各种常用挡土墙
不同形式挡土墙的结构特点
不同形式挡土墙的结构特点温馨提示一、常见挡土墙的结构形式及特点在城道路桥梁工程中常见的挡土墙有现浇钢筋混凝土结构挡土墙、装配式钢筋混凝土结构挡土墙、砌体结构挡土墙和加筋土挡土墙。
按照挡土墙结构形式及结构特点,可分为重力式、衡重式、悬臂式、扶壁式、柱板式、锚杆式、自立式、加筋土等不同挡土墙;其结构形式及结构特点简述见表1K411016。
挡土墙结构形式及分类表 1K411016·········································重力式挡土墙依靠墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力(土压力),以维持土体稳定,多用料石或混凝土预制块砌筑,或用混凝土浇筑,是目前城镇道路常用的一种挡土墙形式。
▼ 重力式挡土墙·········································衡重式挡土墙的墙背在上下墙间设衡重台,利用衡重台上的填土重量使全墙重心后移增加墙体的稳定性。
最全挡土墙讲解
最全挡土墙讲解挡土墙,这个在建筑和土木工程领域中扮演着重要角色的结构,可能对于非专业人士来说有些陌生。
但实际上,它在我们的生活中无处不在,默默地发挥着重要作用。
想象一下,当你走在陡峭的山坡旁,或者看到高速公路边的斜坡,那些防止土石滑落、保持地形稳定的结构,就是挡土墙。
那么,什么是挡土墙呢?简单来说,它是一种用来抵抗土体侧压力,防止土体变形失稳的构造物。
挡土墙的类型多种多样,常见的有重力式挡土墙、悬臂式挡土墙、扶壁式挡土墙、锚杆挡土墙等等。
重力式挡土墙,顾名思义,主要依靠自身的重力来维持稳定。
它通常由块石、混凝土或毛石混凝土等材料筑成,结构简单,施工方便,但自重大,对地基承载力要求较高。
这种挡土墙适用于高度较低、地质条件较好的场合。
悬臂式挡土墙则由立壁和底板组成,它的结构轻巧,能节省材料,但对钢筋和混凝土的用量有一定要求。
在一些空间有限、需要节省用地的地方,悬臂式挡土墙常常能发挥出优势。
扶壁式挡土墙可以看作是悬臂式挡土墙的加强版,通过增设扶壁来增强墙体的稳定性和抗弯能力。
它适用于更高的挡土墙工程。
锚杆挡土墙是依靠锚杆的锚固力来维持墙体的稳定。
这种挡土墙结构轻巧,能适应较大的变形,常用于高边坡防护等工程。
在设计和建造挡土墙时,需要考虑多个因素。
首先是地质条件,不同的地质情况会影响挡土墙的选型和基础设计。
比如,在软弱地基上,可能就不太适合建造重力式挡土墙。
其次是土压力的计算,这是确定挡土墙尺寸和结构强度的关键。
土压力的大小和分布受到土体性质、墙高、填土坡度等多种因素的影响。
此外,挡土墙的排水设计也至关重要。
如果排水不畅,墙后的水压力会增加,导致挡土墙的稳定性下降。
因此,通常会在挡土墙中设置排水孔,并在墙后铺设排水材料,如碎石、砂等,以迅速排除积水。
施工过程也是确保挡土墙质量的关键环节。
在施工前,要做好场地清理和平整工作,确保基础坚实。
施工过程中,要严格按照设计要求进行材料的选用和施工工艺的控制。
比如,混凝土的浇筑要保证密实,钢筋的布置要符合规范。
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。
挡土墙分类
挡土墙分类挡土墙分类挡土墙是指为了防止在地基上设置较高建筑时,土石体滑动或坍塌而采取的一种承载和支护结构。
根据不同的设计需求和土壤条件,挡土墙可以分为多个分类。
本文将详细介绍各种挡土墙的分类及其特点。
一、重力挡土墙重力挡土墙是通过自身的重力来抵抗土压力的一种类型。
它包括重力挡土墙、重力坝、重力体坝等。
其特点是墙体底部较宽,逐渐朝上方减小。
重力挡土墙的构建主要依靠墙体自重,因此在设计时需要确保墙体足够厚重以抵抗土压力。
二、土工格栅挡土墙土工格栅挡土墙是一种利用土工合成材料(如土工布、土工格栅等)结构来承受土压力的挡土墙。
土工格栅挡土墙具有良好的延性和抗拉强度,可以有效防止土壤的滑动和坍塌,并且具有较好的透水性能。
三、挡土墙挡土墙是一种通过倾斜悬挑状的墙体结构来承受土压力的挡土墙。
其特点是墙体底部设置在内部,墙体底边与水平线夹角小于90度。
挡土墙可以分为板桩挡土墙、桩墙挡土墙、钢筋混凝土等。
四、箱形挡土墙箱形挡土墙是一种由混凝土浇筑而成的箱形结构,用来承受土压力。
由于箱形挡土墙的构造形式具有良好的整体性和刚性,因此能够提供较大的抗倾覆性能和整体稳定性。
五、悬臂式挡土墙悬臂式挡土墙是指挡土墙上部悬挑出墙面,并通过倾斜支撑来支撑土压力。
悬臂式挡土墙通常由钢筋混凝土或预应力混凝土构成,具有较好的整体稳定性和抗倾覆能力。
六、深层挡土墙深层挡土墙是指通过将挡土墙的一部分埋入地下以增加稳定性的挡土墙。
其特点是墙体较高且承受力较强。
深层挡土墙常用于边坡保护、河道治理等工程中。
