土压力系数表(Ka Kp表)
(整理)土主动、被动土压力概念及计算公式
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主动土压力挡土墙向前移离填土,随着墙的位移量的逐渐增大,土体作用于墙上的土压力逐渐减小,当墙后土体达到主动极限平衡状态并出现滑动面时,这时作用于墙上的土压力减至最小,称为主动土压力P a 。
被动土压力挡土墙在外力作用下移向填土,随着墙位移量的逐渐增大,土体作用于墙上的土压力逐渐增大,当墙后土体达到被动极限平衡状态并出现滑动面时,这时作用于墙上的土压力增至最大,称为被动土压力P p 。
上述三种土压力的移动情况和它们在相同条件下的数值比较,可用图6-2来表示。
由图可知P p >P o >P a 。
朗肯基本理论朗肯土压力理论是英国学者朗肯(Rankin )1857年根据均质的半无限土体的应力状态和土处于极限平衡状态的应力条件提出的。
在其理论推导中,首先作出以下基本假定。
(1)挡土墙是刚性的墙背垂直; (2)挡土墙的墙后填土表面水平;(3)挡土墙的墙背光滑,不考虑墙背与填土之间的摩擦力。
把土体当作半无限空间的弹性体,而墙背可假想为半无限土体内部的铅直平面,根据土体处于极限平衡状态的条件,求出挡土墙上的土压力。
如果挡土墙向填土方向移动压缩土体,σz 仍保持不变,但σx 将不断增大并超过σz 值,当土墙挤压土体使σx 增大到使土体达到被动极限平衡状态时,如图6-4的应力园O 3,σz 变为小主应力,σx 变为大主应力,即为朗肯被动土压力(p p )。
土体中产生的两组破裂面与水平面的夹角为245ϕ-︒。
朗肯主动土压力的计算根据土的极限平衡条件方程式σ1=σ3tg 2(45°+2ϕ)+2c ·tg(45°+2ϕ) σ3=σ1tg 2(45°-ϕ)-2c ·tg(45°-ϕ)当z=H 时p a =γHK a -2cK a在图中,压力为零的深度z 0,可由p a =0的条件代入式(6-3)求得a0K c 2z γ=(6-4)在z 0深度范围内p a 为负值,但土与墙之间不可能产生拉应力,说明在z 0深度范围内,填土对挡土墙不产生土压力。
土主动被动土压力概念及计算公式
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主动土压力挡土墙向前移离填土,随着墙的位移量的逐渐增大,土体作用于墙上的土压力逐渐减小,当墙后土体达到主动极限平衡状态并出现滑动面时,这时作用于墙上的土压力减至最小,称为主动土压力P a 。
被动土压力挡土墙在外力作用下移向填土,随着墙位移量的逐渐增大,土体作用于墙上的土压力逐渐增大,当墙后土体达到被动极限平衡状态并出现滑动面时,这时作用于墙上的土压力增至最大,称为被动土压力P p 。
上述三种土压力的移动情况和它们在相同条件下的数值比较,可用图6-2来表示。
由图可知P p >P o >P a 。
朗肯基本理论朗肯土压力理论是英国学者朗肯(Rankin )1857年根据均质的半无限土体的应力状态和土处于极限平衡状态的应力条件提出的。
在其理论推导中,首先作出以下基本假定。
(1)挡土墙是刚性的墙背垂直; (2)挡土墙的墙后填土表面水平;(3)挡土墙的墙背光滑,不考虑墙背与填土之间的摩擦力。
把土体当作半无限空间的弹性体,而墙背可假想为半无限土体内部的铅直平面,根据土体处于极限平衡状态的条件,求出挡土墙上的土压力。
如果挡土墙向填土方向移动压缩土体,σz 仍保持不变,但σx 将不断增大并超过σz 值,当土墙挤压土体使σx 增大到使土体达到被动极限平衡状态时,如图6-4的应力园O 3,σz 变为小主应力,σx 变为大主应力,即为朗肯被动土压力(p p )。
土体中产生的两组破裂面与水平面的夹角为245ϕ-︒。
