最新3.重力式挡土墙
重力式挡土墙施工专项方案-3
审查:校核:编写:重力式挡土墙专项施工方案第一章概略编制依照施工承包合同。
绥江县城迁建新址场平工程B8、B9 地块《施工图设计》。
国家现行相关标准和规程规范:《建筑地基基础工程施工质量查收规范》GB50202-2002、《砌体工程施工质量查收规范》GB50203-2002、《混凝土构造工程施工质量查收规范》GB50204-2002、《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22:2005。
图纸会审和图纸答疑。
现场实地观察状况。
我企业的施工实力及累积的近似工程的成熟施工技术和施工经验。
我企业可调用到本合同工程的各种施薪资源、设备。
工程说明工程概略绥江县城位于云南省昭通地域最北角,东邻水富,南接盐津,西连永善,北临金沙江,其特别的地理地点,水、陆交通都较为方便。
新县城址位于现绥江县城东南 1km处,有简略公路相连。
B8、 B9 地块由绥江新县城金江路、 16#路和 19#路围合,该地块设计用地面积为: 107922m2, 浆砌石挡土墙8681 m2,毛石砼27424m3。
水文气象及工程地质条件据绥江县气象局资料统计,该县属中亚热带天气区。
干、雨季节显然,四时分明。
年均匀气温°C,最高气温° C,最低气温° C。
年均匀降雨量1004mm,降雨主要集中在每年7~ 8 月。
工程地质概略绥江县城新址 B 区 B8、B9 地块由绥江新县城金江路、 16#路和 19#路围合,设计用地面积为: 107,922 m2。
本工程设计使用年限为 50 年。
B8、B9 地块呈斜坡阶地形, B9-11 标高最大为, B8-3 标高最小为,最大高差为。
中部偏下游侧有一条冲沟,切割较深,局部形成陡坎。
本施工地块上覆第四系覆盖层,下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组( J2S)紫红色砂岩,岩层产状 320°~ 340°∠ 8°~ 16°,偏向坡外。
在冲沟下游侧本施工地块范围内的于昨年发生了整体滑坡,后缘拉裂,形成峻峭边坡,边坡位移达 10 余米。
挡土墙种类大全(一)2024
挡土墙种类大全(一)引言概述:挡土墙是一种用于抵御土壤压力、控制土壤侵蚀和保护基础设施的重要结构。
本文将介绍挡土墙的种类大全,以帮助读者了解各种类型的挡土墙及其特点应用。
正文:一、重力挡土墙1. 砖石挡土墙:使用砖块或石块组成的墙体,重力作用下稳定。
2. 钢筋混凝土挡土墙:以钢筋混凝土作为结构材料,具有较高的抗压能力。
3. 预应力混凝土挡土墙:通过预应力钢筋增加挡土墙的稳定性,适用于抗震要求较高的场所。
4. 大型石挡土墙:使用大块石头堆砌而成,外观具有较强的装饰性。
二、悬臂挡土墙1. 重力式悬臂挡土墙:通过基座和重力平衡来抵抗土壤压力。
2. 钢筋混凝土悬臂挡土墙:结合钢筋混凝土和重力原理,具有更好的稳定性。
3. 悬臂挡土墙配备振动装置:通过悬臂振动来改善土壤稳定性,常用于软土地区。
三、挡墙加筋挡土墙1. 地锚挡墙:通过地锚将挡土墙与悬挂锚固在地面上的锚杆相连接,增加墙体稳定性。
2. 桩锚挡墙:使用桩锚连接地下桩和挡土墙,适用于高土压场所。
3. 钢丝绳挡土墙:使用钢丝绳和网格构建墙体,增加抗拉强度。
四、钢桩挡土墙1. H型钢桩挡土墙:采用H型钢桩嵌入土壤中,形成连续的墙体结构,适用于软土地区。
2. 板桩挡土墙:由单排或双排钢板桩组成,通过相互连接形成连续墙体。
3. 混凝土桩挡土墙:钢筋混凝土桩嵌入土壤中形成桩墙,具有较高的稳定性。
五、自然挡土墙1. 悬崖挡土墙:利用自然岩石或地形构成的悬崖作为挡土墙,具有天然的稳定性。
2. 河堤挡土墙:河岸形成的堤防作为挡土墙,适用于河岸保护。
3. 原生土挡土墙:利用现有土壤形成的斜坡作为挡土墙,适用于临时性工程。
总结:本文介绍了挡土墙的种类大全(一),包括重力挡土墙、悬臂挡土墙、挡墙加筋挡土墙、钢桩挡土墙和自然挡土墙。
每种类型都具有不同的特点和应用场合。
了解这些种类有助于选择合适的挡土墙结构,确保工程的稳定性和安全性。
重力式挡土墙衡重式挡土墙
重⼒式挡⼟墙衡重式挡⼟墙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。
常见的重⼒式挡⼟墙⾼度⼀般在5?6m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,如何科学地、合理地选择挡⼟墙的结构形式,是挡⼟墙技术中的⼀项重要内容。
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。
如果墙太⾼,它耗费材料多,也不经济。
当地基较好,挡⼟墙⾼度不⼤,本地⼜有可⽤⽯料时,应当⾸先选⽤重⼒式挡⼟墙。
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。
重⼒式挡⼟墙的尺⼨随墙型和墙⾼⽽变。
重⼒式挡⼟墙墙⾯胸坡和墙背的背坡⼀般选⽤1: 0.2?1: 0.3,仰斜墙背坡度愈缓,⼟压⼒愈⼩。
但为避免施⼯困难及本⾝的稳定,墙背坡不⼩于1: 0.25,墙⾯尽量与墙背平⾏。