七、植物挡土墙植物挡土墙是一种用植物来增加土壤的黏土粒子,通过植物的根系和土壤相互作用,形成一层稳定的防护层来抵抗土压力的挡土墙。
植物挡土墙常用于生态工程和景观设计中,具有良好的环境效益和美化效果。
八、其他类型的挡土墙除了上述常见的挡土墙类型外,还有一些其他类型的挡土墙,如重力墙、土坝、悬索挡土墙等。
这些挡土墙在特定的工程中具有一定的应用价值。
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。
五种常见挡土墙类型是什么
五种常见挡土墙类型是什么范本1:1.垂直挡土墙垂直挡土墙是一种常见的挡土墙类型,通过直立的墙体来支撑和阻挡土壤的压力。
常见的垂直挡土墙有以下几种类型:1.1 重力式挡土墙重力式挡土墙主要依靠自身的重量来抵抗土壤的压力。
它通常由混凝土或砌块等材料建造而成,底部较宽,上部较窄,以增加重心稳定性。
1.2 砖石挡土墙砖石挡土墙是用砖石建筑而成的挡土墙,通过砌筑墙体来承受土壤的压力。
砖石挡土墙通常具有较高的抗倾覆能力和承载能力。
1.3 钢挡土墙钢挡土墙由钢板和钢构件组成,具有较高的强度和稳定性。
它常用于需要较高抗倾覆和承载能力的场所,如大型挡土墙、公路隧道等。
2.倾斜挡土墙倾斜挡土墙是一种以倾斜的方式支撑和阻挡土壤的压力的挡土墙类型。
常见的倾斜挡土墙有以下几种类型:2.1 自然倾斜挡土墙自然倾斜挡土墙是地形自然形成的倾斜地表,具有一定的稳定性。
在建设中,可以采取保护措施,如表面覆盖草坪或植被等,增加其稳定性。
2.2 填土坡填土坡是通过在地表上切割土壤并把土壤填充到倾斜面上来形成的挡土墙。
填土坡通常采用逐层填筑的方式,以增加坡体的稳定性。
2.3 深层土挡土墙深层土挡土墙是通过在土壤中挖掘深槽,并将挖掘出的土壤挡在槽内形成的挡土墙。
深层土挡土墙通常具有较高的抗倾覆和承载能力。
3.削土挡土墙削土挡土墙是一种通过切割和削减土体来形成的挡土墙。
常见的削土挡土墙有以下几种类型:3.1 削土槽削土槽是通过在土体中挖掘一条深槽,并将挖掘出的土体排出,形成挡土墙。
削土槽通常用于较浅的挡土墙,具有较高的抗倾覆能力。
3.2 地下连续墙地下连续墙是通过在地下挖掘一条连续的开挖槽,并在其中注入混凝土来形成的挡土墙。
地下连续墙通常用于需要较高承载能力和抗倾覆能力的场所。
4.筏状挡土墙筏状挡土墙是一种将墙体和地面整体构造成一个连续的整体,形成筏状结构的挡土墙。
筏状挡土墙通常用于需要同时承受水平和竖向土壤压力的场所。
5.箱形挡土墙箱形挡土墙是一种由钢板或混凝土墙板围成的密封空间,用来承受土壤压力。
各式各样的挡土墙·史上最全
各式各样的挡土墙·史上最全一、挡土墙简介1、定义挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。
2、各部分的名称在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。
3、应用范围路基在遇到下列情况时可考虑修建挡土墙:1)陡坡地段;2)为避免大量挖方及降低边坡高度的路堑地段;3)可能产生塌方、滑坡的不良地质地段;4)高填方地段;5)水流冲刷严重或长期受水浸泡的沿河路基地段;6)为节约用地、减少拆迁或者少占用农田的地段;7)为保护重要建筑物、生态环境或其他特殊需要的地段。
二、挡土墙的分类1、按挡土墙的位置划分1)路堑挡土墙: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。
2)路肩挡土墙: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既有的重要建筑物。
3)路堤挡土墙: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。
4)山坡挡土墙: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。
5)浸水挡土墙: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。
2、按照挡土墙的结构形式划分1)重力式挡土墙:以挡土墙自身重力来维持挡土墙在土压力作用下的稳定,是我国目前常用的一种挡土墙。
常见的重力式挡土墙高度一般在5~6 m以下,大多采用结构简单的梯形截面形式,对于超高重力式挡土墙(一般指6m以上的挡墙)即有半重力式、衡重力式等多种形式。
重力式挡土墙可根据其墙背的坡度分为以下几种类型:重力式挡土墙和悬臂式挡土墙的示意图:2)薄壁式挡土墙:包括悬臂式挡土墙和扶壁式挡土墙两种。
各种常用挡土墙
第7章 挡土墙
7.1 概述 7.2 挡土墙的类型 7.3 作用在挡土墙上的土压力 7.4 重力式挡土墙 7.5 悬臂式挡土墙 7.6 扶壁式挡土墙
7.1 概 述
挡土墙是防 止土体坍塌 的构筑物, 在工程建设 领域得到广 泛应用。
7.2 挡土墙的类型