朗肯主动土压力的计算根据土的极限平衡条件方程式σ1=σ3tg 2(45°+2ϕ)+2c ·tg(45°+2ϕ) σ3=σ1tg 2(45°-ϕ)-2c ·tg(45°-ϕ)a0K c 2z γ=(6-4)在z 0深度范围内p a 为负值,但土与墙之间不可能产生拉应力,说明在z 0深度范围内,填土对挡土墙不产生土压力。
墙背所受总主动土压力为P a ,其值为土压力分布图中的阴影部分面积,即γ+-γ=--γ=22c 2K cH 2K H 21)z H )(K c 2HK (21P a a 0a a a (6-5)2)填土为无粘性土(砂土)时根据极限平衡条件关系方程式,主动土压力为a a zK )245(ztg p 2γ=ϕ-︒γ= (6-6)上式说明主动土压力P a 沿墙高呈直线分布,即土压力为三角形分布,如图6-6所示。
注册岩土工程师、注册道路工程师考试:土压力系数表
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土压力系数
主动土压力系数(ka):是计算主动土压力强度和总土压力的必备参数,其数值的大小和正确性是基坑支护设计的成败和是否经济可靠的重要因素。
主动土压力系数K a是计算主动土压力的基础。
工程实际中很多情况需采用主动土压力进行挡土墙的稳定和强度验算等。
主动土压力系数的取值直接影响主动土压力的计算结果,进而影响着挡土墙的稳定性、安全性和造价。
被动土压力系数(Kp):是计算被动土压力强度和总土压力的必备参数,其数值的大小和正确性是基坑支护设计的成败和是否经济可靠的重
要因素。
用朗肯土压力理论或库仑土压力理论计算被动土压力公式中的系数Kp。
它是墙后填土的内摩擦角φ、墙背倾角α、地面坡角β以及墙背与填土间的摩擦角δ的函数。
土压力系数表。
土主动被动土压力概念及计算公式
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土主动被动土压力概念及计算公式土的主动土压力是指土体由于自身的重力和内摩擦力对支撑结构施加的侧向压力,是土与支撑结构之间产生的相互作用力。
被动土压力是指土体由于支撑结构对其施加的侧向位移产生的反作用力。
主动土压力和被动土压力是土与支撑结构之间相互依存的,主动土压力存在的同时,支撑结构会对土体产生位移,从而形成被动土压力。
主动土压力的计算公式:根据库仑公式,土体的主动土压力与土的内摩擦角和有效土的重度有关。
当土壤处于稳定的状态下,主动土压力的计算公式可以使用库仑公式:Ka = (1 - sinφ)/ (1 + sinφ)其中,Ka为土的主动土压力系数,φ为土的内摩擦角。
当土壤处于不稳定状态下,土壤会发生一定的位移,此时主动土压力的计算公式可以使用布埃克斯公式:Kp = (1 - sinφ) / (1 + sinφ) * (1 - δ)其中,Kp为土的主动土压力系数,φ为土的内摩擦角,δ为土的位移系数。
被动土压力的计算公式:被动土压力的计算与主动土压力相比更为复杂,常使用简化方法进行估算。
其中一种常用的方法是考虑土的剪切模量和侧方向支撑结构的刚度,通过应力均衡原理进行计算。
以挡土墙为例,假设墙体与土壤之间存在一个垂直面,墙体高度为H,墙体倾斜角度为β,土壤密度为γ,土壤的无侧限抗压强度为c,挡土墙的自重为G。
根据应力均衡原理可以得到被动土压力的计算公式:F = Kp * γ * H * H * tan²(β/2) / 2 + c * B * H其中,F为被动土压力大小,Kp为土的被动土压力系数,γ为土的容重,H为挡土墙的高度,β为挡土墙的倾斜角度,B为挡土墙的宽度。
需要注意的是,土压力的计算还需要考虑土壤的附加应力、水对土壤的影响、土体的性质等因素,并且不同的土体和结构类型都有相应的计算方法和参数。
