挡土墙案例
2024版挡土墙图集04J008解析[2]
挡土墙图集04J008解析目录•图集概述•挡土墙类型与特点•挡土墙设计要素与规范•挡土墙施工流程与质量控制•挡土墙常见问题及解决方案•图集应用实例与案例分析01图集概述图集背景与目的背景随着城市化进程的加速和基础设施建设的不断扩大,挡土墙作为重要的土木工程结构之一,在各类工程中发挥着关键作用。
为满足工程设计、施工和验收的需求,编制了本挡土墙图集04J008。
目的本图集旨在为工程设计人员、施工人员和验收人员提供一套全面、实用的挡土墙设计参考图集,规范挡土墙的设计、施工和验收流程,提高工程质量和安全性能。
图集范围与内容范围本图集涵盖了各种类型的挡土墙,包括重力式挡土墙、悬臂式挡土墙、扶壁式挡土墙等,适用于不同地质条件、荷载要求和工程场景。
内容本图集包含了挡土墙的设计图纸、构造详图、配筋图、施工说明等,详细阐述了挡土墙的设计原理、施工方法、验收标准等关键信息。
图集特点与价值特点本图集具有系统性、实用性、规范性等特点。
系统性体现在对挡土墙的分类、设计、施工等方面进行了全面梳理;实用性体现在提供了大量实用的设计参考图纸和施工说明;规范性体现在遵循了国家相关规范和标准。
价值本图集对于提高挡土墙设计水平、规范施工流程、保障工程质量和安全具有重要意义。
同时,本图集还可作为相关专业教学和培训的辅助教材,促进专业人才的培养和发展。
02挡土墙类型与特点010204依靠自身重力来抵抗土压力,保持墙体稳定。
结构简单,施工方便,造价较低。
适用于高度不大,地基较好的场合。
墙背坡度一般采用1:0.25~1:0.3,墙顶宽度不小于0.5m。
03由立壁、趾板和踵板三个钢筋混凝土悬臂构件组成。
墙高时,立壁下部的弯矩较大,需要配置较多的钢筋。
结构轻巧,受力合理,适应性强。
适用于缺乏石料的地区,墙高一般不超过6m。
01020304在悬臂式挡土墙的基础上,沿墙长方向每隔一定距离加设一道扶壁。
将立壁与踵板连接起来的钢筋混凝土肋板。
改善了立壁和踵板的受力条件,提高了挡土墙的高度。
重力式挡土墙设计实例
重力式挡土墙设计实例设计实例:地坡道挡土墙设计1.工程背景:地坡道长200米,最大高度10米。
地基为砂质土壤,土体粒径分析显示主要由干砂组成,内摩擦角为35度,容重为18kN/m³。
设计要求挡土墙能够抵抗土体的水平推力。
2.坡度分析:根据地坡高和水平距离,计算坡度。
使用一坡三坡图法,确定化简的坡度,以保证坡度均衡,并减少地形改变的需求。
3.坡道设计:根据地坡高和坡度分析结果,设计坡道。
确定坡道长度、坡顶宽度和坡底宽度,保证坡道稳定和路面设计要求。
4.挡土墙类型选择:根据挡土墙高度、土体参数和设计要求,选择合适的挡土墙类型。
在这个案例中,重力式挡土墙是合适的选择。
5.摩擦力计算:根据土体参数和墙体几何特征,计算土体的水平推力和墙体的摩擦力。
摩擦力大小应大于土体的水平推力,以保证挡土墙的稳定性。
6.底座宽度计算:根据土体参数和墙体高度,计算挡土墙底座的宽度。
底座宽度应足够大,以保证挡土墙的稳定和抗滑性能。
7.墙体高度计算:根据土体参数和挡土墙的几何形状,计算合理的墙体高度。
墙体高度应满足稳定性和承载能力的要求。
8.墙体尺寸计算:根据挡土墙的高度和几何形状,计算墙体的尺寸。
包括墙身厚度和墙脚截面宽度等,以确保墙体的稳定和承载能力。
9.墙体内力计算:根据挡土墙的几何形状和土体参数,计算墙体内力。
包括弯矩和剪力等,以保证墙体的结构安全。
10.墙体排水设计:根据场地情况和土体参数,设计挡土墙的排水系统。