按材料分:毛石、砖、混凝土和钢筋混凝土
7.2.3 扶壁式挡土墙
当挡土墙后的填土比较高时,为了增强悬 臂式挡土墙中立壁的抗弯性能,常沿墙的纵 向每隔一定距离设一道扶壁,故称为扶壁式 挡土墙。
墙高大于8m。
7.2.4 板桩式挡土墙
7.3 作用在挡土墙上的土压力
土压力是挡土墙的主要外荷载,所以设计挡土墙时首 先要确定土压力的性质、大小、方向和作用点。
2、底板宽与墙高 b/H1=1/2~1/3
3、其它构造与悬臂式挡土墙相 同
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
二、计算
扶壁式挡土墙的计算包括下列内容:
※ 确定侧压力(与悬臂式相挡墙相同) ※ 墙身内力计算 ※ 地基的承载力验算(与悬臂式相挡墙相同) ※ 基础板内力计算(与悬臂式相挡墙相同) ※ 扶壁计算 ※ 抗倾覆稳定验算(与悬臂式相挡墙相同) ※ 抗滑移稳定验算(与悬臂式相挡墙相同)
墙高一般小于5m
按墙背的倾斜情况分为仰斜、垂直和俯斜三种
主动土压力比较:仰斜<垂直<俯斜 挖方比较:仰斜优于俯斜 填方比较:俯斜优于仰斜
几种特殊的重力式挡土墙
7.2.2 悬臂式挡土墙
一般用钢筋混凝土建造,由三个悬 臂板组成:立壁、墙趾悬臂和墙踵 悬臂。 墙的稳定性主要靠墙踵底板上的土 重,而墙体内的拉应力则由钢筋承 担。 优点是能充分利用钢筋混凝土的受 力特性,墙体截面较小。适用于墙 高大于5m,地基土较差的工程
各种常用挡土墙
3、提高基础抗滑能力
(1)底板做成逆坡
(2)设置防滑移键
(3)在底板底面夯填碎石垫层,增加摩擦系数μ
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7.6 扶壁式挡土墙设计
扶壁式挡土墙是由立板、底板和扶壁三部分构成,墙高 可大于8m
一、构造
1、扶壁间距 (1/2~1/3)H
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2、底板宽与墙高 b/H1=1/2~1/3
3、其它构造与悬臂式挡土墙相 同
第7章 挡土墙
1
第7章 挡土墙
7.1 概述 7.2 挡土墙的类型 7.3 作用在挡土墙上的土压力 7.4 重力式挡土墙 7.5 悬臂式挡土墙 7.6 扶壁式挡土墙
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7.1 概 述
挡土墙是防 止土体坍塌 的构筑物, 在工程建设 领域得到广 泛应用。
3
7.2 挡土墙的类型
按材料分:毛石、砖、混凝土和钢筋混凝土
D
T
H 3
Ea cos
b2
h 2
a
式中:D-为受压区合力,作用在墙身中心 T-为钢筋拉国力 a-为钢筋保护层厚度,取70mm
68
扶壁中需配置三种钢筋
※ 斜筋:为悬臂T形梁的受拉钢筋 ※ 水平筋:为悬臂T形梁的箍筋,
') cos(
Hale Waihona Puke cos2 ( ' )
' )1
sin(
cos(
) sin( ') ' ) cos( )
2
18
7.4 重力式挡土墙设计 一、选型
1、使墙后土压力最小
优先考虑仰斜
19
25
4、填土质量
最优采用抗剪强度高、性质稳定、透水性好的无粘性土 不能采用淤泥、耕植土、膨胀土等 填土压实质量是挡土墙施工中的一个关键问题。填土 时应分层夯实。
一建公路工程施工技术 常用路基挡土墙考点
一建公路工程施工技术常用路基挡土墙考点常用路基挡土墙一.重力式挡土墙1.形式及特点依靠坛工墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力,最常用。
缺点:墙身截面大,垢工数量大,在软弱地基上修建受到承载力的限制,墙高不宜过高。
按墙背形式可分为仰斜.俯斜、垂直.凸形折线(凸折式)■衡重式五种。
挡土墙混凝土或砂浆强度达到设计强度的75%时,应及时进行墙背回填。
距墙背0.5~LOm以内,不得使用重型压路机碾压。
二、加筋土挡土墙1.特点及适用条件由填料、拉筋以及墙面板三部分组成。
一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上,在挖方路段或地形陡峭的山坡,由于不利于布置拉筋,一般不宜使用。
2.施工规定:(1)加筋土挡土墙施工流程:基槽(坑)开挖一地基处理一排水设施一基础浇(砌)筑一构件预制与安装一筋带铺设一填料填筑与压实一墙顶封闭。
其中现场墙面板拼装.筋带铺设、填料填筑与压实等工序是交叉进行的。
三、锚杆挡土墙1.特点及适用条件锚杆一端与工程结构物连接,另一端锚固在稳定的地层中,以承受土压力对结构物所施加的推力,从而利用锚杆与地层间的锚固力来维持结构物的稳定。
适用:缺乏石料的地区和挖基困难的地段,一般用于岩质路堑路段。
缺点:施工工艺要求较高,要有钻孔.灌浆等配套的专用机械设备,且要耗用一定的钢材。