因此,在实际工程中,需要根据具体情况进行合理的土压力计算和设计。
土体主动、主动土压力概念及计算公式
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[ 指南] 土体主动、主动土压力概念及计算公式主动土压力挡土墙向前移离填土,随着墙的位移量的逐渐增大,土体作用于墙上的土压力逐渐减小,当墙后土体达到主动极限平衡状态并出现滑动面时,这时作用于墙上的土压力减至最小,称为主动土压力P。
a被动土压力挡土墙在外力作用下移向填土,随着墙位移量的逐渐增大,土体作用于墙上的土压力逐渐增大,当墙后土体达到被动极限平衡状态并出现滑动面时,这时作用于墙上的土压力增至最大,称为被动土压力P。
上述三种土压力的移动情况和它们在相同条件下的数值比较,p可用图6-2 来表示。
由图可知P,P,P。
poa朗肯基本理论朗肯土压力理论是英国学者朗肯(Rankin)1857 年根据均质的半无限土体的应力状态和土处于极限平衡状态的应力条件提出的。
在其理论推导中, 首先作出以下基本假定。
(1) 挡土墙是刚性的墙背垂直;(2) 挡土墙的墙后填土表面水平;(3) 挡土墙的墙背光滑,不考虑墙背与填土之间的摩擦力。
把土体当作半无限空间的弹性体,而墙背可假想为半无限土体内部的铅直平面,根据土体处于极限平衡状态的条件,求出挡土墙上的土压力。
如果挡土墙向填土方向移动压缩土体,ζ仍保持不变,但ζ将不断增大并超过Z 值,ZXZ当土墙挤压土体使Z增大到使土体达到被动极限平衡状态时,如图6-4的应力园O, Z x3z变为小主应力,Z变为大主应力,即为朗肯被动土压力(p) 。
土体中产生的两组破裂面与xp,45:, 水平面的夹角为。
2 朗肯主动土压力的计算根据土的极限平衡条件方程式,,2 Z =Z tg(45?+)+2c?tg(45?+) 1322,,2 Z =Z tg(45?-)-2c?tg(45?-) 3122土体处于主动极限平衡状态时,Z = Z = Y Z, Z = Z =p,代入上式得1z3xa1) 填土为粘性土时填土为粘性土时的朗肯主动土压力计算公式为,,2,ap= γztg(45?-)-2c?tg(45?-)= γzK-2c (6-3) aa22由公式(6-3) ,可知,主动土压力p 沿深度Z 呈直线分布,如图6-5 所示。
土力学-土压力及挡土结构
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间有摩擦力),④填土为无粘性土的土压力计算。
•3.库仑公式推导
对土楔ABC作受力分析,受到三 个力W、R、E作用,由平衡 条件及正弦定律得库仑主动土压
力Ea和被动土压力EP的算式
——滑裂面与水平面的夹角 ——墙背与土之间的摩擦角,外摩擦角。 ——土与土之间的摩擦角,内摩擦角。
HK p
Ep作用在距离墙底H/3处
Ep
1
2
H2
kp
朗肯主动土压力 pa z ka 2c ka
Ka=tan2(45o — /2 )
•7.3.3 常见情况下朗肯主动土压力计算
(1)填土面有连续均布荷载q 土压力的计算方法是将均布荷载换算成当量的土重。
hq
pa qka 2c ka q
计算步骤
3.挡土墙验算
A.稳定性验算:抗倾覆验算和抗滑移验算 B.地基承载力验算
C .墙身强度验算、变形验算
4.如不满足条件,重新改变尺寸,再验算
• 7.5.5 防水排水设计
孔直径不小于100mm 坡度5%间距2~3米
砂土、卵石,500mm宽
图7.21 挡土墙排水防水设计
1
3tg2
45
2
2c
tg
45
2
将σ1=pp 、σ3=γz代入上式,得
令kp=tan2(45o + /2 )可得 pp z kp 2c kp
无粘性土 c=0
pp z kp
kp——被动土压力系数
土主动、被动土压力概念及计算公式.
