倾覆稳定性系数[c K ]=1.5。
4.墙身材料细粒水泥混凝土砌25号片石,砌体容重K γ=22KN/m 3; 砌体允许压应力[a σ]=600KPa ,允许剪应力[τ]=100KPa ,允许拉应力[l σ]=60KPa 。
(三)设计方法与步骤 1.车辆荷载换算草图1 仰斜式挡土墙(1)求不计车辆荷载作用时的破裂棱体宽度0B查《公路设计手册(路基)》,由表3—2—1中第五类公式知2)()2(a H tg a H H ab A ++-=αδαϕφ++=))((A tg tg ctg tg tg +++-=φφϕφθb Htg tg a H B -++=αθ)(0(2)求纵向分布长度Lo tg a H L L 30)2(0++=L 0取7.0m (3)计算车辆荷载总重∑Q车轮中心距路基边缘0.5 m ,汽车20级,一辆重车的总重力300KN 。
(4)换算当量土层厚度LB Qh 00γ∑=(5)验算荷载:挂车—100,0h =0.80 m ,布置在路基全宽。
2.主动土压力计算 (1)求破裂角θ假设破裂面交于荷载内,查《公路设计手册(路基)》)2)(()22()(2000h a H a H tg h a H H d b h ab A +++++-++=α))((A tg tg ctg tg tg +++-=φφϕφθ验算破裂面是否交于荷载内: 堤顶破裂面至墙踵θtg a H )(+ 荷载内缘至墙踵d Htg b +-α荷载外缘至墙踵0b d Htg b ++-α比较结果,若与原假设相符,所选用公式正确;若不相符,则重新假设,再选用相应的计算公式进行计算。
五种常见挡土墙的设计计算实例
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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。
第五章挡土墙
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3.排水设施 目的:疏干墙后土体;防止地面水下渗;防止墙后积水形 成静水压力;消除因含水量增加产生膨胀压力;减少季 冻区填料的冻胀压力等。 主要措施:设置地面排水沟,引排地面水;夯实回填土顶 面和地面松土,防止雨水及地面水下渗;路堑挡土墙墙 趾前边沟予以铺砌加固,以防止边沟水渗入基础;墙身 排水以排除墙后积水。 浆砌挡土墙:设置墙身泄水孔;干砌挡土墙:可不设置墙 身泄水孔。
0 S R*
Rk R R , d f 0 结构重要性系数, 作用效应的组合设计值 S ,
*
R * 挡土墙结构抗力函数, k 材料的强度标准值, R
f 结构、材料、岩土性能 的分项系数, d 结构、构建几何参数设 计值。
(二)常用作用效应组合: 组合Ⅰ:挡土墙结构自重、墙上的恒载、填土重力、 土侧压力及其它永久作用相组合。 组合Ⅱ:组合Ⅰ+基本可变作用(车辆荷载) 组合Ⅲ:组合Ⅱ+其他可变作用、偶然作用
考虑原则:根据挡土墙所处的具体工作条件、最不 利组合,一般地区 ,仅考虑永久作用;浸水地区 , 考虑其他可变作用;地震区 ,考虑地震力。
二、库伦土压力:
土压力类别:主动土压力、被动土压力、静止土压力。 1.主动土压力:当挡土墙受土体侧压力作用向外位移或倾 覆时,作用于墙背的土压力。2.静止土压力:当挡土墙在 原来位置而不产生位移时,作用于墙背的土压力。3.被动 土压力:当挡土墙由于外力作用向土体挤压移动时,土体 对墙的抗力。
库仑理论的假定为: 1.假设墙背填料为均质散粒体, 仅有内摩擦力,而无粘聚力。 2.当墙背向外移动或饶墙趾外倾时, 墙背填料会出现一个通过墙踵的 破裂面,视为平面。 3.破裂面上的滑动土楔体,视为刚 性体,在外力作用下无压缩或伸张 变形。根据静力平衡条件,确定土 楔体处于极限平衡状态时墙背的主动土压力。 4.通过墙锺,假拟若干个破裂面,其中使主动土压力最大 的破裂面为最危险破裂面.dE/ds=0 ,求得破裂面的位置 和主动土压力值。 5.假设土压力沿墙高呈直线分布,土压力作用在墙高的下 三分点处(土楔上无荷载作用时),与墙背线夹角为
《挡土墙设计说明》doc版
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《挡土墙设计说明》doc版《挡土墙设计说明》doc版挡土墙设计说明㈠材料1.墙身及基础:采用浆砌块石;当挡土墙高度H小于6.0m采用M7.5水泥砂浆,石料抗压强度不小于MU35。
当挡土墙高度H大于6.0m采用M10.0水泥砂浆,石料抗压强度不小于MU40。
2.沿路挡土墙外露面采用M7.5水泥砂浆勾凸缝。
3.尽可能选用较大的和表面较平的块石砌筑,其最小厚度为200mm。
4.挡土墙墙后回填材料推荐采用大小卵石、砾石、岩渣等。
㈡施工要求一、挡土墙1.为排出墙后积水,须设置泄水孔,采用PVC泄水孔,孔眼间距2m上下左右交错设置,最下一排泄水孔的出水口应高出地面≥300mm。
2.为防止泄水孔堵塞,在泄水孔进口处设置反滤层,反滤层必须用透水性材料(如卵石、砂砾石等)为防积水渗入基础,需在最低泄水孔下部,夯填至少300mm厚的粘土隔水层。
3.结合地质情况及墙高断面的变化情况,需设置沉降缝,为减少砌体硬化后收缩和温度变化等而产生的裂缝,需设置伸缩缝。
沉降伸缩缝10m设置一道,缝宽20mm,缝中填塞沥青麻絮、沥青木板或其他弹性的防水材料,沿内外顶三方填塞深度不小于150mm。
4.修建在土质地基上的挡土墙,应置于老土上,不应放在软土、松土或未经处理的回填土上,土质地基要求墙趾埋深不小于100cm,岩质地基要求应嵌入基岩60cm以上。
5.修建在基本岩层或砂石类土地基上的挡土墙,应清除表面的风化层。
6.挡土墙基底力求粗糙,对粘性土地基和基底潮湿时,应浇筑50mm厚M7.5砂浆垫层。
7.墙基沿纵向有斜坡时,基底纵坡不陡于5%,纵坡陡于5%时,应将基底做成台阶式。
8.砌筑挡土墙时,要分层错缝砌筑,基顶及墙趾台阶转折处,不得做成垂直通缝,砂浆水灰比必须符合要求,并填塞饱满。
9.施工前要做好地面排水,保持基坑干燥,岩石基坑应使基础砌体紧靠基坑侧壁,使与岩层结为整体。
10.墙身砌出地面后,基坑必须及时回填夯实,并做成不小于5%的向外流水坡,以免积水下渗,影响墙身稳定。
挡土墙的设计原则及施工要点