对于垂直墙,当地⾯坡度较陡时,墙⾯坡度可有1: 0.05?1: 0.2,对于中、⾼挡⼟墙,地形平坦时,墙⾯坡度可较缓,但不宜缓于1: 0.4。
采⽤混凝⼟块和⽯砌体的挡⼟墙,墙顶宽不宜⼩于0.4m ;整体灌注的混凝⼟挡⼟墙,墙顶宽不应⼩于0.2m;钢筋混凝⼟挡⼟墙,墙顶不应⼩于0.2m。
通常顶宽约为H/12,⽽墙底宽约为(0.5?0.7 )H,应根据计算最后决定墙底宽。
当墙⾝⾼度超过⼀定限度时,基底压应⼒往往是控制截⾯尺⼨的重要因素。
为了使地基压应⼒不超过地基承载⼒,可在墙底加设墙趾台阶。
重力式挡土墙
3重力式挡土墙3.1一般规定3.1.1一般地区、浸水地区、地震地区和特殊岩土地区的路肩、路堤和路堑等部位,可采用重力式(或衡重式)挡土墙。
路肩、路堤和土质路堑挡土墙高度不宜大于10m,石质路堑挡土墙不宜大于12m。
3.1.2重力式挡土墙墙身材料应采用混凝土或片石混凝土,其强度等级及适用范围应按表3.1.2采用。
表3.1.2 重力式挡土墙材料强度等级及适用范围注:表中t系最冷月平均气温。
3.1.3重力式挡土墙可按容许应力法计算。
混凝土、片石混凝土的容许应力值应按表3.1.3采用。
表3.1.3混凝土、片石混凝土的容许应力(Mpa)值注:1. 片石混凝土的容许压应力同混凝土,片石掺用量不大于总体积的20%;2.A为计算底面积,A c为局部承压面积。
3.2设计荷载3.4地基与基础3.4.1挡土墙基底宜采用明挖基础。
当基坑开挖较深且边坡稳定性较差时,应采取临时支护措施;当基底下为松软土层时,可采用加宽基础、换填土或地基处理等措施。
水下基坑开挖困难时,也可采用桩基础或沉井基础。
3.4.2 基础埋置深度的确定应符合下列要求:1埋置深度一般情况不应小于1.0m。
2 当冻结深度小于或等于1.0m时,在冻结深度线以下不应小于0.25m,且不应小于1.0m。
当冻结深度大于1.0m时,不应小于1.25m,还应将基底至冻结线下0.25m深度范围内的地基土换填为非冻胀土。
3受水流冲刷时,在冲刷线以下不应小于1.0m。
4 路堑挡土墙基底在路肩以下不应小于1.0m,并低于侧沟砌体底面不小于0.2m。
5 在软质岩层地基上不应小于1.0m。
6 膨胀土地段基础埋置深度不宜小于1.5m。
3.4.3 基础在稳定斜坡地面时,其趾部埋入深度和距地面的水平距离应符合表3.4.3的规定。
表3.4.3 斜坡地面墙趾埋入深度和距地面的水平距离3.4.4 基础位于较完整的硬质岩层构成的稳定陡坡上时,可采用台阶式基础,其最下一级台阶底宽不宜小于1.0m。
重力式挡土墙设计
重力式挡土墙设计一、引言挡土墙被广泛应用于各类工程中,用于实现土体的稳定和防止土体滑动。
其中,重力式挡土墙以其结构简单、施工便捷、经济高效的特点,成为常见的土木工程中的挡土墙类型之一。
本文将重点探讨重力式挡土墙的设计原理、主要构造要素以及设计考虑因素。
二、设计原理重力式挡土墙设计的核心原理是通过墙体的自重和基底的摩擦力来平衡土体的侧压力,确保墙体的稳定性。
具体而言,设计要满足以下原理要求:1. 墙体自重原理:重力式挡土墙的墙体自重应足够大,能够抵抗土体的侧压力,防止挡土墙的倾覆和滑动。
2. 基底摩擦力原理:墙体与基底之间的摩擦力对于防止土体滑动至关重要。
设计中需考虑墙体和基底材料的摩擦系数,并通过增大基底面积或采用摩擦锚杆等手段增加摩擦力。
3. 合理的墙体倾角:根据土体性质和工程条件等因素,确定合理的墙体倾角,使其既能满足结构稳定性要求,又能在经济和施工上具备可行性。
三、主要构造要素重力式挡土墙的设计还需关注以下主要构造要素:1. 挡土墙墙体:墙体通常采用混凝土或砌石,具备足够的自重和抗压强度。
墙体厚度和高度需要根据设计土体的压力和墙体所需的稳定性来确定。
2. 墙顶板:墙顶板承受着来自土体和荷载的压力,应具备足够的承载能力和平整度。
一般采用预制混凝土板或钢筋混凝土板。
3. 排水系统:重力式挡土墙需要考虑土体的排水问题,避免水分对土体稳定性的影响。
设计中应合理布置排水孔或排水管,确保土体排水畅通。
四、设计考虑因素在进行重力式挡土墙设计时,还需考虑以下因素:1. 土体性质:重力式挡土墙设计应根据实际土体的性质、强度参数和侧压力等因素进行合理选择和计算。
2. 设计荷载:考虑到挡土墙可能承受的附加荷载,如交通荷载、地震荷载等,需对设计荷载进行充分的考虑。
3. 稳定性分析:通过进行稳定性分析,确认挡土墙在不同工况下的稳定性,并进行结构上的调整和优化。
4. 施工和维护性:设计中需考虑施工的可行性和墙体的日常维护要求,确保设计方案的可操作性和长期可靠性。
3__重力式挡土墙
3.3.3、排水设施 、
挡土墙的排水处理是否得当,直接影响到挡土墙的安全及使用效果。 因此,挡土墙应设置排水设施,以疏干墙后坡料中的水分,防止地表水下渗 造成墙后积水,从而使墙身免受额外的静水压力;消除粘性土填料因含水量 增加产生的膨胀压力;减少季节性冰冻地区填料的冻胀压力。 挡土墙的排水设施通常内地面排水和墙身排水两部分组成。 1)地面排水 地面排水可设置地面排水沟等引排地面水,见图3-13所示;夯实回 地面排水 填土顶面和地面松土,防止雨水和地面水下渗,必要时可加设铺砌;对路堑 挡土墙墙趾前的边沟应予以铺砌加固,以防止边沟水渗入基础。
做成水平墙底,见图3-6所示。 图3-6
为什么? 为什么?