确保排水的顺利进行,防止土体饱和和墙体的变形和破坏。
11.墙体施工:根据设计图纸和规范要求,进行挡土墙的施工。
确保施工质量和施工过程的安全。
12.墙体监测和维护:在挡土墙竣工后,进行墙体的监测和维护工作。
及时发现和处理墙体的变形和破坏,确保工程的可持续运行。
以上是关于重力式挡土墙设计实例的简要介绍。
在实际设计中,还需要结合具体场地要求和土体参数进行综合考虑,以确保挡土墙的稳定和安全性。
设计过程中需要参考国家和地区的相关规范和标准,并严格按照标准要求进行设计、施工和维护。
桥梁基础施工中有质量问题的工程案例
桥梁基础施工中有质量问题的工程案例【桥梁基础施工中的质量问题:案例分析】导语:在桥梁基础施工过程中,质量问题一直是备受关注的重要议题。
本文将通过几个案例来探讨桥梁基础施工中常见的质量问题,揭示其原因,并提供解决方案。
希望能借助这些案例,引起大家的重视,并为未来的施工提供参考和启示。
一、案例:基础挡土墙坍塌事件1. 案例背景:某地一座公路桥梁基础挡土墙在施工中发生了坍塌事故,导致工程进展受阻,施工成本增加,并对周边环境造成了污染。
2. 问题原因:该事故的主要原因是施工中使用的土壤质量不符合要求,且未进行充分的地基处理。
土壤本身的强度不足,无法承受挡土墙的荷载,并在施工过程中引发了坍塌。
3. 解决方案:- 需严格遵守相关规范和标准,确保施工过程中土壤质量的合格。
- 在进行挡土墙施工之前,应进行详细的地质勘察和土壤测试,确保地基的稳定性。
- 还应采取加固措施,例如钢筋加固、地基加固等,提高基础的稳定性与承载能力。
4. 个人观点与理解:质量问题对桥梁基础施工的影响不容忽视,应重视土壤质量的检测和地基处理工作。
只有确保土壤质量符合要求,才能保证桥梁基础的可靠性和耐久性。
要严格按照规范要求进行施工,确保工程质量。
二、案例:桥墩混凝土开裂问题1. 案例背景:某地一座桥梁的桥墩在使用不久后出现了大量开裂,引发了广泛关注。
开裂问题既影响了桥梁的使用寿命,也对行车安全造成了潜在威胁。
2. 问题原因:开裂问题的主要原因是在混凝土浇筑过程中出现了质量问题。
可能是由于原材料配比不合理、施工不当或养护不到位等问题所致。
3. 解决方案:- 进行深入的质量调查,弄清开裂问题的具体原因,确保问题的解决针对性。
- 在施工过程中,应严格按照设计要求进行原材料配比,确保混凝土的强度和耐久性。
- 加强施工工艺的监督,确保混凝土的浇筑质量和养护工作的到位。
4. 个人观点与理解:桥梁作为交通基础设施的重要组成部分,其质量问题直接关系到人们的生命安全和交通畅通。
挡土墙经典案例
挡土墙经典案例挡土墙经典案例一、引言挡土墙是一种用于控制土方侧倾及侧方土结构的工程结构,广泛应用于公路、铁路、水利工程、建筑工程等领域。
本文将介绍几个经典的挡土墙案例,深入探讨其设计、施工、监测等方面的具体细节。
二、案例一:XXX挡土墙1. 项目背景介绍在这一节中,将详细介绍XXX项目的地理背景、工程目标、工程规模等信息。
2. 设计方案本节将介绍XXX挡土墙的设计方案,包括选取的抗滑稳定性分析方法、土质参数的确定、挡土墙结构类型等内容。
3. 施工过程详细描述了XXX挡土墙的施工过程,包括土方开挖、挡土墙基础的设置、墙体的砌筑等具体步骤。
4. 监测与评估本节将介绍XXX挡土墙的监测系统的设计、监测数据的采集与处理、评估结果的分析等内容。
5. 成果总结与启示总结XXX挡土墙案例的设计、施工、监测过程中的经验与教训,并提出面对类似工程时的建议。