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挡土墙的设计原则及施工要点挡土墙是一种用于抵挡土体侧方推力、保护土体稳定、防止土体滑动坍塌的工程结构。
在土木工程领域中,挡土墙被广泛应用于道路、铁路、水利工程等基础设施建设中。
本文将探讨挡土墙的设计原则和施工要点,以帮助读者更好地理解和应用挡土墙。
一、挡土墙的设计原则挡土墙的设计应遵循以下原则:1. 安全性原则:挡土墙在承受土体侧方推力的同时,必须保证其自身的稳定和安全。
因此,在设计挡土墙时,需要充分考虑土体侧压力、地震作用、水压、若干荷载等因素,并采取相应的加固措施,确保挡土墙的整体稳定性。
2. 经济性原则:在满足挡土墙结构安全要求的前提下,应尽量减少挡土墙的材料消耗和施工成本。
设计过程中,应充分利用已有的地形条件和材料资源,优化挡土墙结构形式和尺寸,使其在经济性上达到最佳效益。
3. 可行性原则:挡土墙的设计方案必须符合工程实际要求,并能够实施。
考虑到施工工艺、条件限制和土壤特性,设计方案应合理,易于实施,并具备成熟的施工技术和经验为支撑。
4. 美观性原则:挡土墙常常构筑于建筑物旁或者马路两旁,对景观有一定的影响。
因此,在设计挡土墙时,需要考虑其外观形式和颜色,使之与周围环境相协调,达到良好的美观效果。
二、挡土墙的施工要点1. 土体清理和准备:在进行挡土墙施工之前,需要对土体进行清理和准备工作。
这包括清除表层杂物、破碎土壤和不稳定土体,确保基底坚实和平整。
2. 基础处理:挡土墙的基础需要具备良好的承载能力。
根据具体条件,可以选择浇筑混凝土基础或采用钢筋混凝土桩基础进行加固。
在基础处理过程中,还需要根据设计要求设置防水层,以防止水分渗透。
3. 墙体施工:根据挡土墙的设计方案,进行墙体的施工。
常见的挡土墙结构形式包括重力式挡土墙、桩墙、挡土桩等。
施工过程中,需要确保墙体的垂直度、水平度和平整度,以及墙体连接部位的密封性和承载能力。
4. 排水系统设置:挡土墙需要考虑排水系统的设置,以有效排除墙体内部和周围的积水。
五种常见挡土墙的设计计算实例
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五种常见挡土墙的设计计算实例挡土墙是一种用来抵御土体压力而阻挡土体滑动的结构。
根据土方的性质和施工条件的不同,挡土墙可以采用不同的设计计算方法。
以下是五种常见挡土墙的设计计算实例:1.重力挡土墙:重力挡土墙是最简单和常见的挡土墙类型。
它的抗滑力主要靠墙体的自重来提供。
设计计算中,需要确定墙体的稳定安全系数,并根据土方的强度和墙体材料的重量来确定墙体尺寸。
例如,假设挡土墙高度为10米,土方的角度为30度,考虑到土方的自重和墙体的自重,需要确保挡土墙的稳定系数大于1.52.反滑挡土墙:反滑挡土墙通过墙后的土压力,抵消土方的滑动力。
设计计算中,需要根据土方的角度、土的重量和墙体材料的摩擦系数来确定墙体尺寸。
例如,假设土方的角度为20度,土的重量为20kN/m3,墙体材料的摩擦系数为0.6,需要计算出墙体的抗滑力,并确保墙体的稳定系数大于1.53.剪切挡土墙:剪切挡土墙是一种由水平和垂直墙体组成的结构。
水平墙体抵抗土压力,垂直墙体抵抗土体的剪切力。
设计计算中,需要根据土方的性质、墙体的尺寸和材料的强度来计算出水平和垂直墙体的稳定性。
例如,假设土方的角度为25度,墙体材料的强度为30MPa,需要计算出水平墙体的尺寸和稳定安全系数,以及垂直墙体的尺寸和稳定安全系数。
4.底座挡土墙:底座挡土墙是一种在挡土墙底部设置底座,以增加墙体稳定性的结构。
设计计算中,需要根据土方的性质、底座的尺寸和墙体材料的强度来计算出底座的稳定安全系数。
例如,假设土方的角度为30度,底座的尺寸为2米,墙体材料的强度为40MPa,需要计算出底座的稳定性和稳定安全系数。
5.锚固挡土墙:锚固挡土墙是一种在挡土墙背后设置锚杆或土钉,以增加墙体的稳定性。
设计计算中,需要根据土方的性质、锚杆或土钉的数量、长度和材料的强度来计算出锚固的稳定安全系数。
例如,假设土方的角度为35度,锚杆的数量为10个,长度为3米,材料的强度为50MPa,需要计算出锚固的稳定性和稳定安全系数。
挡土墙的设计原则与注意事项
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挡土墙的设计原则与注意事项挡土墙是一种常见的土木工程结构,主要用于抵挡土体的侧压力,保证土地的稳定与安全。
本文将介绍挡土墙的设计原则和注意事项,以帮助读者更好地理解和应用挡土墙。
1. 使用适当的材料挡土墙可采用多种材料,如混凝土、砖石、钢筋等。
在选择材料时,应考虑工程所在环境的特点和要求。
例如,在冷地区或海洋边缘,应选用抗冻或耐腐蚀的材料,以保证挡土墙的长期稳定性。
2. 考虑土体的性质挡土墙设计应根据土体的性质来确定墙体的宽度和倾斜角度。
如土壤是黏性土或湿陷性土,需要采取更大的安全系数和加固措施。
此外,土体的可排水性也应被考虑,以避免因水分积聚而导致土壤液化或滑坡。
3. 确定合适的高度和倾斜角度挡土墙的高度和倾斜角度应根据土体的性质、周围环境、挡土墙自身的稳定性等因素来确定。
高度过高或倾斜角度过大可能导致挡土墙的不稳定,甚至倒塌。
因此,必须进行详细的工程勘测和土壤力学分析,以确保挡土墙能够承受土体的侧压力。
4. 考虑排水系统在挡土墙的设计中,必须合理设计和安装排水系统,以避免因水分积聚而引发土壤液化或滑坡。
排水系统包括排水沟、排水管道等,应布置在挡土墙的内部或底部,将水分迅速排出。
5. 考虑地震和风力影响地震和风力是挡土墙设计中需要考虑的重要因素。
在地震地区,挡土墙的设计要符合地震抗震要求,采取适当的加固措施。
同时,在高风区域,应考虑挡土墙的稳定性和抗风压能力,选择合适的材料和结构。
6. 合理布置和连接在设计挡土墙时,应根据地形和工程要求,合理布置挡土墙的位置和形状。
同时,挡土墙与周围结构的连接必须牢固可靠,在受力均匀分布的情况下,保证整个挡土墙的稳定性。
7. 考虑美观性和环境保护挡土墙的设计不仅应满足功能需求,还应考虑美观性和环境保护。
可以在挡土墙上设置花坛、绿化带等,增加景观效果。
另外,应合理开展土地复垦和植被恢复工作,保护生态环境。
总结:挡土墙的设计原则和注意事项包括使用适当的材料、考虑土体的性质、确定合适的高度和倾斜角度、考虑排水系统、地震和风力影响、合理布置和连接,以及考虑美观性和环境保护。