设计中必须重视
4.护栏 .
为增加驾驶员心理上的安全 感,保证行车安全,在地形险峻地 段的路肩墙,或墙顶高出地面6m 以上且连续长度大于20m的路肩墙, 或弯道处的路肩墙的墙顶应设置护 栏等防护设施。护栏分墙式和柱式 两种,所采用的材料,护拦高度、 宽度,视实际需要而定。护栏内侧 边缘距路面边缘的距离,应满足路 肩最小宽度的要求。
图3-5
挡土墙墙背和墙面坡度
3、墙顶 重力式挡土墙可采用浆 砌或干砌圬工。墙顶最小宽 度:浆砌时不小于50cm; 干砌时应不小于60cm。干 砌挡土墙的高度一般不宜大 于6m。路肩挡土墙墙顶应 以粗料石或C15混凝土做帽 石,其厚度不得小于0.4m (见图3-6所示)。如不做 帽石或为路堤墙和路堑墙, 应选用大块片石置于墙顶并 用砂浆抹平。 4、墙底 、 重力式挡墙的墙底一般 取 0.1:1的坡度,也可以直接
第三章 重力式挡土墙
3.1、概述 、 3.2、重力式挡墙的组成部分 、 3.3、重力式挡墙的构造 、 3.4、重力式挡土墙的布置 、 3.5 重力式挡土墙计算
重力式挡土墙施工方案(两篇)
引言:重力式挡土墙是一种常用的土木结构,用于抵抗土体的侧压力和提供土体稳定的结构。
在挡土墙的设计施工中,需要考虑诸多因素,包括土体的性质、水文条件、施工工艺、材料性能等。
本文将详细介绍重力式挡土墙的施工方案,包括基础处理、材料选用、墙体结构、施工方法以及监测和维护等方面的内容。
概述:重力式挡土墙是通过利用自身的重力来抵抗土体的侧压力的一种土木结构,通常由挡土墙体和加固墙底的基础构成。
它可以有效解决土壤侵蚀、土体滑坡等问题,广泛应用于道路、桥梁、水利工程等领域。
本文旨在介绍重力式挡土墙的施工方案,以帮助工程师和施工人员更好地理解和应用该结构。
正文内容:一、基础处理1. 地质勘察:通过综合考虑地质条件、地表水情况、土壤性质等因素,进行地质勘察,确定挡土墙的基础选址、减少地基沉降和抗震性能。
2. 地基处理:根据地质勘察结果,采取适当的地基处理措施,包括土体加固、土体改良、基坑开挖等。
特别是在软弱地基的情况下,可以采取加固桩、灌注桩等方式来提高基础的承载能力。
二、材料选用1. 墙体材料:挡土墙的墙体常采用混凝土、砖石等材料。
其中,混凝土墙体具有强度高、耐久性好的优点,可以根据需要进行钢筋加固。
砖石墙体则适用于较小规模的挡土墙。
2. 基础材料:挡土墙的基础常采用钢筋混凝土作为材料,具有良好的抗压性和耐久性。
在基础的混凝土中添加适量的添加剂可以提高其工作性能和耐久性。
三、墙体结构1. 墙体高度:挡土墙的墙体高度取决于土体的侧压力和挡土墙自身的稳定性。
可以根据工程需要和土体条件来确定墙体的高度。
2. 墙体厚度:挡土墙的墙体厚度应根据土体的物理性质、抗滑稳定性和抗倾覆能力来确定。
通常,在同等条件下,墙体厚度越大,抗滑稳定性和抗倾覆能力越好。
3. 墙体倾角:挡土墙的墙体倾角应根据土体的内摩擦角和墙体的稳定性来确定。
在一般情况下,墙体倾角为1:1.5至1:3。
四、施工方法1. 基础施工:首先进行基础的施工,包括基坑的开挖、清理和加固。
重力式挡土墙重力式挡土墙下图a所示
3.验算(满足要求时则可,不满足时重新选定尺寸或采取其它 措施)
(1)稳定性验算(抗倾覆稳定性验算和抗滑移稳定性验算); (2)地基承载力验算; (3)墙身强度验算。 ❖ 其中,地基承载力验算的方法及要求见浅基础一章;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。
❖ 式中 KP —— 库仑被动土压力系数。 ❖ 由上式可以看出,库仑被动土压力合力EP也是墙高的二次函
数,因此,被动土压力强度pp=γzKp,沿墙高仍呈三角形分布, 合力作用点在墙高1/3处,EP的作用方向与墙背法线成δ角, 在外法线的下侧。
§7.5 朗肯与库仑土压力理论的比较(自学) §7.6 挡土墙设计
一、挡土墙的类型
1.重力式挡土墙 ❖ 重力式挡土墙下图(a)所示,墙面暴露于外,墙背可以做成
仰斜、垂直和俯斜。墙基的前缘称为墙趾,后缘称为墙踵。
❖ 重力式挡土墙通常由块石或素混凝土砌筑而成,导致墙体抗弯 能力较差;同时土压力对挡土墙所引起的稳定性问题完全依靠 墙体自重来平衡,故这种形式的挡土墙断面较大,以保证其强 度及稳定性。
ea与水平面的夹角二库仑被动土压力计算?当挡土墙在外力作用下推向土体时墙后填土作用在填背上的压力随之增大当位移量达到一定值时填土中出现过墙踵的滑动面bc形成三角形土楔体此时土体处于极限平衡状态
四、几种情况下朗肯土压力计算
(一)填土面有超载 ❖ 当填土面有均布荷载作用时,如下图所示。通常将均布荷载换
算成当量土重,即用假想的土重代替均布荷载,则当量土层厚 度为:
❖ 若验算结果不能满足上式要求时,可采取下列措施: (1)增大挡土墙断面尺寸,增加墙身自重以增大抗滑力; (2)在挡土墙基底铺砂石垫层,提高摩擦系数μ,增大抗滑力; (3)将挡土墙基底做成逆坡,利用滑动面上部分反力抗滑; (4)在墙踵后加钢筋混凝土拖板,利用拖板上的填土自重增大