三、案例二:YYY挡土墙1. 项目背景介绍在这一节中,将详细介绍YYY项目的地理背景、工程目标、工程规模等信息。
2. 设计方案本节将介绍YYY挡土墙的设计方案,包括选取的抗滑稳定性分析方法、土质参数的确定、挡土墙结构类型等内容。
3. 施工过程详细描述了YYY挡土墙的施工过程,包括土方开挖、挡土墙基础的设置、墙体的砌筑等具体步骤。
4. 监测与评估本节将介绍YYY挡土墙的监测系统的设计、监测数据的采集与处理、评估结果的分析等内容。
5. 成果总结与启示总结YYY挡土墙案例的设计、施工、监测过程中的经验与教训,并提出面对类似工程时的建议。
四、案例三:ZZZ挡土墙1. 项目背景介绍在这一节中,将详细介绍ZZZ项目的地理背景、工程目标、工程规模等信息。
2. 设计方案本节将介绍ZZZ挡土墙的设计方案,包括选取的抗滑稳定性分析方法、土质参数的确定、挡土墙结构类型等内容。
3. 施工过程详细描述了ZZZ挡土墙的施工过程,包括土方开挖、挡土墙基础的设置、墙体的砌筑等具体步骤。
4. 监测与评估本节将介绍ZZZ挡土墙的监测系统的设计、监测数据的采集与处理、评估结果的分析等内容。
挡土墙经典案例
引言概述:挡土墙是一种结构工程,主要用于防止土壤的侵蚀和保护土地,同时也可以起到美化环境的作用。
本文将介绍挡土墙的经典案例,并详细阐述这些案例中的设计理念、施工技术和效果。
正文内容:一、设计理念1.1功能需求:挡土墙的功能需求是首要考虑的因素,如防止土壤侵蚀、保持地势平稳等。
1.2地质条件:挡土墙的设计需要充分考虑地质条件,如土壤类型、水位状况等。
1.3美化环境:挡土墙的设计也应兼顾美化环境的需求,如选择合适的植被和装饰材料等。
二、经典案例2.1案例一:XXX公园挡土墙2.1.1设计理念:该挡土墙的设计借鉴了周围自然环境,采用了与公园景观相融合的设计理念。
2.1.2施工技术:挡土墙采用了灵活的施工技术,如模块化构件的拼装和土工布的使用,提高了施工效率和质量。
2.1.3效果评价:该挡土墙经过一段时间的使用,有效地起到了防止土壤侵蚀和保护公园地势的作用,同时也增加了公园的美观度。
2.2案例二:XXX高速公路挡土墙2.2.1设计理念:该挡土墙的设计主要考虑舒适的视觉体验和道路安全性,采用了流线型的外形设计和防护网的设置。
2.2.2施工技术:挡土墙采用了耐候钢板和混凝土结构的组合施工技术,保证了挡土墙的稳定性和耐久性。
2.2.3效果评价:该挡土墙不仅起到了防止土壤侵蚀的作用,还提高了驾驶者的舒适感和道路的安全性。
2.3案例三:XXX居民区挡土墙2.3.1设计理念:该挡土墙的设计注重与周围建筑环境的融合,采用了与居民区风格一致的设计理念。
2.3.2施工技术:挡土墙采用了砖石和混凝土结构的组合施工技术,不仅增加了挡土墙的美观度,还提高了抗冲击能力。
2.3.3效果评价:该挡土墙成功地将土地保护和美化环境结合起来,为居民区营造了良好的居住环境。
2.4案例四:XXX湖堤挡土墙2.4.1设计理念:该挡土墙的设计旨在保护湖面和周围生态环境,采用了与湖面自然地形相适应的设计理念。
2.4.2施工技术:挡土墙采用了湖石和土工布的组合施工技术,保持了湖堤的自然美观和生态环境的稳定。
挡土墙的荷载分析案例
挡土墙的荷载分析案例一、案例简介本案例旨在对挡土墙的荷载进行分析,并通过实际案例进行说明。
挡土墙是一种用于抵御土体水平或竖向移动力的结构,广泛应用于土木工程中,如公路、铁路、港口、水利等领域。
二、挡土墙的荷载分析挡土墙所承受的荷载主要包括土压力、水压力、地震力等。