挡土墙施工规范(挡土墙设计规范)
![挡土墙施工规范(挡土墙设计规范)](https://img.taocdn.com/s3/m/6158e8192bf90242a8956bec0975f46527d3a7da.png)
挡土墙施工规范(挡土墙设计规范)1.挡土墙设计根据使用要求,可分为永久挡土墙、临时性(如基坑支护)挡土墙设计、特殊要求(如水工)挡土墙设计;2.挡土墙设计应综合考虑地质条件、边坡环境、边坡类型、边坡高度、挡土条件要求、使用年限等因素;以及可能的破坏模式,并选择合适的边坡稳定性计算方法和挡土结构类型;挡土墙的结构设计应包括整体稳定性计算、局部稳定性计算、地基承载力计算、倾覆稳定性计算、抗滑计算和结构强度计算。
并因地制宜,就地取材,合理选择,优化设计。
一、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011摘录(条文内容略)6.7 土质边坡与重力式挡墙6.8 岩石边坡与岩石锚杆挡墙二、《水工挡土墙设计规范》SL379--2007简介1.该规范共8 章19 节159 条和3 个附录,其主要技术内容包括:总则、术语、级别划分与设计标准、工程布置、荷载、稳定计算、结构计算和地基处理等。
2.规范适用于1~3 级水工建筑物中的挡土墙以及独立布置的1~4 级水工挡土墙设计。
4、5级水工建筑物中的挡土墙以及独立布置的5 级水工挡土墙设计可参照使用。
本规范不适用于临时性挡土墙设计。
对于有特殊要求的水工挡土墙设计,以及采用新型结构或受力复杂的挡土墙设计,应进行专门研究。
三、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120--2012简介1.该规范共8 章32节338 条和5 个附录,其主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、支挡式结构、土钉墙、重力式水泥土墙、地下水控制、基坑开挖与监测及有关附录。
2.本规程适用于一般地质条件下临时建筑基坑支护的勘察、设计、施工、检测、基坑开挖和监测。
适用于特殊土质或岩石基坑,如湿陷性土、冻土、膨胀土、盐渍土等。
,本规程应结合当地工程经验应用并应符合相关技术标准的规定。
四、《建筑边坡工程技术规范)) GB 50330 一2013简介(一)该规范主要技术内容:1.总则; 2. 术语和符号; 3. 基本规定; 4. 边坡工程勘察;5. 边坡稳定性评价; 6. 边坡支护结构上的侧向岩土压力; 7. 坡顶有重要建(构)筑物的边坡工程;8. 锚杆(索); 9. 锚杆(索)挡墙;10. 岩石锚喷支护;1 1.重力式挡墙; 12. 悬臂式挡墙和扶璧式挡墙; 13. 桩板式挡墙;14.坡率法; 15. 坡面防护与绿化; 16. 边坡工程水;17. 工程滑坡防治; 18. 边坡工程施工; 19. 边坡工程监测、质量检验及验收;以及7个附录。
挡土墙设计_某3-4米高钢筋混凝土挡土墙施工CAD图
![挡土墙设计_某3-4米高钢筋混凝土挡土墙施工CAD图](https://img.taocdn.com/s3/m/67b7d581db38376baf1ffc4ffe4733687f21fc75.png)
第六章 挡土墙设计
![第六章 挡土墙设计](https://img.taocdn.com/s3/m/58ad2d09e55c3b3567ec102de2bd960591c6d957.png)
4)地基为软弱土层时,可采用砂砾、碎 石、矿渣或灰土等材料予以换填。
5)当挡土墙修筑在陡坡上,而地基又为 完整、稳固、对基础不产生侧压力的坚硬 岸石时,可设置台阶基础,以减少基坑开 挖和节省圬工。
6)如地基有短段缺口(如深沟等)或挖基 困难(如需水下施工),可采用拱形基础。
a)墙趾或墙踵部分加宽;b)钢筋混凝土底板; c)换填地基;d)台阶基础;e)拱形基础
2.基础埋置深度
对于土质地基,基础埋置深度应符合下列要求: (1)无冲刷时,应在天然地面以下至少1m; (2)有冲刷时,应在冲刷线以下至少1m; (3)受冻胀影响时,应在冻结线以下不少于0.25m。当冻深超过1m时,采 用1.25m,但基底应夯填一定厚度的砂砾或碎石垫层,垫层底面亦应位于 冻结线以下不少于0.25m。
(四)沉降缝与伸缩缝
设计时,一般将沉降缝与伸缩缝合并设置,沿路线方向每隔10~15m设置 一道,兼起两者的作用,缝宽2~3cm,缝内一般可用胶泥填塞,但在渗 水量大,填料容易流失或冻害严重地区,则宜用沥青麻筋或涂以沥青的木 板等具有弹性的材料,沿内、外、顶三方填塞,填深不宜小于0.15m,当 墙后为岩石路堑或填石路堤时,可设置空缝。
附加力是季节性作用于挡土墙的各种力, 特殊力是偶然出现的力。
二、一般条件下库仑主动土压力计算 主动土压力: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。
被动土压力:墙向土体挤压移动,土压力随之增大,
土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。
1. 破裂面交于内边坡时(库仑主动土压力公式的推导) (1).力的大小
挡土墙设计(最全)
![挡土墙设计(最全)](https://img.taocdn.com/s3/m/622633b6541810a6f524ccbff121dd36a32dc4d5.png)
挡土墙设计(最全)一、挡土墙概述二、挡土墙类型及特点1. 重力式挡土墙(2)混凝土挡土墙:采用现浇或预制混凝土构件,强度高,适用于各种地质条件。
2. 悬臂式挡土墙悬臂式挡土墙由立壁、底板和悬臂三部分组成,通过悬臂承受土压力。
适用于高度较大、地质条件较差的场合。
3. 扶壁式挡土墙扶壁式挡土墙在悬臂式挡土墙的基础上,增加了扶壁结构,提高了挡土墙的稳定性。
适用于高度较大、地质条件较差的场合。
4. 钢板桩挡土墙三、挡土墙设计要点1. 土压力计算在设计挡土墙时,要准确计算土压力。
土压力分为主动土压力、被动土压力和静止土压力,应根据实际情况选择合适的计算方法。
2. 确定挡土墙尺寸根据土压力计算结果,确定挡土墙的尺寸,包括墙身高度、底板宽度、立壁厚度等。