重力式挡土墙简介 重力式挡土墙构造介绍
重力式挡土墙简介重力式挡土墙构造介绍范本1: 重力式挡土墙简介一、引言重力式挡土墙是一种常见的挡土结构,常用于道路、铁路、水利工程等领域。
本文将对重力式挡土墙的概念、工作原理及其优缺点进行详细介绍。
二、重力式挡土墙的定义重力式挡土墙是利用自身重量来抵抗土体压力的一种挡土结构。
它通过墙体的自重使土体受到一定的压实,从而达到稳定土体的目的。
三、重力式挡土墙的构造1. 墙体材料:一般使用混凝土或砌块作为挡土墙的墙体材料,具有足够的抗压强度和稳定性。
2. 墙体形状:重力式挡土墙的墙体通常为倒梯形或楔形,以增加墙体的稳定性。
3. 墙体厚度:根据土体的性质和高度来确定墙体的厚度,以确保挡土墙的稳定性和安全性。
4. 墙体排水系统:重力式挡土墙需要设计合理的排水系统,以防止土体中的水分对墙体稳定性的影响。
四、重力式挡土墙的优缺点1. 优点:重力式挡土墙施工简便,成本较低,适用于中小规模的挡土工程。
同时,重力式挡土墙的稳定性较高,抗震性能好。
2. 缺点:重力式挡土墙对地基的要求较高,地基承载力不足时需要采取加固措施。
此外,重力式挡土墙高度有限,不适用于超高挡土工程。
五、附件本文档涉及的附件包括重力式挡土墙的示意图和施工图纸,可供读者参考。
六、法律名词及注释1. 挡土墙:一种用于抵御土体压力的土木工程结构。
2. 抗压强度:材料抵抗压力的能力。
3. 稳定性:结构在各种力的作用下不发生破坏的能力。
范本2: 重力式挡土墙构造介绍一、引言本文将对重力式挡土墙的构造进行详细介绍。
重力式挡土墙作为一种常见的挡土结构,其构造设计对于工程的稳定性和安全性至关重要。
二、重力式挡土墙的基本构造1. 挡土墙的墙体材料:一般使用混凝土或砌块作为重力式挡土墙的墙体材料。
混凝土具有良好的抗压强度和稳定性,砌块墙体则相对较轻便。
2. 挡土墙的墙体形状:为了增加挡土墙的稳定性,其墙体通常采用倒梯形或楔形结构。
这种形状能够有效分散土体压力并增加墙体的抗倾覆能力。
重力式挡土墙设计
重力式挡土墙设计在土木工程领域,重力式挡土墙是一种常见且重要的结构,用于支撑土体、防止土体坍塌或滑坡,保障工程的稳定性和安全性。
接下来,让我们深入了解一下重力式挡土墙的设计。
重力式挡土墙主要依靠自身的重量来抵抗土压力,维持稳定。
其通常由墙身、基础、排水设施和伸缩缝等部分组成。
在设计重力式挡土墙时,首先要考虑的是墙后土体的性质和压力分布。
土体的类型、重度、内摩擦角和黏聚力等参数都会影响土压力的大小和分布。
根据不同的情况,可以采用库仑土压力理论或朗肯土压力理论来计算土压力。
墙身的设计是重力式挡土墙的核心部分。
墙身的高度和厚度需要根据土压力的大小、墙体材料的强度以及稳定性要求来确定。
一般来说,墙身越高,所需的厚度就越大,以保证足够的自重来抵抗土压力。
同时,墙身的形状也会对其稳定性产生影响。
常见的墙身形状有直线形、折线形和仰斜形等。
仰斜形墙身由于墙背土压力较小,在工程中应用较为广泛。
基础的设计对于重力式挡土墙的稳定性至关重要。
基础需要承受墙体的自重和土压力,并将其传递到地基上。
基础的埋置深度应根据地基的承载能力、冻胀深度和水流冲刷等因素来确定。
一般来说,基础应埋置于地面以下一定的深度,以保证其稳定性和避免受到外界因素的影响。
在软弱地基上,可能需要采用加固措施,如换填、桩基等,来提高地基的承载能力。
排水设施是重力式挡土墙设计中不可忽视的一部分。
如果墙后土体中的水不能及时排出,会增加土压力,降低墙体的稳定性。
因此,通常会在墙身设置排水孔,在墙后设置排水层和盲沟,将水迅速排出。
伸缩缝的设置则是为了防止墙体因温度变化、地基不均匀沉降等原因而产生裂缝。
伸缩缝的间距应根据墙体的长度、材料和施工条件等因素来确定。
在材料选择方面,重力式挡土墙可以采用砖石、混凝土或毛石混凝土等材料。
不同的材料具有不同的强度和经济性,需要根据工程的具体情况进行选择。
设计过程中,还需要进行稳定性验算。
包括抗滑移稳定性验算和抗倾覆稳定性验算。
重力式挡土墙施工方案
重力式挡土墙施工方案
重力式挡土墙是一种常见的土木工程结构,用于抵御土体侧压力,防止土体滑动和崩塌。
其施工方案主要包括以下几个步骤:
1. 地形勘测与设计:在工程开始前,首先需要对挡土墙所在的地形进行勘测,并根据勘测结果设计挡土墙的高度、倾斜度、宽度和坡度等参数。
2. 地基处理:挡土墙的地基处理非常重要,需要首先清除地表的杂草、石块等杂物,并进行均匀的回填与夯实,以增加地基的稳定性。
3. 模板搭设:在地基处理完成后,需要搭设模板来固定挡土墙的形状和尺寸。
模板可以采用木材或者钢板制作,根据挡土墙的高度和倾斜度来进行安装。
4. 石料铺垫:在模板搭设完成后,需铺设一层适当规格的石料,用于增加挡土墙的稳定性。
石料应当均匀摆放,并夯实以提高抗冲击能力。
5. 混凝土浇筑:在石料铺垫完成后,需进行混凝土的浇筑。