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基本原理
库伦于1776年根据研究挡土墙墙后滑动土楔体的静力平衡条件,提出了计算土压力的理论。他假定挡土墙是刚性的,墙后填土是无粘性土。当墙背移离或移向填土,墙后土体达到极限平衡状态时,填后填土是以一个三角形滑动土楔体的形式,沿墙背和填土土体中某一滑裂平面通过墙踵同时向下发生滑动。根据三角形土楔的力系平衡条件,求出挡土墙对滑动土楔的支承反力,从而解出挡土墙墙背所受的总土压力。
墙背所受总主动土压力为P a ,其值为土压力分布图中的阴影部分面积,即
γ+-γ=--γ=
22c 2K cH 2K H 21z H (K c 2HK (2
1
P a a 0a a a (6-5
2填土为无粘性土(砂土时
根据极限平衡条件关系方程式,主动土压力为
a a zK 2
45(ztg p 2γ=ϕ
-︒γ= (6-6
p p p K c zK tg c ztg p 22
45(2245(2+=+︒⋅++︒=γϕ
ϕγ (6-8
填土为无粘性土时
p p zK ztg p γϕ
γ=+
︒=2
45(2 (6-9
式中: P p ——沿墙高分布的土压力强度,kPa ;
K p ——被动土压力系数,2
45(2
ϕ
+
=tg Kp ;
其余符号同前。
取土楔ABC为脱离体,作用于滑动土楔体上的力有:①是墙对土楔的反力P ,其作用方向与墙背面的法线成δ角(δ角为墙与土之间的外摩擦角,称墙摩擦角;②是滑动面PC上的反力R ,其方向与BC面的法线φ角(φ为土的内摩擦角;③是土楔ABC的重力W。根据静力平衡条件W、P、R三力可构成力的平衡三角形。利用正弦定理,得:
挡土结构的土压力计算及稳定分析
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粘性土主动土压力强度包括两部分
a zK a 2c K a
(1)土的自重引起的土压力zKa a zK a 2c (2)粘聚力c引起的负侧压力2c K a 说明:负侧压力是一种拉力,由于土与结构之间抗拉强 度很低,受拉极易开裂,在计算中不考虑。
a点离填土面的深度z0称为临界深度,当填土面无荷载时:
2
式中
Ka—主动土压力系数,
c—填土的粘聚力(kPa)
2、无粘性土主动土压力的合力及分布
a zK a
无粘性土主动土压力 强度与z成正比,沿墙 高呈三角形分布。
合力大小为分布图形的 面积,即三角形面积:
பைடு நூலகம்
合力作用点在三角形形心,即作用在离墙底h/3处。
3、粘性土主动土压力的合力及分布
p zK p
2
式中
Kp—被动土压力系数, K p tan (45 2 ) c—填土的粘聚力(kPa)
2、合力与分布
取单位墙长计算,则总被动土压力为: 无粘性土 粘性土
1 2 E p h K p 2
1 E p h 2 K p 2ch 2 Kp
被动土压力Ep通过三 角形或梯形压力分布 图的形心,可通过一 次求矩得到。
a z0 K a 2c K a 0
z0 2c /( Ka )
故取单位墙长计算,则主动土压力为:
1 Ea (h z0 )(hKa 2c K a ) 2 1 2 2c 2 h K a 2ch K a 2
合力作用点在三角形形心,即作用在离墙底(h-z0)/3处。
此时在土层的分 界面处将出现一 转折点,
此时在土层的 分界面处出现 一突变点。
顶管法
![顶管法](https://img.taocdn.com/s3/m/e0d175d25fbfc77da269b150.png)
顶管法管道穿越交通量不大的四级公路或农村等级公路时,可以采用开槽法,即把路面挖开,其施工方法和一般地段相同。
只是特别要注意一定要做好垫层,夯实回填土,以防止路面下沉。