3. 材料选择根据工程需求和地质条件,选择合适的挡土墙材料。
常见的材料有混凝土、砖、石、钢材等。
4. 稳定性分析对挡土墙进行稳定性分析,包括抗滑稳定性、抗倾覆稳定性和地基承载力验算。
5. 细部构造设计考虑排水设施、伸缩缝、沉降缝等细部构造,确保挡土墙的使用寿命和安全性。
四、挡土墙施工注意事项1. 施工前应进行详细的地质勘察,了解地形地貌、土壤性质等条件。
2. 施工过程中,严格遵循设计图纸和施工规范,确保工程质量。
3. 加强施工现场安全管理,预防安全事故发生。
4. 施工完成后,对挡土墙进行验收,确保其满足设计要求。
五、挡土墙维护与监测1. 定期检查挡土墙在使用过程中,应定期进行外观检查,观察是否有裂缝、沉降、位移等现象。
一旦发现问题,要及时进行处理。
2. 维护措施针对检查出的问题,采取相应的维护措施,如修补裂缝、加固结构、清理排水系统等,确保挡土墙的稳定性和安全性。
3. 监测手段安装监测设备,对挡土墙的变形、土压力、地下水位等进行实时监测,以便及时发现潜在风险。
六、挡土墙设计与环境和谐1. 美观性在设计挡土墙时,考虑其与周围环境的协调性,采用合适的材料和造型,使挡土墙成为一道亮丽的风景线。
挡土墙设计规范(一)2024
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挡土墙设计规范(一)引言概述:挡土墙设计规范(一)是为了确保挡土墙的安全性和稳定性,以及满足工程要求而制定的设计规范。
本文将从材料选择、结构设计、施工工艺、排水与防渗以及监测与维护等五个大点阐述挡土墙的设计规范。
一、材料选择:1. 确定挡土墙所需耐候性材料的选择2. 考虑物理和化学性质,选择耐久性好的材料3. 根据挡土墙高度和土质特性选择适当的材料厚度4. 对于深埋挡土墙,选用能承受侧压力的增强材料5. 对于通行挡土墙,需选用耐冲击和耐磨损的材料二、结构设计:1. 根据挡土墙高度和土质特性选择适当的挡土墙类型2. 定义挡土墙的自然坡度和抗滑稳定系数3. 考虑土压力、水压力和地震力等因素,确定挡土墙的结构参数4. 根据设计载荷确定挡土墙的配筋要求5. 为挡土墙设置附属设施,如隔水层和草坪覆盖等三、施工工艺:1. 制定挡土墙的施工方案,包括基坑开挖、土方运输和挡土墙的护面施工2. 控制挡土墙施工中的土方水分含量和均匀度3. 确保挡土墙基础的平整度和垂直度4. 针对不同的挡土墙类型,采取合适的施工方法,如预制挡土墙和灌注桩墙等5. 在施工过程中,定期检查和记录挡土墙的施工质量和工程进度四、排水与防渗:1. 设计挡土墙的排水系统,确保土体排水良好2. 考虑挡土墙底部和挡土墙背后的排水问题3. 选择适当的过滤层材料,防止土层冲刷和渗透4. 对于防止土体渗透的挡土墙,采用适当的地下排水系统5. 持续监控挡土墙背后和周围的水位和渗流情况,并采取必要的防渗措施五、监测与维护:1. 安装监测设备,对挡土墙的变形、沉降和裂缝进行实时监测2. 定期进行挡土墙的巡视和检查,及时发现和修复问题3. 对于存在损坏和老化问题的挡土墙,及时进行维护和加固4. 定期清理挡土墙附近的杂草和积水,保持挡土墙的良好状态5. 建立健全的档案系统,记录挡土墙的设计参数、施工信息和维护记录总结:挡土墙设计规范(一)涵盖了材料选择、结构设计、施工工艺、排水与防渗以及监测与维护五个大点。
挡土墙设计详解
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• 用混凝土挡土墙时,为了减少断面尺寸,可在墙背、墙趾处 设少量钢筋,称半重力式,一般适用于低墙。
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二、薄壁式
原理:主要依靠底板上的填土重量来平衡侧向土压力。 墙身:钢筋混凝土结构 特点:墙身断面较薄 通常包括悬臂式、扶壁式和柱板式
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悬臂式
按照结构形式:重力式、薄壁式、锚固式、垛式、加筋土
式。
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一、重力式挡土墙:
原理:重力式挡土墙依靠墙身自重抵抗墙后土体的侧向压 力。 墙身:—般多用片(块)石砌筑,在缺乏石料的地区有时也 用混凝土修建。
可用干砌或浆砌,干砌仅适用于地震烈度低,墙高不 高(<6m),地基条件良好的的地段。 特点:断面尺寸较大、型式简单、施工方便,可就地取材, 适应性较强,故被广泛采用。
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路肩挡土墙:支挡陡坡路堤下滑,抬高公路,收缩坡脚、
减少占地,减少填方量。
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山坡挡土墙:用以支挡山坡上可能滑坍的覆盖层土体或破
碎岩层(需要时可分设数道)。
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墙面:通常基础以上均为平面,当地面横坡比较陡时,墙 面可直立或外斜1:0.05到1:0.2,以减小墙高,当地面 横坡平缓时,墙面可放缓,一般可以采用1:0.2到1: 0.35较为经济,但不宜缓于1:0.4,以免过多增加墙高。 墙顶:对于石砌挡土墙墙顶的最小宽度,浆砌的不小于 50cm,干砌的不小于60cm。 护栏:对于路肩挡土墙,如果高度较大,应设置护栏
第5章 挡土墙的设计
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5)拱形基础:如地基有短段缺口(如深沟 等)或挖基困难(如需水下施工),可采用拱 形基础。
目前国内外岩土工程界广泛采用的锚固体结构类型按粘结材 料及受力机理分包括五大类: 第一类为全长粘接锚杆,如水泥砂浆锚杆、树脂卷锚杆、 水泥卷锚杆; 第二类为端头锚固型锚杆,如机械锚固锚杆、树脂锚固锚 杆; 第三类为摩擦型锚杆,如锲管锚杆、缝管锚杆、水胀锚杆; 第四类为自钻式锚杆,如中空锚杆; 第五类为预应力锚杆(索),有拉力型、压力型、分散型 等。按锚/岩相互作用分包括两大类:主动锚和被动锚。
第四节 挡土墙的设计
第四节 挡土墙的设计