混凝土的配制应符合设计要求,并严格控制水灰比和浇筑过程中的振捣,以确保混凝土的密实性和强度。
6. 养护与后续处理:混凝土浇筑完成后,需要进行适当的养护措施,包括覆盖保湿层、定期浇水等。
养护期间,应注意防止大水冲击和超载。
以上即为重力式挡土墙施工方案的主要步骤。
在施工过程中,应注意符合相关安全规范,合理调控施工顺序和进度,确保挡土墙的质量和稳定性。
重力式挡土墙 ppt课件
3. 泄水孔间距一般为2~3M,上下交错设置。最下排泄水孔的底部应高出 墙趾前地面0.3m;当为路堑墙时,出水口应高出边沟水位0.3m:若为 浸水挡土墙.则应高出常水位以上0.3m,以避免墙外水流倒灌。
理位置。当路堤墙与路肩墙的墙高或圬工数量相近,其基础情况亦相仿时, 宜做路肩,因为采用路肩墙可减少填方和占地;但当路堤墙的墙高或圬工 数量比路肩墙显著降低,且基础可靠时,则宜做路堤墙。浸水挡土墒应结 合河流情况布置,以保持水流顺畅,不致挤压河道而引起局部冲刷。山坡 挡土墙应考虑设在基础可靠处,墙的高度应保证墙后墙顶以上边坡的稳定 性。 2.确定断面形式,绘制挡土墙横断面图 不论是路堤墙,还是路肩 墙.当地形陡峻时,可采用俯斜式或衡重式;地形平坦时,则可采用仰斜 式。对路堑墙来说,宜采用仰斜式或折线式。 挡土墙横断面图的绘制,
选择在起讫点、墙高最大处、墙身断面或基础形式变异处,以及其他必须 桩号处的横断面图上进行。根据墙身形式、墙高和地基与填料的物理力学 指标等设计资料,进行设计或套用标准图,确定墙身断面尺寸,基础形式 和埋置深度,布置排水设施,指定墙背填料的类型等。
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(二)纵向布置
纵向布置主要在墙趾纵断面图上进行,布置后绘制挡土墙正面图。
② 地基有短段缺口(如深沟等)或挖基因难(如局部地段地基软弱等), 可采用拱形基础。
③ 当地基为软弱土层,如淤泥、软粘土等,可采用砂砾、碎石、矿渣 或石灰土等材料予以换填,以扩散基底压应力,使之均匀地传递到 下卧软弱土层中。
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2.基础埋置深度
重力式挡土墙施工技术【最新版】
重力式挡土墙施工技术施工流程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。
当基底设有向内倾斜和稳定横坡时,应采取临时排水措施,辅以必要座浆后安砌基础;④采用台阶式基础时,台阶与墙体应连在一起同时砌筑,基底及墙趾台阶转折处不得砌成垂直通缝,砌体与台阶壁间的缝隙砂浆应饱满;⑤基坑应随砌筑分层回填夯实,并在表面留3%的向外斜坡。
悬臂式挡土墙由底板及固定在底板上的悬臂式直墙构成的主要靠底板上的填土重量维持稳定的挡土墙,主要由立壁、趾板、踵板三个钢筋混凝土悬臂构件组成。
施工工艺一、测量放样先测量放线,定出开挖中线及边线,起点及终点,设立桩标,注明高程及开挖深度。
二、开挖基坑基坑开挖应保持良好的排水,基坑外设置集水坑,以利于基底排水。
基坑开挖后应检验基底承载力,合格后,妥善修整,在最短的时间内复测。
三、基坑检测基坑监测是指在施工及使用期限内,对建筑基坑及周边环境实施的检查、监控工作。
基坑监测主要包括:支护结构、相关自然环境、施工工况、地下水状况、基坑底部及周围土体、周围建(构)筑物、周围地下管线及地下设施、周围重要的道路、其他应监测的对象。
四、钢筋制安钢筋的制作。
使用抽检合格的产品,按照设计给定的规格、形状及数量,进行钢筋的放样和加工。
重力式挡土墙PPT课件
上下墙的墙高比一般为 2:3
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下墙背坡度 1:0.25
第一节 构造要求
2、墙面
仰斜式墙面坡度可 与墙背相同;也可 视墙面横坡采用 1:0.15~0.25
地面横坡较陡时,一般为1:0.05~1:0.20; 地面平缓时,一般采用1:0.20~0.35
直立式 1:0.25左右
俯斜式和衡重式可采用1:0.05 的墙面坡度
扩大型基础: 地基承载力不 足且墙趾处地 形平坦时采用
第一节 构造要求
切割台阶基 础:地面陡 峻而地基为 完整坚硬岩 石时采用
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第一节 构造要求
拱形基础:局部地基软弱或 有短段缺口、或挖基困难采 用
地基为软弱土层,可采用 砂砾、碎石等质量较好的 材料换填
第6页/共42页
第一节 构造要求
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第一节 构造要求
2、基础的埋置深度 基本要求:
(1)保证基底可能出现的最大应力不超过地基的容许 承载力;
(2)保证基础不受冲刷; (3)季节性冰冻地区,应将基础埋到冰冻线以下。
一般规定: (1)基础埋置于土质地基上时:
①无冲刷时,应在天然地面以下至少1.0m; ②有冲刷时,应在冲刷线以下至少1.0m;
Eat Ea cos( 0 )
如验算结果不能满足要求,可按以下措施处理: (1)增大挡土墙断面尺寸,使G增大; (2)墙基底面做成砂、石垫层,以提高μ值; (3)墙底做成逆坡,利用滑动面上部分反力抗滑; (4)软土地基上,其它方法无效或不经济时,可在墙锺后加拖板。
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四、抗倾覆稳定性验算
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第一节 构造要求
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第一节 构造要求
重力式挡土墙
重力式挡土墙在我们的日常生活和各类工程建设中,重力式挡土墙是一种常见且重要的结构。
它就像是一位默默坚守的卫士,承受着来自土体或其他物体的压力,为我们的安全和稳定保驾护航。
那什么是重力式挡土墙呢?简单来说,重力式挡土墙就是依靠自身的重力来抵抗土体压力,从而保持土体稳定的一种挡土结构。
它通常由块石、混凝土或片石等材料砌成,具有结构简单、施工方便、造价较低等优点。
重力式挡土墙的工作原理其实并不复杂。
当土体对挡土墙施加压力时,挡土墙依靠自身的重量和与地基之间的摩擦力来平衡这股压力,从而保持稳定。
想象一下,一堵厚实的墙,稳稳地站立在那里,阻挡着后面的土体不让其滑落或移动,这就是重力式挡土墙在发挥作用。
为了更好地理解重力式挡土墙,我们先来看看它的组成部分。
重力式挡土墙一般包括墙身、基础、排水设施和伸缩缝等。
墙身是挡土墙的主体部分,承受着土体的压力;基础则为挡土墙提供了稳固的支撑,确保其不会因为地基不稳定而发生倾斜或倒塌;排水设施的作用可不容小觑,它能够及时排除墙后土体中的水分,减小水压力对挡土墙的影响,避免因为积水导致挡土墙的稳定性下降;伸缩缝则是为了适应温度变化和墙体的不均匀沉降,防止墙体出现裂缝。
在实际工程中,设计重力式挡土墙时需要考虑很多因素。
首先就是土体的性质,比如土体的类型、重度、内摩擦角和黏聚力等。
这些参数直接影响着土体对挡土墙施加的压力大小和方向。
其次,墙的高度和坡度也是重要的设计参数。
墙越高,需要承受的压力就越大,对墙体的稳定性要求也就越高;而坡度的选择则需要在保证稳定性的前提下,尽量节省材料和降低造价。
此外,还需要考虑环境因素,如地震、风荷载等,以及工程的使用要求和施工条件等。
在施工过程中,重力式挡土墙也有很多需要注意的地方。
施工前要做好场地的清理和平整工作,确保基础能够牢固地坐落在地基上。
砌石或浇筑混凝土时,要保证材料的质量和施工工艺的规范性,确保墙体的强度和稳定性。
同时,要按照设计要求设置排水设施和伸缩缝,保证挡土墙的正常使用功能。
3重力式挡土墙ppt课件
3〕当地基压应力超过地基承载 力过高时,需要的加宽值较大, 为避免加宽部分的台阶过高, 可采用钢筋混凝土底板基础, 其厚度由剪力和主拉应力控制, 如图3-9所示。
在泄水孔进口处应设置粗粒料反滤层,以避免堵塞孔道。当墙背填土透水性不良 或有冻胀可能时,应在墙后最低一排泄水孔到墙顶0.5m之间设置厚度不小于0.3m的 砂、卵石排水层或采用土工布。如图3-14b)、c)所示。
干砌挡土墙墙身透水可不设泄水孔。
图3-14
图3-15 重力式挡墙墙身泄水孔
地质条件及墙高、墙身断面的变化情况设置沉降缝。 为了防止圬工砌体因砂浆硬化收缩和温度变化而产生裂缝,
附图 基础刚性角
图3-9
4〕当挡土墙修筑在陡坡上,而地基又为 较为稳定的坚硬岩石时,为节省圬工和基坑 开挖数量,可采用台阶形基础,如图3-10所 示。台阶的高宽比应不大于2:1。台阶宽度 不宜小于50cm。最下一个台阶的宽度应满足 偏心距的有关规定,并不宜小于1.5~2.0m。
5〕如地基有短段缺口(如深沟等)或挖基 因难(如局部地段地基软弱等),可采用拱形基 础,以石砌拱圈跨过,再在其上砌筑墙身, 如图3-11所示。但应注意土压力不宜过大。以 免横向推力导致拱圈开裂。设计时应对拱圈 予以验算。
2〕用大卵石砌筑时,石料应经过选择,并剖开凿毛,使之
具有两个较大的平行面。砌筑时,不应形成通缝和过大的三
角缝,砂浆需饱满。
3〕砌筑挡土墙所用的砂浆编号按表3-1选用。高寒地区、 地震烈度8度且墙高大于12米和地震烈度9度以上的地震地区, 砂浆强度按表列强度等级提高一级。
重力式挡土墙图
重力式挡土墙图重力式挡土墙是一种依靠自身重力来维持稳定,抵抗土体侧压力的结构。
在工程建设中,它被广泛应用于道路、桥梁、水利等领域,发挥着重要的作用。
重力式挡土墙通常由墙身、基础、排水设施和伸缩缝等部分组成。
墙身是挡土墙的主体部分,一般采用混凝土、浆砌片石等材料砌筑而成。
基础则为墙身提供了稳固的支撑,其深度和宽度需要根据地质条件和墙身高度等因素进行合理设计。