2,类型按墙面的结构形式分柱板式锚杆挡土墙和壁板式锚杆挡土墙。
四、抗滑桩1.一般要求(1)施工前,应采取卸载、反压、排水等措施使滑坡体保持基本稳定。
(2)应整平孔口地面,并设置地表截、排水及防渗设施。
(3)雨期施工时,应在孔口搭设雨篷,做好锁口,孔口地面上应加筑适当高度的围境。
2 .抗滑桩施工工艺流程场地平整-测量放样一孔口开挖及锁口浇筑T人工挖孔一护壁支护一检测桩底标高T验收清底一钢筋笼制作、吊装一下导管一混凝土灌注一清理桩头3 .开挖及支护规定:(1)相邻桩不得同时开挖。
开挖桩群应从两端沿滑坡主轴间隔开挖,桩身强度达到设计强度的75%后方可开挖邻桩。
挡土墙的分类及用途
挡土墙的分类及用途挡土墙的分类及用途一、挡土墙的定义挡土墙是指用于防止土体滑动或者坍塌的一种结构性工程。
其主要作用是反抗土体的侧向压力,使土体稳定,保证土壤工程的安全和稳定。
二、挡土墙的分类1. 均质挡土墙均质挡土墙是由一种相同材料组成的挡土墙,如混凝土挡土墙、土工合成材料挡土墙等。
它们具有较高的抗压强度和稳定性,广泛应用于公路、铁路、河堤等工程。
2. 非均质挡土墙非均质挡土墙是由不同材料组成的挡土墙,常见的有砖石挡土墙、植被挡土墙等。
它们结构灵便,施工简单,合用于较小规模或者特殊条件下的土工工程。
3. 重力挡土墙重力挡土墙依靠自身的重力对土体施加压力,使土体得到稳定。
常见的重力挡土墙有重力砖石挡土墙、重力混凝土挡土墙等。
它们具有良好的稳定性和抗震性能,合用于土体较高的地区。
4. 塑性挡土墙塑性挡土墙是通过改变土体的强度和变形特性来实现稳定的挡土墙。
常见的塑性挡土墙有钢板桩挡土墙、土钉墙等。
它们具有较好的柔性和变形能力,在滑移和侵蚀性较强的地区有广泛应用。
三、挡土墙的用途1. 铁路、公路工程挡土墙用于铁路、公路工程中,能有效反抗土体的侧向压力,确保道路的稳定性和安全性。
同时,挡土墙还可以用于减少噪音和振动,提升交通环境。
2. 水利工程水利工程中往往需要对河道、水库等进行加固和稳定,挡土墙是一种常用的结构工程。
它可以防止水体的冲击和侵蚀,保证工程的稳定性和安全性。
3. 矿山工程在矿山工程中,挡土墙常用于煤矿、矿井、尾矿库等地方。
挡土墙能够有效地承受土石坡体的侧向压力,保证矿山工程的安全运营。
4. 城市建设在城市建设中,挡土墙常用于地铁、地下车库、高层建造等工程中。
它可以用于围护施工现场、抵挡地下水位、稳定基础土体等多种作用。
5. 环境保护挡土墙还可以用于环境保护工程中,如垃圾填埋场、尾矿库等地方。
它可以防止污染物的渗透和扩散,保护周围环境的安全和清洁。
扩展内容:1、本所涉及附件如下:附件1:混凝土挡土墙施工图纸附件2:土工合成材料挡土墙设计说明书附件3:砖石挡土墙样板图附件4:植被挡土墙施工工艺流程2、本所涉及的法律名词及注释:1. 挡土墙:根据《土木工程挡土墙设计规范》(GB 50280-2022)的定义,挡土墙是指用于防止土体滑动或者坍塌的一种结构性工程。
常见挡土墙
实例
二
悬臂式挡土墙
悬臂式挡土墙由底板和固定在底板 上的直墙构成,主要靠底板上的填土重 量来维持稳定的挡土墙,主要由立壁、 趾板及踵板三个钢筋混凝土构件组成。
优点: 1截面尺寸小 2施工方便 3对地基承载力要求不高 缺点: 1工作面交大 应用: 1地基土质较差且墙高大于5m的重要工程 2石料匮乏的地区 3地基承载力较低的填方地段,墙高小于6m
五种常见的挡土墙
重力式挡 土墙
悬臂式挡 土墙
扶壁式挡 土墙
锚杆、锚 定板式挡 土墙
加筋挡土 墙
一 重力式挡土墙
重力式挡土墙指的是依靠墙身自重 抵抗土体侧压力的挡土墙
优点: 1形式简单,就地取材,施工简便。 2重力式挡土墙一般不配钢筋或只在局部范围内配以少量的钢筋,墙高在6m 以下,地层稳定、开挖土石方时不会危及相邻建筑物安全的地段,其经济效益 明显。 缺点: 1由于重力式挡土墙靠自重维持平衡稳定,因此,体积、重量都大,在软弱 地基上修建往往受到承载力的限制。 2如果墙太高,它耗费材料多,也不经济。 3工程量大,沉降量大。 应用: 1适用于一般地区、浸水地区、地震地区的边坡支挡工程,当地基承载力较 低时或地质条件较复杂时应适当控制墙高。 2当地基较好,墙高不大时,而且当地又有石料时,一般优先使用重力式挡 土墙。 简单的说:适用于墙高小于5m,且地基承载力较高地段
部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基 一般地区挡土墙根据挡土墙的设置位置不同,分为路肩墙、路堤墙、路堑墙和山坡墙等。
设置于路堤边坡的挡土墙称为路堤墙;墙顶位于路肩的挡土墙称为路肩墙;设置于路堑边坡 底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。 的挡土墙称为路堑墙;设置于山坡上,支承山坡上可能坍塌的覆盖层土体或破碎岩层的挡土
挡土墙种类大全,你值得收藏!