4.1 概述 4.2 挡土墙的构造与布置
4.3 挡土墙土压力计算
4.4 挡土墙设计总原则 4.5 重力式挡土墙设计
4.1 概述
一、挡土墙的用途
挡土墙是用于支撑路基填土或者山坡土体侧压力、防止边坡 或山坡变形失稳的工程构造物。广泛用于支撑路基边坡、桥 台、桥头引道和隧道洞口等处。
在墙高最大处、墙身断面或基础形式有变异处,以及其它必须桩号处的横断面图上 进行。根据墙型、墙高及地基与填料的物理力学指标等设计资料,进行挡土墙设计 或套用标准图,确定墙身断面、基础形式和埋置深度,布置排水设施等,并绘制挡 土墙横断面图。
4.平面布置
个别复杂的挡土墙,如高、长的沿河曲线挡土墙,应作平面布置,绘制平面图,标 明挡土墙与路线的平面位置及附近地貌与地物等情况,特别是与挡土墙有干扰的建 筑物的情况。沿河挡土墙还应绘出河道及水流方向,防护与加固工程等。
挡土墙设计规范大全,注意事项有哪些
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引言概述:在现代城市建设中,挡土墙作为一种常用的工程结构,被广泛应用于道路、建筑、园林等领域。
挡土墙的设计规范和注意事项对于确保其稳定性、安全性和美观性起着至关重要的作用。
本文将介绍挡土墙设计的规范大全,以及在设计过程中需要注意的事项。
正文内容:一、地理环境分析1.研究土地的物理特性和工程地质情况,包括土壤类型、含水量、黏聚力、内摩擦角等参数。
2.考虑地震、风力、降雨等自然力的影响,以确保挡土墙的稳定性。
二、挡土墙的材料选择1.根据挡土墙的用途和地理环境,选择合适的材料,如混凝土、砖石、钢筋等。
2.考虑材料的强度、抗压性能、耐久性和抗冻性能等因素,以确保挡土墙的长期稳定性。
三、挡土墙的几何形状设计1.根据挡土墙的高度、坡度和土壤类型,确定挡土墙的几何形状,如平顶或倾斜形状。
2.考虑挡土墙的排水系统,以确保排水畅通,防止水压积聚导致挡土墙倒塌。
四、挡土墙的建造工艺1.设计挡土墙施工工艺,包括挡土墙的基础处理、材料堆置、墙体浇筑等。
2.考虑挡土墙的施工周期和工序控制,以确保施工进度和质量。
五、挡土墙的维护与管理1.定期检查挡土墙的稳定性和结构完整性,发现问题及时修复。
2.加强挡土墙的保护措施,如防止水渗透、防止冻胀等,延长挡土墙的使用寿命。
总结:在挡土墙设计中,地理环境分析、材料选择、几何形状设计、建造工艺和维护管理是关键要素。
设计人员需要充分考虑地理环境的特点,选择合适的材料和几何形状,合理安排建造工艺,并且进行定期的维护与管理。
只有按照规范进行设计和施工,才能确保挡土墙的长期稳定性和安全性。
在挡土墙设计过程中,还需要注重细节,比如水渗透、冻胀等问题的防治,以提高挡土墙的整体性能和使用寿命。
挡土墙
![挡土墙](https://img.taocdn.com/s3/m/c8043e6e58fafab069dc021f.png)
第八章挡土墙设计第8-1节概述一、挡土墙的分类及用途为防止路基填土或山坡土体坍塌而修筑的承受土体侧压力的墙式构造物,称为挡土墙。
在公路工程中,它广泛地用于支撑路堤填土或路堑边坡,以及桥台、隧道洞口和河流堤岸等处。
路基工程中,挡土墙的建筑费用较高,故路基设计时,应与其他可能的工程方案进行技术经济比较,择优选定。
公路工程中的挡土墙主要按下述几种方法进行分类。
按照挡土墙设置的位置,挡土墙可分为:路堑墙、路堤墙、路肩墙和山坡墙等类型,如图2-5-1所示。
按照结构形式,挡土墙可分为:重力式挡土墙、锚定式挡土墙、薄壁式挡土墙、加筋土挡土墙等。
按照墙体材料,挡土墙可分为:石砌挡土墙、混凝土挡土墙、钢筋混凝土挡土墙、钢板挡土墙等。
挡土墙各部分名称如图2-5-1a)所示。
靠回填土或山体的一侧面称为墒背;外露的一侧面称为墙面.也称墙胸;墙的顶面部分称为墙顶;墙的底面部分称为基底或墙底;墙面与墙底的交线称为墙趾;墙背与墙底的变线称为墙踵;墙背与铅垂线的夹角称为墙背倾角a。
挡土墙设置位置不同,其用途也不相同。
路堑墙设置在路堑边坡底部,主要用于支撑开挖后不能自行稳定的山坡,同时可减少挖方数量,降低挖方边坡的高度(图2-5-1a)。
路堤墙设置在高填土路提或陡坡路堤的下方,可以防止路堤边坡或路堤沿基底滑动,同时可以收缩路堤坡脚,减少填方数量,减少拆迁和占地面积(图2-5-1b)。
路肩墙设置在路肩部位,墙顶是路肩的组成部分,其用途与路堤墙相同。
它还可以保护临近路线的既有的重要建筑物(图2-5-1c)。
沿河路堤,在傍水的一侧设置挡土墙,可以防止水流对路基的冲刷和侵蚀,也是减少压缩河床的有效措施(图2-5-1d)。
山坡墙设置在路堑或路堤上方,用于支撑山坡上可能坍滑的覆盖层、破碎岩层或山体滑坡(图2-5-1e、图2-5-1f)。
为一个整体。
在这个整体中起控制作用的是填土与拉筋之间的摩擦力。
面板的作用是阻挡填土坍落挤出,迫使填土与拉筋结合为整体。
挡土墙设计规范(SL379)
![挡土墙设计规范(SL379)](https://img.taocdn.com/s3/m/18ef9286970590c69ec3d5bbfd0a79563c1ed4ac.png)
挡土墙设计规范(SL379)【范本1】挡土墙设计规范(SL379)1. 引言本文档为挡土墙设计规范,旨在规范挡土墙的设计、施工及维护,确保挡土墙的安全性和可靠性。
2. 术语及定义2.1 挡土墙:将土地分隔并起到固定土壤的作用的结构。
2.2 自然坡:自然发展而成的土坡。
2.3 梯田:沿坡地起层次分割的耕地。
2.4 护坡材料:用于修复与保护土坡的材料。
3. 设计原则3.1 挡土墙的设计应考虑地形特点、土壤力学性质、地下水位等因素。
3.2 挡土墙的翻掘深度应根据土壤稳定性进行合理选择。
3.3 挡土墙应设置适当的排水系统,以防止地下水积聚。
4. 挡土墙类型4.1 重力式挡土墙:依靠自身重量抵抗土壤的压力。
4.2 锁嵌式挡土墙:通过锁嵌连接构件来达到挡土稳定的目的。
4.3 土工格栅挡土墙:通过土工格栅结构来增强土体的稳定性。
4.4 箱形挡土墙:由箱形结构构成的挡土墙。
5. 施工要求5.1 挡土墙的施工应符合相关的建筑规范和安全标准。
5.2 施工过程中应遵循正确的操作步骤,确保挡土墙的质量。
5.3 挡土墙的施工现场应保持整洁,避免杂物堆放。
6. 维护与检测6.1 挡土墙竣工后应进行定期检测,以确保其稳定性和完整性。