排水设施的作用至关重要,它能够有效地排除墙后土体中的水分,减少水压力对挡土墙的影响,防止墙体因积水而失稳。
伸缩缝则是为了适应温度变化和墙体不均匀沉降而设置的,以避免墙体产生裂缝。
重力式挡土墙的设计需要考虑多个因素。
首先是土体的性质,包括土的类型、重度、内摩擦角和黏聚力等。
这些参数直接影响着土体对挡土墙的侧压力大小和分布。
其次是墙身的高度和坡度,墙身越高,所需承受的侧压力就越大,因此需要相应增加墙体的自重和稳定性。
坡度的选择则要综合考虑稳定性和经济性。
再者是荷载情况,如车辆荷载、地震荷载等,在设计时都需要予以充分考虑。
在实际施工中,重力式挡土墙的质量控制也非常关键。
材料的选择要符合设计要求,确保其强度和耐久性。
砌筑工艺要规范,灰缝饱满,错缝砌筑,以保证墙体的整体性和稳定性。
基础的施工必须严格按照设计要求进行,确保基础的承载力满足要求。
同时,施工过程中的监测也必不可少,及时发现问题并采取措施进行处理,以保障施工安全和工程质量。
为了更好地理解重力式挡土墙,让我们通过一个具体的例子来进行分析。
假设在一条公路的填方路段,需要修建一道高度为 5 米的重力式挡土墙。
根据地质勘察报告,该路段的土体为粉质黏土,重度为18kN/m³,内摩擦角为 20°,黏聚力为 15kPa。
设计人员经过计算,确定墙身采用浆砌片石砌筑,坡度为 1:025,基础埋深为 15 米。
在施工过程中,施工人员严格按照设计要求进行选材和施工,确保了墙体的质量。
同时,设置了完善的排水设施,及时排除了墙后土体中的水分。
重力式挡土墙
重力式挡土墙一.重力式挡土墙的构造重力式挡土墙一般是由墙身、基础、排水设施和伸缩缝等部分组成,如图 2.1.1所示。
由于我国石料场地丰富,多采用片(块)石砌筑,咋缺乏石料的地区有时也用混凝土修建。
(一)墙身墙背为单一坡度的直线型,墙背的倾斜方向可以分为俯斜、仰斜、垂直挡土墙3种,(图2.1.2)。
有时也设计成多个坡度的折线型,如图2.1.3所示的衡重式墙,其上墙俯斜墙背的坡度未1:0.25~1:0.45.下墙仰斜墙背坡度1:0.25~1:0.35左右,上下墙的墙高比采用2:3。
墙胸一般均为平面,墙胸坡度直接影响挡土墙的高度。
在地面坡度较陡时一般为1:0.05~1:0.2;地面平缓时,一般为1:0.20~1:0.35,较为经济。
墙顶最小宽度,浆砌挡土墙不小于50cm,干砌不小于60cm。
混凝土修筑的不小于20cm。
路基挡土墙顶部应筑有墙帽。
为保证行人安全,在过高过长的路基挡土墙顶应设置护栏。
为行车的安全,在墙的线路另一侧设护轨。
当挡土墙较高时,为维修养护方便,宜设置检查梯。
(二)基础当地基承载力不足时,挡土墙常采用扩大基础,将墙趾或墙踵部分加宽成台阶,或两侧同时加宽,以加大承压面积。
加宽宽度一般不小于20cm。
若需加宽值过大,也采用钢筋混凝土地板。
对于挡土墙基础的埋置深度,应符合下列要求:1.土质地基(1)无冲刷时,应在天然地面以下至少1m;(2)受水流冲刷时,应在冲刷线以下至少1m;(3)受冻胀影响时,应在冻胀结线以下不小于0.25m。
当冻深超过1m时,可采用1.25m但基地应夯填一定厚度的砾砂或碎石垫层,垫层底面亦应为于冻结线以下不小于0.25m。
2.碎石、砾石、沙类地基不考虑冻胀影响,但地基埋深不宜小于1m3.岩石地基若墙基落在基岩上,应将基岩表层的风化部分、松软土石清除干净,并按规定嵌入基岩。
如果基础位于较完整稳定的硬质岩石斜坡上时,可采用台阶式基础。
基地嵌入岩层的深度。
(三)排水设施挡土墙应设置排水设施,以疏干墙后土体和防止地面水下渗,防止墙后积水形成井水压力,减少寒冷地区回填土的冻胀压力。
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地基承载力验算
基底平均应力pk≤fa 基底最大压应力pkmax≤1.2fa
fa为修正后 的地基承载
力特征值
Gt Ean
GnG
O
0
Eat
重力式挡土墙的计算--一般地区稳定性验算
➢ 地基承载力验算
基底应力
eb/6
pm mianx
En b'
16e b'
eb/6 pm
偏心荷载作用下
ax
2En 3c
pmax1.2fa
• 泄水孔入口处应用易于渗水的粗颗粒材 料做反滤层以免堵塞;
• 墙前回填土体也应分层夯实并修筑散水 沟或排水沟;
4沉降缝与伸缩缝
构造措施:
墙后回填土的选择 卵石、砾石、粗砂、中砂的内摩擦角大。主动土压力系数
小,作用在挡土墙上主动土压力小,为挡土墙后理想的回填土。 细砂、粉砂、含水量接近最优含水量的粉土、粉质粘土和
• 墙底法向分力的偏心距应满足 e ≤b1/4 的条 件;
• (b1——无台阶时的墙体宽度)
2挡土墙基础
• 基底埋深
基底埋深一般应不小于 0.5m;
岩石地基应将基底埋人未风化的 岩层内;
• 基底宽与墙高之比为1/2~1/ 3;墙底的宽度应根据计算结果 最终确定。
3排水措施
排水措施
• 墙身布置适当数量的泄水孔;
➢ 整体滑移稳定验算