下面以某铁路工程的挡土墙为例,进行荷载分析。
1. 土压力计算根据挡土墙高度、土壤类型等参数,可以通过土压力计算公式计算土压力的大小。
以此案例为例,挡土墙所承受的土压力为XXX。
2. 水压力计算若挡土墙后方存在水体,需要考虑水压力对挡土墙的影响。
根据水深、土壤渗透性等参数,可以计算出水压力的大小。
以此案例为例,挡土墙所承受的水压力为XXX。
3. 地震力计算挡土墙在地震作用下会受到地震力的影响。
根据地震烈度、挡土墙结构特点等参数,可以计算出地震力的大小。
以此案例为例,挡土墙所承受的地震力为XXX。
三、案例分析根据对挡土墙荷载的分析,可以得出以下结论:1. 整体稳定性分析挡土墙在承受土压力、水压力和地震力等荷载的同时,需要保证整体的稳定性。
通过荷载分析可以确定挡土墙所需的抗倾覆能力、抗滑移能力等参数,以保证挡土墙的稳定性。
2. 结构设计优化在荷载分析的基础上,可以对挡土墙的结构进行优化设计。
通过调整挡土墙的几何形状、加固材料等,提高挡土墙的使用寿命和安全性。
四、总结通过以上案例,我们可以看到挡土墙荷载分析在土木工程中具有重要的意义。
通过准确分析和计算挡土墙所承受的荷载,可以有效保证结构的稳定性和安全性。
在实际工程中,我们应根据具体情况进行荷载分析,并结合工程实践进行合理的设计和施工。
以上是对挡土墙的荷载分析案例的讨论与分析,希望能对读者有所启发。
挡土墙的安全性和稳定性关系到土木工程项目的顺利进行,因此荷载分析是必不可少的手段。
某消防站院内三米挡土墙设计cad图纸
基础工程挡土墙设计案例
基础工程挡土墙设计案例在基础工程中,挡土墙是一种常见的结构,用于支撑填土或山坡土体,防止土体变形失稳,保持土体的稳定性。
本文将通过一个具体的案例,详细介绍挡土墙的设计过程。
一、工程概况本案例中的挡土墙位于某城市的一个住宅小区建设项目中。
该小区地势起伏较大,需要在部分地段修建挡土墙以保证场地的平整和建筑物的安全。
挡土墙的高度为 5 米,长度为 50 米,墙后填土为粉质黏土,填土表面水平,无超载。
二、设计依据1、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)2、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)3、《岩土工程勘察报告》三、土压力计算1、主动土压力系数根据填土的性质和墙背的倾斜程度,通过公式计算得到主动土压力系数。
2、土压力分布土压力沿墙高呈三角形分布,顶部土压力为零,底部土压力最大。
四、挡土墙的选型综合考虑工程地质条件、施工条件和工程造价等因素,本案例选用重力式挡土墙。
重力式挡土墙依靠自身的重量来抵抗土压力,结构简单,施工方便。
五、挡土墙的尺寸设计1、墙顶宽度根据构造要求和施工方便,墙顶宽度取 05 米。
2、墙底宽度通过稳定性验算,确定墙底宽度为 25 米。
3、墙身坡度为了保证挡土墙的稳定性和经济性,墙身背面坡度取 1:025,墙面坡度取 1:005。
六、稳定性验算1、抗滑移稳定性验算计算挡土墙在土压力作用下的抗滑移安全系数,应满足规范要求。
2、抗倾覆稳定性验算计算挡土墙在土压力作用下的抗倾覆安全系数,应满足规范要求。
3、地基承载力验算验算挡土墙基础底面的平均压力和最大压力,应小于地基承载力特征值。
七、排水设计为了排除墙后填土中的水分,减少土压力,在挡土墙墙身设置泄水孔,孔眼间距为 2 米,呈梅花形布置。
在墙后设置排水盲沟,将水引至排水系统。