6.2 挡土墙的维护包括定期清理杂草、检查排水系统等。
7. 附件本文档涉及附件,请查阅。
8. 法律名词及注释本文涉及的法律名词及其注释如下:1) 水土保持法:指保护土壤和水资源的法律法规。
【范本2】挡土墙设计规范(SL379)1. 前言本文档旨在规范挡土墙的设计、施工及维护工作,以确保挡土墙的稳定性和安全性。
2. 定义及术语2.1 挡土墙:指用于分隔土地、固定土壤的结构。
2.2 自然坡:指自然形成的土坡。
2.3 梯田:指沿坡度分割成层次的耕地。
2.4 护坡材料:指用于修复和保护土坡的材料。
3. 设计原则及要求3.1 挡土墙的设计应综合考虑地形特点、土壤力学性质、地下水位等因素。
3.2 挡土墙的挖掘深度应根据土壤稳定性进行合理选择。
挡土墙设计规范(SL379-2007)
![挡土墙设计规范(SL379-2007)](https://img.taocdn.com/s3/m/a26f37a40508763230121247.png)
目次1 总则┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(48)3 级别划分与设计标准┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(50)3.1 级别划分┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(50)3.2 设计标准┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(51)4 工程布置┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(55)4.1 一般规定┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(55)4.2 结构布置┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(56)4.3 防渗与排水布置┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(64) 5 荷载┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(66)5.1 荷载分类及组合┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(66)5.2 荷载计算┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(66)6 稳定计算┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(69)6.1 一般规定┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(69)6.2 抗渗稳定计算┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(7 1)6.3 抗滑稳定计算┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(7 2)6.4 抗倾覆稳定计算┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(76)6.5 抗浮稳定计算┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(7 6)6.6 地基整体稳定计算┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(76)6.7 地基沉降计算┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(7 7)7 结构计算┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(79)7.1 一般规定┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(79)7.2 结构应力分析┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(8 1)8 地基处理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(84)8.1 一般规定┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(84)8.2 岩石地基处理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(8 4)8.3 土质地基处理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(8 5)1 总则1.0.1 水工挡土墙主要是指附属于水工建筑物的挡土建筑物。
15m高度挡土墙 设计资质要求
![15m高度挡土墙 设计资质要求](https://img.taocdn.com/s3/m/d9fa9778366baf1ffc4ffe4733687e21af45ff27.png)
15m高度挡土墙设计资质要求15m高度挡土墙设计资质要求一、引言挡土墙是一种用于抵挡土体侵蚀和滑坡的结构工程,具有很高的安全性和稳定性。
设计挡土墙需要符合一定的资质要求,以确保工程质量和人员安全。
本文将探讨15m高度挡土墙设计所需的资质要求。
二、挡土墙设计专业资质要求1. 工程设计资质:挡土墙设计应由具有土木工程相关资质的设计单位承担,设计单位应具备工程设计综合甲级资质,并具备相应的挡土墙设计经验。
2. 工程师资质:参与挡土墙设计的工程师应具备土木工程相关专业的工程师资质证书,且应具备一定的挡土墙设计经验,能够独立完成相关设计工作。
3. 土壤力学与岩土工程专业知识:挡土墙设计人员应具备扎实的土壤力学和岩土工程专业知识,熟悉土体力学性质和挡土墙的稳定性分析方法,能够准确评估土体的承载力和变形特性。