挡土墙种类大全,你值得收藏!展开全文挡土墙是防止土体坍塌的构筑物,广泛用于房屋建筑、水利、铁路、公路、桥梁工程,如支撑建筑物周围填土的挡土墙、地下室侧墙、桥台以及贮藏粒状材料的挡墙等等。
挡土墙的结构形式可分为重力式、扶壁式和悬臂式等,通常用块石、砖、素混凝土,及钢筋混凝土等材料建成。
各部分的名称在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。
1、墙身构造1)墙背仰斜墙背适用于路堑墙及墙趾处地面平坦的路肩墙或者是路堤墙,仰斜墙背的坡度不宜缓于1:0.3,通常在1:0.15~1:0.25。
俯斜墙背适用于路堤墙、路肩墙,常用1:0.15~1:0.25,不超过4m的低墙可以用垂直墙背。
凸形折线墙背多用于路堑墙,也可以用于路肩墙,上下墙的墙高比一般采用2:3。
衡重式墙适用于山区地形陡峻处的路肩墙和路堤墙,也可用于路堑墙,上墙俯斜墙背的坡度在1:0.25~1:0.45,下墙仰斜墙背在1:0.25左右,上下墙的墙高比一般采用2:3。
2)墙面墙面一般均为平面,起坡度应与墙背坡度相协调。
墙面坡度直接影响挡土墙的高度,因此,在地面横坡较陡时,墙面的坡度一般为1:0.05~1:0.20,矮墙可采用陡直墙面;地面较平缓时,一般采用1:0.20~1:0.35较为经济。
3)墙顶墙顶宽度最小,浆砌挡土墙不小于50cm,干砌不小于60cm。
浆砌路肩墙墙顶一般宜采用粗石料或者混凝土做成顶帽,厚度为40cm;如不做顶帽,对路肩墙和路堑墙,墙顶应以大石块砌筑,并用砂浆勾缝,或用5号砂浆抹平顶面,砂浆厚2cm。
干砌挡土墙墙顶在50cm高度内,应用25号砂浆砌筑,以增加墙身稳定性,干砌挡土墙的高度一般不宜大于6m。
4)栏杆为保证交通安全,在地形险峻地段或者过高过长的路肩墙的墙顶应设置护栏,为保持土路肩最小宽度,护栏内侧边缘距路面边缘的距离,二、三级路面不小于0.75m,四级路不小于0.5m。
五种常见挡土墙类型
五种常见挡土墙类型在建筑和土木工程领域,挡土墙是一种重要的结构,用于支撑和防止土体或岩石的坍塌,保持边坡的稳定性。
下面就为您介绍五种常见的挡土墙类型。
一、重力式挡土墙重力式挡土墙是依靠自身的重力来抵抗土压力的。
它通常由块石、混凝土或毛石等材料砌筑而成。
这种挡土墙的优点是结构简单、施工方便、成本较低。
由于其依靠自身重量维持稳定,所以体积相对较大,适用于地基承载力较好、墙高不大且石料丰富的地区。
重力式挡土墙的墙面可以是直立的,也可以是倾斜的。
直立式墙面节省用地,但土压力较大;倾斜式墙面则能减小土压力,但占地面积会相应增加。
在设计重力式挡土墙时,需要考虑墙体的稳定性、基底的承载力以及墙身的强度等因素。
二、悬臂式挡土墙悬臂式挡土墙由立壁、趾板和踵板三个部分组成,就像一个伸出的悬臂。
立壁承受土压力,趾板和踵板则分别位于墙的前端和后端,起到平衡和稳定的作用。
这种挡土墙的优点是结构轻巧、截面尺寸小,能够节省材料。
但它对钢筋和混凝土的用量要求较高,施工难度相对较大。
悬臂式挡土墙适用于墙高较大、地基承载力较低的情况。
在设计悬臂式挡土墙时,要精确计算立壁和底板的内力,合理配置钢筋,以确保墙体的强度和稳定性。
三、扶壁式挡土墙扶壁式挡土墙可以看作是悬臂式挡土墙的改进型,它在悬臂式挡土墙的基础上,每隔一定距离增设扶壁,以增强墙体的稳定性和抗变形能力。
扶壁式挡土墙的优点是能够承受较大的土压力,适用于更高的墙体。
由于扶壁的存在,墙体的整体性更好,但其施工工艺相对复杂,成本也较高。
在实际工程中,扶壁式挡土墙常用于填方路段、高填方桥台等部位。
四、锚杆式挡土墙锚杆式挡土墙是由锚杆、肋柱和挡板组成的支挡结构。
锚杆锚固在稳定的地层中,通过锚杆的抗拔力来平衡土压力,肋柱和挡板则起到支撑和防护的作用。
这种挡土墙的优点是结构自重轻、节约占地、施工方便,能够适应各种复杂的地形和地质条件。
但锚杆的施工质量要求较高,需要专业的设备和技术。
锚杆式挡土墙适用于高陡边坡、岩石地层等情况,常用于公路、铁路的边坡防护工程。
挡土墙的结构分类及适用范围(一)2024
挡土墙的结构分类及适用范围(一)引言概述:挡土墙是一种用于提供土壤支撑和防止土壤坡体滑动的重要工程结构。