八、构造措施1、墙身混凝土强度等级为 C25,钢筋采用 HRB400 级。
2、在墙身每隔 10 米设置一道伸缩缝,缝宽 20 毫米,缝内填塞沥青麻筋。
挡土墙质量通病发生原因及预防措施
预防措施2023-11-08contents •引言•挡土墙质量通病发生原因•挡土墙质量通病预防措施•挡土墙质量通病治理方法•案例分析•结论目录01引言挡土墙可以有效地防止水土流失,保护土地资源和生态环境。
防止水土流失维护道路安全减少灾害发生挡土墙可以支撑路堤或路堑,防止因土体压力导致道路塌陷,确保道路安全。
挡土墙能够防止山体滑坡、泥石流等自然灾害的发生,保障人民生命财产安全。
03挡土墙的重要性0201挡土墙质量通病是指在不同程度上影响挡土墙功能和安全的缺陷。
定义质量通病不仅影响挡土墙的使用寿命,还可能对周围环境和人民生命财产安全造成威胁。
影响质量通病的定义和影响02挡土墙质量通病发生原因设计考虑不周设计时未能全面考虑各种因素,导致挡土墙的结构、材料、施工等方面存在缺陷。
地质勘察不足对施工场地的地质勘察不细致,导致设计未能准确反映场地地质条件。
勘察设计原因施工工艺不当施工过程中未严格按照设计要求的施工工艺进行,导致挡土墙的质量受到影响。
施工管理不善施工现场管理混乱,对施工人员的培训和交底不足,导致施工质量问题。
施工原因施工材料原因材料质量不合格使用的材料不符合设计要求,如水泥、砂、石等质量不达标。
材料供应不足施工过程中材料供应不及时,影响施工进度和挡土墙的质量。
维护管理原因维护措施不当挡土墙建成后,未及时采取适当的维护措施,导致墙体受损、变形等问题。
管理职责不明确对挡土墙的管理职责不明确,导致维护管理不到位,出现质量问题。
03挡土墙质量通病预防措施对施工场地进行详细的勘察和设计,确保挡土墙的位置、结构和地基等设计合理。
勘察设计阶段进行挡土墙的稳定性计算,确保其能够满足承载力和稳定性要求。
稳定性计算在设计时充分考虑自然因素,如地震、洪水、风化等对挡土墙的影响。
考虑自然因素勘察设计预防措施做好施工前的准备工作,包括技术交底、人员培训、现场布置等。
施工准备确保挡土墙基础施工符合设计要求,地基处理合格。
2024版《道路工程》路基挡土墙的设计
CHAPTER挡土墙作用支撑路基边坡,防止土体坍塌或滑坡。
减少土方工程量,降低工程造价。
保持路基稳定,确保道路安全。
挡土墙定义:挡土墙是路基工程中用于支撑土体、防止土体坍塌或滑坡的一种结构物。
挡土墙定义及作用桩板式挡土墙由桩和板组成,利用桩的侧摩阻力和板的土重来平衡墙后土压力。
具有结构灵活、适应性强等特点。
适用于地基条件复杂、高度较大的场合。
重力式挡土墙依靠自身重力来抵抗土压力,具有结构简单、施工方便、造价低廉等特点。
适用于高度不大、地基较好的场合。
悬臂式挡土墙由立壁、趾板和踵板组成,利用悬臂部分的土重来平衡墙后土压力。
具有结构轻巧、美观等特点。
适用于高度较大、地基较差的场合。
扶壁式挡土墙在悬臂式挡土墙的基础上增设扶壁,以提高抗倾覆稳定性。
具有结构刚度大、稳定性好等特点。
适用于高度大、地基条件差的场合。
常见类型及其特点适用范围与选型依据墙体高度和荷载根据墙体高度和荷载大小选择合适的挡土墙类型,确保墙体稳定性和安全性。
工程地质条件根据地基的承载力、稳定性和水文地质条件选择合适的挡土墙类型。
适用范围挡土墙适用于各种等级公路的路基工程中,特别是在地形复杂、地质条件差的路段中广泛应用。
施工条件和工期要求根据施工条件和工期要求选择合适的挡土墙类型,确保施工顺利进行并满足工期要求。