管道穿越Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级公路和铁路,以及不允许开槽的地段时,可以采取顶管法。
由我公司承建的杭州天然气城市管网建设施工中由于设计管线横穿一条重要铁路,为防止使用定向转穿越会对铁路路基产生下沉的风险,而采用了顶管穿越法。
管道穿越铁路时,一般要加套管。
套管多采用钢管或钢筋混凝土管,顶钢套管时,应在管前方焊上防腐层保护钢圈。
顶好套管后随即牵引工作管,牵引时防止损伤工作管防腐层。
顶管法的基本操作程序如下:先在铁路一侧挖工作坑,在工作坑内按管道设计位置,根据管子外径尺寸在地层内挖土洞,边挖土边用千斤顶等顶进设备把管节逐节顶入土洞内。
反复操作,直至顶到予计长度为止。
大口径管可采用普通顶管法(人工出土),小口径管可以采用不出土挤压法。
一、顶进设施及顶进设备顶进设施是指施工时现场的临时性设施,包括工作坑、后背、导轨、基础等。
顶进设备主要有千斤顶、顶铁、刃脚。
1、工作坑①工作坑宽度BB=D+(2.5~3.0)米式中D—管节外径②长度LL=l+(3~3.5)米式中l—管节长度,钢筋砼管为2米左右。
③高度HH=D+h1+h2(米) 式中h1—基础厚;h2—管子与基础间间隙;h3—地面到管顶。
为了方便管节接口处理,要求接口底部有一定操作空间,称为接口操作井,操作井设在顶管进口以外最少1.5米处。
在工作坑内还应设置管道轴线基桩、临时水准点,做为测量标志。
2、后座墙后座墙位于顶管工作坑内顶进方向的对面,是顶进管节的千斤顶的支撑面。
后座墙的最低强度应在设计顶力的作用下不被破坏,并能充分发挥千斤顶的顶进效率。
后座墙表面平直,垂直于顶进管线的轴线,保证顶进方向。
后座墙有原土后座墙和人工后座墙。
原土后座墙主要由原状土承力。
原状土应有足够的厚度、高度,一般厚度不小于7米,以保证稳定性。
土体主动、主动土压力概念及计算公式
![土体主动、主动土压力概念及计算公式](https://img.taocdn.com/s3/m/46ff31c0172ded630b1cb661.png)
[指南]土体主动、主动土压力概念及计算公式主动土压力挡土墙向前移离填土,随着墙的位移量的逐渐增大,土体作用于墙上的土压力逐渐减小,当墙后土体达到主动极限平衡状态并出现滑动面时,这时作用于墙上的土压力减至最小,称为主动土压力P。
a被动土压力挡土墙在外力作用下移向填土,随着墙位移量的逐渐增大,土体作用于墙上的土压力逐渐增大,当墙后土体达到被动极限平衡状态并出现滑动面时,这时作用于墙上的土压力增至最大,称为被动土压力P。
上述三种土压力的移动情况和它们在相同条件下的数值比较,p可用图6-2来表示。
由图可知P,P,P。
poa朗肯基本理论朗肯土压力理论是英国学者朗肯(Rankin)1857年根据均质的半无限土体的应力状态和土处于极限平衡状态的应力条件提出的。
在其理论推导中,首先作出以下基本假定。
(1)挡土墙是刚性的墙背垂直;(2)挡土墙的墙后填土表面水平;(3)挡土墙的墙背光滑,不考虑墙背与填土之间的摩擦力。
把土体当作半无限空间的弹性体,而墙背可假想为半无限土体内部的铅直平面,根据土体处于极限平衡状态的条件,求出挡土墙上的土压力。
如果挡土墙向填土方向移动压缩土体,ζ仍保持不变,但ζ将不断增大并超过ζ值,zxz当土墙挤压土体使ζ增大到使土体达到被动极限平衡状态时,如图6-4的应力园O,ζx3z变为小主应力,ζ变为大主应力,即为朗肯被动土压力(p)。
土体中产生的两组破裂面与xp,45:,水平面的夹角为。