不同类型的挡土墙在结构上存在差异,适用于不同的地质和工程条件。
本文将介绍挡土墙的结构分类及其适用范围。
一、重力式挡土墙重力式挡土墙是最简单常见的一种挡土墙结构。
它通过墙体的自身重量来提供支撑和抵抗土壤压力。
重力式挡土墙适用于高度较低、土壤坚实且边坡稳定的情况。
其主要特点包括:1.1 墙体采用重力块石或混凝土构成;1.2 需要具有足够的自重来抵抗土壤压力;1.3 适合用于边坡较为稳定的区域。
二、钢筋混凝土重力挡土墙钢筋混凝土重力挡土墙是在重力式挡土墙的基础上增加了钢筋骨架,以提高墙体的抗倾覆能力和整体稳定性。
它适用于以下情况:2.1 要求挡土墙高度较高;2.2 土壤边坡不稳定或存在侧面荷载;2.3 需要考虑地震或风荷载的影响。
三、挤土桩墙挤土桩墙是通过将土壤挤入预埋桩孔中形成的一种挡土墙结构。
它的适用范围包括:3.1 土壤松软且水位较高的地区;3.2 对地下水位变化要求较高的区域;3.3 需要减少挡土墙对邻近建筑物或地下设施的影响。
四、悬臂式挡土墙悬臂式挡土墙是一种将倾斜或垂直墙体的力向下传递的结构。
它适用于以下情况:4.1 需要在较小的空间内提供较高的挡土高度;4.2 适用于局部支撑或墙体与边坡连接的情况;4.3 需要考虑土壤侧向位移的地区。
五、格栅挡土墙格栅挡土墙是由钢筋或其他材料制成的格栅结构,用于固定土壤和防止坡体滑动。
它适用于以下情况:5.1 需要一定的透水性和排水性能的地区;5.2 土壤边坡松散且高度较高的区域;5.3 需要考虑土壤侧向位移和水平荷载影响的情况。
总结:挡土墙是一种重要的土木工程结构,根据不同的地质和工程条件,可以选择适合的结构类型。
本文介绍了重力式挡土墙、钢筋混凝土重力挡土墙、挤土桩墙、悬臂式挡土墙和格栅挡土墙这五种常见的挡土墙结构及其适用范围,希望对工程设计和施工有所帮助。
七种常用挡土墙施工技术介绍,你该学习了!
七种常用挡土墙施工技术介绍,你该学习了!来源:市政路桥宝典、网络如有侵权请联系删除重力式挡土墙重力式挡土墙,指的是依靠墙身自重抵抗土体侧压力的挡土墙。
重力式挡土墙可用块石、片石、混凝土预制块作为砌体,或采用片石混凝土、混凝土进行整体浇筑。
半重力式挡土墙可采用混凝土或少筋混凝土浇筑。
重力式挡土墙可用石砌或混凝土建成,一般都做成简单的梯形。
它的优点是就地取材,施工方便,经济效果好。
所以,重力式挡土墙在我国铁路、公路、水利、港湾、矿山等工程中得到广泛的应用。
重力式挡土墙可根据其墙背的坡度分为仰斜、俯斜、直立三种类型。
1.按土压力理论,仰斜墙背的主动土压力最小,而俯斜墙背的主动土压力最大,垂直墙背位于两者之间。
2.如挡土墙修建时需要开挖,因仰斜墙背可与开挖的临时边坡相结合,而俯斜墙背后需要回填土,因此,对于支挡挖方工程的边坡,以仰斜墙背为好。
反之,如果是填方工程,则宜用俯斜墙背或垂直墙背,以便填土易夯实。
在个别情况下,为减小土压力,采用仰斜墙也是可行的,但应注意墙背附近的回填土质量。
3.当墙前原有地形比较平坦,用仰斜墙比较合理;若原有地形较陡,用仰斜墙会使墙身增高很多,此时宜采用垂直墙或俯斜墙。
重力式挡土墙三种形式的图片重力式挡土墙的施工流程图重力式挡土墙与一般挡土墙的区别支挡土的侧压力的构筑物或构件称挡土墙,重力式挡土墙,是依靠其自己的重量来抵挡土的侧压力而保持自身的稳定,平衡。
不是依靠其自身重量来抵挡土的侧压力而保持自身的稳定,平衡。
就不是重力式挡土墙了。
一般挡土墙中包括重力式挡土墙,等其它墙形。
材料上:绝大多数为毛石浆砌或干砌的。
也有用毛石混凝土浇筑的。
重力式挡土墙适用条件适用于一般地区、浸水地区和地震地区的路肩、路堤和路堑等支挡工程。
墙高不宜超过12m,干砌挡土墙的高度不宜超过6m。
高速公路、一级公路不应采用干砌挡土墙。
重力式挡土墙基础施工要求①应将基底表面风化、松软土石清除;②硬质岩石基坑中的基础,宜满坑砌筑;③雨季在土质或易风化软质岩石基坑中砌筑基础时,应在基坑开挖好后及时封闭坑底。
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7.4 重力式挡土墙设计 一、选型
1、使墙后土压力最小
优先考虑仰斜
19
2、墙的背坡和面坡选择 背坡:1:0.05~1:0.3 面坡:不小于1:0.25