经济性要求在满足工程质量和安全性的前提下,尽量选择造价低廉、经济效益好的挡土墙类型。
CHAPTER通过测绘区域地质图、地貌图、水文地质图等,了解区域地质条件,为挡土墙设计提供基础资料。
工程地质测绘工程地质勘探室内试验采用钻探、坑探、槽探等手段,查明挡土墙所在位置的地质构造、岩土层分布、地下水情况等。
对采取的岩土样进行物理力学性质试验,确定岩土的物理力学参数,为挡土墙设计提供依据。
030201地质勘察内容及方法根据地质勘察结果,验算地基承载力是否满足挡土墙设计要求。
若不满足,需采取地基加固措施。
地基承载力验算可采用换填法、强夯法、深层搅拌法等加固地基,提高地基承载力。
挡土墙 案例
挡土墙案例在土木工程领域,挡土墙是一种常见且重要的结构,用于支撑填土或山坡土体,防止土体变形失稳。
接下来,让我们通过几个具体的案例来深入了解挡土墙的应用和设计要点。
案例一:城市道路边坡挡土墙在某城市的道路拓宽工程中,由于道路一侧需要填方以增加路面宽度,同时又紧邻着一个居民小区,为了保证填方边坡的稳定性和减少对居民小区的影响,设计了一道重力式挡土墙。
这道挡土墙采用了混凝土材料,高度约为 5 米。
在设计过程中,充分考虑了填土的性质、土压力的计算以及地下水的影响。
通过详细的地质勘察,确定了地基的承载力和土层的物理力学参数。
根据这些数据,计算出了挡土墙所承受的土压力,并据此设计了挡土墙的截面尺寸和配筋。
施工过程中,严格控制了混凝土的配合比和浇筑质量,确保挡土墙的强度和耐久性。
同时,还设置了排水孔,以排除墙后填土中的水分,减少水压力对挡土墙的不利影响。
经过一段时间的使用,这道挡土墙有效地稳定了边坡,保障了道路的安全通行和居民小区的安全。
案例二:山区铁路路基挡土墙在一条穿越山区的铁路建设中,为了保证路基的稳定性,在一些陡峭的山坡地段设置了挡土墙。
由于山区地形复杂,地质条件多变,这给挡土墙的设计和施工带来了很大的挑战。
在这个案例中,采用了桩板式挡土墙的结构形式。
这种挡土墙由桩基础和钢筋混凝土板组成,能够适应较大的土压力和复杂的地质条件。
设计人员首先对沿线的地质情况进行了详细的调查和分析,确定了桩的长度、直径和间距,以及板的厚度和配筋。
在施工过程中,需要先进行桩基础的施工,然后再安装钢筋混凝土板。
由于施工场地狭窄,施工难度较大,施工单位采用了先进的施工设备和技术,确保了工程的顺利进行。
这道挡土墙的建成,有效地保护了铁路路基,防止了山体滑坡和塌方等地质灾害的发生,保障了铁路的安全运营。
案例三:河道护岸挡土墙在某河流的治理工程中,为了保护河岸不受水流冲刷,设计了一道河道护岸挡土墙。
这道挡土墙采用了浆砌石结构,高度约为 3 米。
建筑施工安全案例分析10 挡土墙坍塌事故
1. 贵州湘企(三都)置业有限公司违法进行建设且拒不执行三都
县住建部门多次下达的停止违法建设的行政指令,在挡土ຫໍສະໝຸດ 已 出现险情下仍组织工人冒险施工作业。
2.三都县住建局对违法建设项目“打非治违”不力。三都县住
建局虽对该项目多次下达停止违法建设行政指令,但行政执法 没有形成闭合,致使该项目违法建设行为长期存在,最终导致 事故収生。
经调查认定,三都县“3.2”建筑工地挡土墙坍塌较大事故是
一起生产安全责任事故。
对有关责任人员和责任单位的处理建议
(一)建议移送司法机关追究刑事责任的人员
(二)建议给予行政处罚的人员和单位
(三)建议给予党政纪处理的人员 1、对行业监管部门的处理建议 2、对县级领导的处理建议
(二)三都县住建局要进一步强化建筑行业监督管理,深入开