4. 结构工程专业知识:挡土墙设计人员还应熟悉结构工程相关知识,了解挡土墙的结构形式、构造特点和材料选用等,以确保挡土墙的结构安全和稳定性。
5. 相关规范和标准:挡土墙设计应符合国家和地方相关的规范和标准,如《土木工程施工质量验收规范》、《挡土墙设计规范》等,设计人员应熟悉并合理运用这些规范和标准。
三、挡土墙设计过程中的资质要求1. 勘察设计资质:挡土墙设计前需要进行现场勘察,勘察单位应具备土木工程综合甲级勘察资质,并具备相关的勘察经验,能够准确获取土壤和地质等相关数据。
2. 土壤力学参数确定资质:挡土墙设计需要确定土壤的力学参数,如土壤的重度、内摩擦角、内聚力等,这需要具备相关的土壤力学参数测试和确定资质。
3. 结构设计资质:挡土墙的结构设计应符合相关的结构设计规范和标准,设计单位应具备相应的结构设计资质,能够根据工程要求进行合理的结构设计。
4. 施工图设计资质:挡土墙设计需要提供详细的施工图纸,设计单位应具备相应的施工图设计资质,能够绘制符合相关标准和规范要求的施工图纸。
5. 监理资质:挡土墙施工需要进行监理,监理单位应具备土木工程综合甲级监理资质,能够对施工过程进行全程监督和控制,确保施工质量和安全。
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挡土墙设计重力式挡土墙重力式挡土墙依靠墙身自重支撑土压力来维持其稳定。
一般多用片(块)石砌筑,在缺乏石料的地区有时也用混凝土修建。
重力式挡土墙圬工量大,但其型式简单,施工方便,可就地取材,适应性强,故被广泛采用。
一)设计挡土墙的结构布置根据设计要求,某二级公路在路桩K23+152~K23+178段右侧建路肩俯斜式挡土墙。
拟选用路肩俯斜式挡土墙的墙背1:0.25(14.033o ),墙体高为6m ,墙顶宽0.5m,底宽为2.4m ,基底向上倾斜0.2:1(19.316o ),墙身分段长度为10m 的挡土。
基础的埋置深度为1m,以5cm*10cm 的泻水孔进行排水。
沿路线方向每10m 设置伸缩缝,缝宽为3cm 。
挡土墙的结构平面图如下:二)设计资料 1.路基:填土为密实性黏土,容许承载力[] s =260 KPa ,摩擦系数.f=0.4; 2.墙后填料:杂黏土,内摩擦角o f23=,容重317.64/KN m g =,粘聚力c=18.72KPa ; 3.墙身材料:5号沙浆漆片石,322.3/a KN m g =,容许压应力[]2450o KPa s =,外摩阻力1o jd ==1.52;4. 设计汽车荷载:公路——II 级,验算荷载采用:汽—超20级,挂—100。
5. 路基宽9米,边坡坡度1:1.5,墙身分段长度10米 6. 稳定系数:滑动稳定系数[] 1.3c K =,倾覆稳定系数[] 1.5o K =因为是粘性土体,所以用粘性土主动土压力库仑公式进行计算。
公式详见《道路路基设计规范》。
三)车辆荷载换算计算荷载(二级公路:汽—超20级)⑴求不计车辆荷载作用时的破裂棱体宽B ,根据有关公式: 其中:a -挡土墙顶面以上的填土高度(m )。
\a=0当路肩墙时,车轮后轮外缘靠墙顶内侧布置;\ b=0 H -挡土墙高度(m )()()220.40ab H H a tg A tg H a aa -+==-=-+2314.0311.548.52 y j a d =++=++=tg tg q y =-+48.52tg =-+1.131=-+0.622=0.62231.88arctg q \==()()B H a tg b H tg q a ´=+-- ()600.622(00.256)=+?- 5.232m = ⑵纵向分布长度L当汽—超20级作用时,取重车的扩散长度。
因为挡土墙分段长度等于10m 时,扩散长度不超过10m 。
一辆重车扩散长度为:()230L L H a t g =++13.0630tg=+ 16.46420m m = 16.464L m \=L 0—重车前后轴距加一个轮胎的着地长度(m ),公路-1级和2级荷载均为13.0m.L —前后轴距加轮胎着地长度或履带着地长度,m 布置一辆重车300KN ⑶计算车辆荷载总重Q å车轮中心距路基边缘0, 5.232,d B m ==在破坏棱体内能布置2个轴载。
3002600Q K N=?å⑷换算土层厚度 6000.39517.64 5.23216.464Qh m rB L===创å验算荷载(采用挂—100)平板挂车或履带车荷载在纵向只考虑一辆,横向为破裂棱体宽度 5.232B m =范围内可能布置的车轮或履带。
车辆外侧车轮或履带中线距路面(或硬路肩),安全带边缘的距离取为0。
⑴纵向分布长度L 一辆挂车扩散长度为:()230L L H a t g=++6.6630tg =+10.06410m m =10L m \=⑵计算车辆荷载总重Q å车轮中心距路基边缘0, 5.232d B m ==。
在破坏棱体内仅能布置1个轴载。
100011000Q K N =?å⑶换算土层厚度10001.08417.64 5.23210Qh m rB L===创å《公路路基设计规范》推荐挂车—100等代土层厚度为0.8m ,从安全角度考虑,取1.2m 。
二)主动土压力计算因为是粘性土体,所以用粘性土主动土压力库仑公式进行计算。
公式详见《道路路基设计规范》。
1.设计荷载(汽—超20级) ⑴求破裂角q假设破裂角交于荷载内,采用相应公式计算217.7217.640.662c h ´=´ =3.23.20.395 2.805'c o hc h h -=-== (')('2)2c c o H h H h h A -++=(62.805)(62.80520.395)2-?+ =1.69.6= 15.328=0(2)2H H h tg B a +=-6(620.395)0.252+创=-=-5.0925D=sin()cos()cos [sin (')cos c A B cA H h rj y j y y j j---+-=15.328sin(2348.52) 5.0925cos(2348.25)17.72cos 48.25[15.328sin 23(6 2.805)cos 2317.64---+-=6.6 4.60.66[6 3.116]-++=-0.332tg tg q y =-?==0.4850.48525.87arctg q \== 验算是否交于荷载内:破裂校核度:0()L H a tg Htg b q a =++- 60.48560.=? 4.41=根据规范可得:荷载外缘至路基内侧的边缘的距离为5.5m ,,5.5m>4.41m ,大于破裂棱体宽度0L ,破裂面交于荷载内,与原假定相符合,所以选用的公式正确。