当基底下边受力层范围内有软弱土层时,应按圆 弧滑动面法进行验算
Ks
MR MS
1.2
M R :抗滑力矩 M S :滑动力矩
3.2.2抗倾覆稳定性验算
抗倾覆稳定验算
挡土墙在土压力作用下可 能绕墙趾O点向外倾覆 抗倾覆稳定条件
G
Eaz Ea
O
0
x0 xf b
Eax
zf z
Kt
Gx0 Eazxf Eaxzf
• 当墙前地面较为平坦时,对于中、高挡土墙,墙面坡 度适当放缓,不宜缓于1:0.4;
墙底的构造要求
• 为了增加墙身的抗滑稳定性,可将墙底做成逆坡; • 一般土质地基的墙底逆坡不宜大于0.1:1,对岩质地
基一般不宜大于0.2:1。
加设墙趾台阶
• 扩大墙底宽度,对地基承载力和墙的抗倾 覆稳定有利;
• 墙趾台阶的高宽比: h:a=2:1,a不得小 于20cm;
1.6
E ax E asi n()
E azE acos()
xf bzcot
zf zbtan0
• 不能满足上式要求时,可按以下 措施处理: (1)增大挡土墙断面尺寸,但工 程量也相应增大; 长(时2),加需大要x配0,置伸钢长筋墙)趾;(墙趾较 (3)墙背做成仰斜,可减小土压 力; (4)在挡土墙垂直墙背上做卸荷 台,减小总土压力,故抗倾覆稳 定性增大。
能沿基础底面发生滑动
抗滑稳定条件
Gt Ean
Ks
(GnEan)1.3
EatGt
GnG
Ea
Gn Gcos0
为基底摩
擦系数,根
O
0
Eat
Gt Gsi n0
据土的类别 查表得到
E a nE aco s0()
E a t E asin 0 ()
1)增加抗滑稳定性的方法
1、设置倾斜基底 2、采用突榫基础
3.重力式挡土墙
3.1.1重力式挡土墙的构造
1墙身构造
1.仰斜墙背主动土压力最小,墙身截面经济,墙背可与开挖的临时边坡紧密 贴合,但墙后填土的压实较为困难,因此多用于支挡挖方工程的边坡;
2.俯斜墙背主动土压力最大,但墙后填土施工较为方便,易于保证回填土质 量而多用于填方工程;
3.直立墙背介于前两者之间,且多用于墙前原有地形较陡的情况,如山坡上 建墙,因此时仰斜墙身较高而入土较浅,俯斜墙则土压力较大。
趾位置; • 2.测绘墙趾处的纵向地面线,核对路基横断面图,
收集墙趾处的地质和水文等资料; • 3.选择墙后填料,确定填料的物理力学计算参数
和地基计算参数; • 4.进行挡土墙断面形式、构造和材料设计,确定
有关计算参数; • 5.进行挡土墙的纵向布置; • 6.用计算法或套用标堆图确定挡土墙的断面尺; • 7.绘制挡土墙立面、横断面和平面图。
pmax 2
pmin
fa
重力式挡土墙的计算--一般地区稳定性验算
➢ 软弱下卧层的验算
软弱下卧层 顶面处的附 加应力设计 值
pz pczfaz
软弱下卧 层顶面处 的自重应 力设计值
软弱下卧层顶面 处经深度修正后 地基承载力特征 值
[例题3-1]:试设计一浆砌石挡土墙,挡土墙的重度为
3.2.3基底承载力验算
pmax
min
P16e A B
P
B
基底压力计算
矩形面积单向偏心荷载
P B
P B
e x
e Lx
Ke
Lx
L
K=B/2-e
y
y
3K y pmin0
p max
pmin0 p max
pmin0 p max
2P
2P
pmax3K
L3(B2e)L
e<B/6: 梯形
e=B/6: 三角形
e>B/6: 出现拉应力区
墙顶宽度
采用混凝土块或石砌体的挡土墙,不宜小于 0.5m; 整体浇筑的混凝土挡土墙,0.2~0.4m; • 基底与墙趾 抗滑稳定难以满足时,可将基底做成逆坡,一 般坡度为(0.1~0.2):1.0; 地基承载力难以满足时,墙趾宜设台阶;
墙面坡度选择
• 当墙前地面较陡时,墙面坡度可取1:0.05~1:0.2, 或采用直立的墙面;
作用在挡土墙上的力系 1、一般地区挡土墙受到的主要力
系 1)挡土墙自重G及位于墙上的恒载 2)作用于墙背上的主动土压力Ea 3)基底的法向反力N及摩擦力T
浸水地区 还包括挡土墙及墙后填料的水浮力 渗水性土作填料时,动水压力不予考 虑。
3.2.1抗滑稳定性验算
抗滑稳定验算 挡土墙在土压力作用下可
低塑性粘土为可用的回填土,如当地无粗粒土,外运不经济, 就地取材。
凡软粘土、成块的硬粘性土、膨胀土和耕植土,因性质不
稳定,在冬季冰冻时或雨季吸水膨胀都将产生额外的土压力, 对挡土墙的稳定性产生不利影响,故不能用作墙后的回填土。
3.1.2重力式挡土墙的布置
挡土墙的布置
• 设计步骤: • 1.根据具体情况,通过技术和经济比较,确定墙
3.2重力式挡土墙的设计源自重力式挡土墙计算• 当挡土墙的位置、墙高和断面形式确定后, 挡土墙的断面尺寸可通过试算的方法确定,其 程序是:
• 1、根据经验或标准图,初步拟定断面尺寸;
• 2、计算侧向土压力;
• 3、进行稳定性验算和基底应力与偏心距验算;
• 4、当验算结果满足要求时,初拟断面尺寸可 作为设计尺寸;当验算结果不能满足要求时, 采取适当的措施使其满足要求,或重新拟定断 面尺寸,重新计算,直至满足要求为止。