2朗肯主动土压力的计算根据土的极限平衡条件方程式,,2ζ=ζtg(45?+)+2c?tg(45?+) 1322,,2ζ=ζtg(45?-)-2c?tg(45?-) 3122土体处于主动极限平衡状态时,ζ=ζ=γz,ζ=ζ=p,代入上式得 1z3xa1)填土为粘性土时填土为粘性土时的朗肯主动土压力计算公式为,,2,ap=γztg(45?-)-2c?tg(45?-)=γzK-2c (6-3) aa22由公式(6-3),可知,主动土压力p沿深度Z呈直线分布,如图6-5所示。
土压力—常见情况下土压力的计算(土力学课件)
![土压力—常见情况下土压力的计算(土力学课件)](https://img.taocdn.com/s3/m/bc26f4ce8662caaedd3383c4bb4cf7ec4afeb6a6.png)
1.填土面有连续均布荷载
h' h cos cos cos( )
墙顶土压力 墙底土压力
ea γhKa ea γ(h H )Ka
作用位置在梯形面积形心处, 法线上侧与墙背法线成 δ角
2.成层填土
第一层土顶面处 ea γhKa
第一层底面处 ea γ(h H )Ka
Ea
1 2
4 24
1 2
2 (24
30.7)
10(3 kN/m)
朗肯土压力理论的应用-作业2
作用在墙背上的水压力呈三角形分布,合力为该 分布图的面积
Ew
1 2
20
2
2(0 kN/m)
作用在墙上的总侧压力为土压力与水压力之和
E Ea Ew 103 20 12(3 kN/m)
24
临界深度
z0
2c Ka
q
210 19 0.528
15 19
0.6(6 m)
在墙底处土压力强度
a
(
H
q) tan2
45
2
2c
tan
45
2
=56.(3 kPa)
朗肯土压力理论的应用-作业4
主动土压力为土压力分布图面积,即
Ea
1 2
(7
0.66) 56.3
17(8 kN/m)
合力作用点距墙底距离为
解
在墙顶处 σa=0
在墙顶下4m处
a
z tan2
45
2
18 4
tan
45
30 2
24
在墙顶下6m处
a
(
h1
' h2 ) tan2
第四讲:土压力、静水压力 (2)
![第四讲:土压力、静水压力 (2)](https://img.taocdn.com/s3/m/da7b7b6967ec102de2bd8986.png)
3 、静止土压力:挡土墙完全பைடு நூலகம்有侧向位移时的土压 力称为静止土压力。也即为地面下深度为Z处单元体
的侧向压力,大小为:ZZKK0 0
4 、被动土压力:当挡土墙向填土挤压,墙后填土达 到极限平衡状态时,作用在墙上的土压力称为被动土
压力,它是土压力中的最大值。
主动土压力≤静止土压力≤被动土压力
5、大主应力:在竖直面上和水平面上都没有剪应力 时的竖向应力。
4、对曲面壁,其静水总压力为:
p (hcx )2 (V )2
三、流水压力/动水压力 1、流体运动的伯努利方程:
Z p v2 常数
2g
式中:Z:每单位重力水体所具有的位能,即单
位位能;
v2
v:流速, 2g :表示每单位重力水体所具
有的动能,简称单位动能;
p:某深度处的压强,p/γ表示每单位重力 水体以压强形式保持的一种能量,简称:单位压 能。
2.2 侧压力
2.2.1、土的侧向压力
一、概念及侧土压力分类
1、侧向土压力:在房屋建筑、道路、桥梁等工 程中常见的挡土墙,其作用是用来挡住墙后填土 并承受来自填土的压力,这种来自填土的侧向压 力称为土的侧向压力,即侧向土压力。
侧向土压力的大小与挡土墙的高度、填 土的性质、挡土墙的刚度和位移有关。
2、主动土压力:当挡土墙离开填土移动,墙后 填土达到极限平衡状态(或破坏)时,作用在墙 上的土压力称为主动土压力。它是土压力中的最 小值。
总侧压力
E Ea Ew 61.45 20 81.45 kN m
2.2.2、水压力及波浪荷载 一、概念
处于水体中的工程构造物均会受到水的作用, 如桥梁、水利工程等。由于水体状态的不同,受 到的力可分为静水压力、动水压力和波浪荷载等。