⑵求粘性土主动土压力及其作用点位置 ()()()c o s (')c o s()sin cos sin c c H h E Atg B q j j g q q y q q y +-=--++()()()cos 25.872318.72(6 2.805)cos 2317.64(15.3280.485 5.0925)sin 25.8748.52cos 25.87sin 25.8748.52E+-=?-++ 17.64(7.434 5.0=+15163.488=- 87.512=()()cos 87.512cos 14.0211.579x a E E KN a d =+=?=()()sin 87.512sin 14.0211.537.7y a E E KN a d =+=?='6 2.805 1.06533H h c Zx --=== tan 2.4 1.0650.25 2.233Zy B Zx m a =-=-?验算荷载:采用挂—100进行验算计算方法及公式同计算荷载,取 1.1,0h m d ==,计算结果如下:3.2 1.1 2.1'c o hc h h -=-== (')('2)2c c o H h H h h A -++=(62.1)(62.121.1)2-?+ =0.53.910=创 20.085=0(2)2H H h tg B a +=-6(6 2.2)0.252+ =-=-6.15 D=sin()cos()cos [sin (')cos c A B cA H h rj y j y y j j---+-=20.085sin(2348.52) 6.15cos(2348.25)17.72cos 48.25[20.085sin 23(6 2.1)cos 2317.64---+-=8.653 5.550.662[7.83 3.8]-+?0.403=-tg tg q y =-?=0.5070.50726.9arctg q \== 验算是否交于荷载内:破裂校核度:0()L H a tg Htg b q a =++- 60.50760.=? 4.542=根据规范可得:荷载外缘至路基内侧的边缘的距离为5.5m ,,5.5m>4.542m ,大于破裂棱体宽度0L ,破裂面交于荷载内,与原假定相符合,所以选用的公式正确。
⑵求粘性土主动土压力及其作用点位置()()()c o s (')c o s ()sin cos sin c c H h E Atg B q j j g q q y q q y +-=--++()()()c o s 26.92318.72(6 2.1)c o s 2317.64(20.0850.507 6.15)s i n 26.948.52c o s 26.9s i n 26.948.52E+-=?-++ 113.88= ()()cos 113.88cos 14.0211.5102.7x a E E KN a d =+=?= ()()sin 113.88sin 14.0211.549y a E E KNa d =+=?='6 2.11.333H h c Zy --=== tan 2.4 1.30.25 2.075Zx B Zy m a =-=-?比较结果可知,验算荷载压力较大。
由于,基底摩擦角系数较小0.4f =,估计为滑动控制,故用挂—100的土压力进行计算。
三)挡土墙稳定性设计验算拟选用路肩俯斜式挡土墙的墙背1:0.25(14.033o ),墙体高为6m ,墙顶宽0.5m,底宽为2.4m ,基底向上倾斜0.2:1(19.316o ),墙身分段长度为10m 的挡土。
基础的埋置深度为1m,以5cm*10cm 的泻水孔进行排水。
沿路线方向每10m 设置伸缩缝,缝宽为3cm 。
⑴墙体重及作用点10.5222.355.75G KN =创=110.20.5250.7752G Z m =?= 214.5 1.12522.362.722G KN =创?211.1250.5250.5 1.43G Z m =?+=3 2.150.522.323.97G KN =创=312.15 1.0752G Z m =? 412.150.4522.310.792G KN =创?422.15 1.4333G Z m =?51 1.00.2522.3 2.792G KN =创?510.25 1.1250.50.525 2.2333G Z m =?++=12345G G G G G G =++++55.7562.7223.9710.79 2.79=++++ 156.02=cos 156.02cos11.77152.74n G G KN a =?? sin 156.02sin11.7731.83t G G KNa =??()sin an a E E a a d =?+()113.88sin 14.0211.7711.5=?+69.014KN =()cos at a E E a a d =?+()113.88cos 14.03311.7711.5 =?+90.585KN =其中:n G -挡土墙自重在垂直于基底平面方向的分力t G -挡土墙自重在平行于基底平面方向的分力 an E -a E 在垂直于基底平面方向的分力 at E -a E 在平行于基底平面方向的分力 ⑵抗滑稳定性验算 ()n a n c a t tG E fK E G+ =-()152.7469.0140.490.58531.83+ =-[]1.5 1.3c K == ⑶抗倾覆稳定性验算 0G y xx fG Z E ZK E Z ? =×(178.468492.075)0.4102.771.3+创=´[]2.095 1.5o K == ⑷基底应力验算G G Z ?2345112345G G G G G G Z G Z G Z G Z G Z ????178.468=G y x x fn yG Z E Z E Z Z G E ??=+178.46849 2.075102.77 1.3156.0249+? =+0.715=2.40.7150.4850.4226n B Be Z =-=-==当6Be时,在基础的一侧就出现了拉应力。