面坡尽量与背坡平行
20
3、基底逆坡坡度选择 土基:不大于0.1:1 岩基:不大于0.2:1
此时基底承载力要折减: 0.1:1时,折减系数为0.9 0.2:1时,折减系数为0.8
按结构类型分: 重力式、悬臂 式、扶壁式、 板桩式
4
• 7.2.1 重力式挡土墙
重力式挡土墙是以挡土墙自身重力来维持挡土墙在力 的作用下的平衡和稳定。
通常由块石或素混凝土砌筑而成, 因而墙体抗拉强度较小,作用于 墙背的土压力所引起的倾覆力矩 全靠墙身自重产生的抗倾覆力矩 来平衡,因此,墙身必须做成厚 而重的实体才能保证其稳定,这 样,墙身的体积和重量都比较大。
第7章 挡土墙
1
第7章 挡土墙
7.1 概述 7.2 挡土墙的类型 7.3 作用在挡土墙上的土压力 7.4 重力式挡土墙 7.5 悬臂式挡土墙 7.6 扶壁式挡土墙
2
7.1 概 述
挡土墙是防 止土体坍塌 的构筑物, 在工程建设 领域得到广 泛应用。
3
7.2 挡土墙的类型
按材料分:毛石、砖、混凝土和钢筋混凝土
9
7.2.3 扶壁式挡土墙 当挡土墙后的填土比较高时,为了增强悬
臂式挡土墙中立壁的抗弯性能,常沿墙的纵 向每隔一定距离设一道扶壁,故称为扶壁式 挡土墙。
墙高大于8m。
10
扶壁式挡 11
7.2.4 板桩式挡土墙
12
7.3 作用在挡土墙上的土压力
土压力是挡土墙的主要外荷载,所以设计挡土墙时首 先要确定土压力的性质、大小、方向和作用点。
a h1Ka
地下水以下:
a h 1 s a w h t 2 K a w h 2
52
2. 墙身内力及配筋计算
按下端嵌固在基础板中的悬 臂板进行计算,墙身底部I-I 截面处弯矩最大:
M 0 G E a1H 3Q E a2H 2
受力筋面积:
As
M
s fyh0
53
垂直受力筋面积:
根据墙的位移情况和墙后土体所处的应力状态,土 压力可分为以下三种:
主动土压力 土 压 静止土压力 力 被动土压力
13
1.主动土压力:当挡土墙向离开土体方向 偏移至土体达到极限平衡状态时,作用在墙 上的土压力,一般用Ea表示。
Ea
14
2.被动土压力:当挡土墙向土体方向偏移至 土体达到极限平衡状态时,作用在挡土墙上 的土压力,用Ep表示。
21
4、墙趾台阶
墙趾高h和墙趾宽a的比例为:
h:a=2:1
墙趾宽a不得小于20cm
22
二、构造
1、埋置深度 应按持力层的承载力、冻结因 素确定。
土基:h>0.5m 岩基:
23
2、桩身构造 应符合强度和稳定要求。 挡土墙顶宽>0.0×100mm、 100×100mm、 150×200mm
cos0
35
则挡土墙地基承载力验算如下:
(1)当 e b 时(梯形分布)
6
Pm ma i nxb N 16 be 1.2fa
(2)当 e b 时(三角形分布)
6
Pmax23N c1.2fa
注:由基底倾斜,此时的fa应折减0.8
36
4.墙身强度验算
墙身强度验算应根据墙身材料分别按砌体结构、素混凝土 结构或钢筋混凝土结构的有关计算方法进行。 墙身强度验算应取墙身薄弱截面(截面转折、急剧变化处) 进行。 内容有:抗压验算、抗剪验算
圆孔径:50~100mm 孔间距:2~3m
25
4、填土质量
最优采用抗剪强度高、性质稳定、透水性好的无粘性土 不能采用淤泥、耕植土、膨胀土等 填土压实质量是挡土墙施工中的一个关键问题。填土 时应分层夯实。
5、沉降缝和伸缩缝
间距:10~20m,缝宽:20mm
26
6、挡土墙材料要求
石料:微风化 砂浆:水泥砂浆
墙高一般小于5m
5
重力式挡 墙
6
按墙背的倾斜情况分为仰斜、垂直和俯斜三种
主动土压力比较:仰斜<垂直<俯斜 挖方比较:仰斜优于俯斜 填方比较:俯斜优于仰斜
7
几种特殊的重力式挡土墙
8
7.2.2 悬臂式挡土墙
一般用钢筋混凝土建造,由三个悬 臂板组成:立壁、墙趾悬臂和墙踵 悬臂。 墙的稳定性主要靠墙踵底板上的土 重,而墙体内的拉应力则由钢筋承 担。 优点是能充分利用钢筋混凝土的受 力特性,墙体截面较小。适用于墙 高大于5m,地基土较差的工程
(2)当 e b 时
6
2 G
Pmax 3c
1.2fa
56
4. 基础板内力及配筋计算
墙趾弯矩:
M 11 62pmaxp1b12
受力筋面积:
As1
M1
s fyh0
配置在墙趾下部
57
墙踵弯矩:
M 2 1 6 2 p 1 p m in p 2 p 1 b 2 2
受力筋面积:
As2
M2
s fyh0
变截面:上小下大,节约材 料 3、墙趾与墙踵
上斜下平的变截面,利于排水; 底板厚度与墙身下端相等。
45
4、墙顶宽度 双排钢筋时:不小200mm 单排钢筋时:可适当减小
46
5、墙身面坡 1:0.02~1:0.05 6、排水措施
圆孔径:100~150mm 孔间距:2~3m
墙后做滤水层
47
7、填土质量
cG 0 x E azxf E ax zf F zw
N F si0 n
42
(4)墙身强度验算
I-I截面处:
抗压验算
NaAf
抗剪验算
Q a fV 0 .1u 8 A
43
7.5 悬臂式挡土墙设计
墙高可大于5m
一、构造
1、墙高与底板 b/H1=1/2~1/3 b1/b=1/3
44
2、墙身(立臂)
As
M
s fyh0
配筋方法:底部钢筋的1/2或1/3伸 至顶部,其余在墙高中部切断。
墙背(墙面)水平受力筋:φ10@300
54
3.地基承载力验算
与偏心受压基础验算方法相同,即:
关键是基底压力的计算
55
垂直合力对基底偏心距e为:
(1)当
e b 6
时
P m m a inxb G 16 b e 1.2fa
49
二、计算
悬臂式挡土墙的计算包括下列内容:
※ 确定侧压力 ※ 墙身内力及配筋计算 ※ 地基的承载力验算 ※ 基础板内力及配筋计算 ※ 抗倾覆稳定验算 ※ 抗滑移稳定验算
50
1. 确定侧压力
(1)无地下水时
EaEa1Ea2
Kata2n4052
Ea1 12H2Ka
Ea2 qHK a
51
(2)有地下水时 地下水以上:
60
三、提高稳定性的措施
1、减小土的侧力 (1)填土换成块石,增加内摩擦角 (2)加设减压平台
61
2、增加墙踵悬壁长度
62
3、提高基础抗滑能力 (1)底板做成逆坡
(2)设置防滑移键
(3)在底板底面夯填碎石垫层,增加摩擦系数μ
63
7.6 扶壁式挡土墙设计
扶壁式挡土墙是由立板、底板和扶壁三部分构成,墙高 可大于8m
Ep
15
3.静止土压力:当挡土墙静止不动,土体处 于弹性平衡状态时,土对墙的压力,用E0表 示。
E0
16
地震时的土压力计算
地震时由于地面运动使土压力增加,在挡土墙增
加一个地震力F:
FkG
17
地震力F与其他作用力一起计算,此时主动土压力:
Ea1 2cosH2Ka
式中:K a c2 o ( s ')c o s 'c (2 ) o ( 1 sc s 'o i) n s ) ' ( s () ic n o ( 's ) ) 2 (
40
(2)抗滑移验算
K s (G E n aE ta G t n F F s cio 0 n ) 0 s 1 .2
41
(3)地基承载力验算
当 e b 时:
6
P m m a iN n x F b s i0 n 1 6 b e 1 .2 fa
当 e b 时:
6
P m a2 x (N 3 F c si0 n ) 1 .2 fa
tan E aG G sci o n s
33
合力E分解为垂直和平行于基底的两个分力:
E n E co 0 s E t E si n 0
34
垂直合力En(即作用在基底上的重直合力N)对 基底偏心距e为:
式中:
e b c 2
cG0 xE azxf E axzf N
b b
配置在墙踵上部
58
5. 抗倾覆验算
绕墙趾的抗倾覆力矩与倾覆力矩之比称为 抗倾覆安全系数Kt。
K t G 1E a a 1 1 H 3 G 2 a E 2a 2G H 2 3a31.6
59
6. 抗滑移验算
抗滑力与滑动力之比称为抗滑安全系数Ks。
K sG 1E a G 1 2 E G a 23 1 .3
30
Ks(G n E aE taG )n t1.3
式中:μ挡土墙基底对地基的摩擦系数,由试验 确定,也可按下表确定
31
3.地基承载力验算
与偏心受压基础验算方法相同,即:
关键是基底压力的计算
32
挡土墙基底压力计算 挡土墙重力G与土压力Ea的合力E可用 平行四边形法求得
E G 2 E a 2 2 G E a co s