展工程建设领域安全生产隐患排查治理和“打非治违”,坚决 打击非法违法建设行为。
(三)贵州湘企(三都)置业有限公司要强化法制意识和安全意
识,遵守法律法规,落实企业主体责任。要立即聘请有资质的 部门对三都物资购销中心项目进行全面安全和质量评价,严格 按照评价意见进行整改。要及时完善相关手续,严格按照规划 和建设方面的规定开展项目建设。
行”,为2015年5月20日三都县政府与贵州湘企集团有限公司 签约的重点招商引资项目,项目总投资11.6亿元,占地500亩, 建筑面积约20万平方米。
三都县政府于2015年5月22日书面通知贵州湘企集团有限公司
进场建设。目前该项目已建成建筑面积约7万平方米,在建建 筑面积约7万平方米。
该项目规划没有经过三都县政府审查审批,已建成建筑物和在
组员:杨均德,何杰,邓佳欣 讲解人:邓佳欣 2017年11月18日
石笼网挡墙的工程案例—作用
石笼网挡土墙是石笼网一层层叠堆砌成形的挡土墙:
施工中石笼网箱挡土墙的构件是在网箱内部填充大小比例相当的石块,这样就有一定的孔隙率,由于石块之间的间隙,可以排出砌体后面的土壤和护坡下面土层的水,这样就降低了水位,减少墙体后和坡下的地表水压力,水及时排出降低了挡土墙被破坏的几率,这样挡土墙的寿命会大大的延长。
同时墙体网箱是铁丝网制作的笼子,能够有一定的变形,况且,石块与石块之间,也可以滑动,所以挡土墙的变形能力也能够缓冲突发的外力。
石笼网挡土墙介绍
制作石笼网网箱的铁丝网,抗拉伸力强;石块耐压,所以,石笼网网箱具有足够的承受石料的重量和层叠堆砌在他们之上的石笼网的重量。
石笼网的铁丝是高镀锌量的低炭钢丝或者包塑料皮的铁丝,这些铁丝还经得起雨水的充蚀,所以石笼网挡土墙能够长期保持结构的完整性。
挡土墙工程需要做到与自然环境相协调,最好融于当地环境之中,以提高公路的环境质量。
因石笼网箱挡土墙的石料有较大的孔隙率(20 %~30 %) ,所以不用设置泄水孔,甚至连伸缩缝和沉降缝也可简单设置。
石笼网挡土墙优势:
石笼网箱挡土墙和石板砌墙、水泥浇筑的其它形式的挡土墙相比,石笼挡土墙具有生态性好、造价低、能承受较大变形不致破坏等优点。
一般挡土墙选用石笼网的地区,是石料丰富的地方,并且石料粒径、强度、耐风化程度等均需符合要。
《重力式挡土墙施工》课件
在施工过程中采取措施防止水土流失,保护 生态环境。
减少资源消耗
合理规划材料使用,减少不必要的浪费,提 倡循环利用。
施工后的环境恢复
在施工结束后,对施工区域进行环境恢复, 尽量减少对周围环境的影响。
噪声、尘土控制措施
噪声控制
使用低噪声设备,合理安排施工时间,避免高噪声作业在敏感时间段进行。
规程。
安全防护设备
提供并强制使用个人防护设备 ,如安全帽、安全带、防护眼
镜等。
施工现场安全检查
定期进行安全检查,及时发现 并处理安全隐患。
危险源标识与警示
对施工现场的危险源进行标识 ,设置明显的警示标志。
施工现场环保管理
施工废弃物分类处理
将施工废弃物分为可回收、不可回收和其他 类别,分别进行处理。
检测方法
采用适当的检测方法,如观察、测量 、试验等,对挡土墙的各部分进行质 量检测。
03
重力式挡土墙施工技术要点
墙体稳定性计算
总结词
在重力式挡土墙施工中,稳定性计算是关键环节,确保墙体的安全稳定。
详细描述
根据土压力、水压力及墙体重量等参数,通过计算分析,确定挡土墙的抗滑、 抗倾覆稳定性,确保在各种工况下的安全性能。
案例三:重力式挡土墙在软土地基中的应用
总结词
软土地基、稳定性要求高
详细描述
软土地基是一种较为特殊的地质条件,其承 载力和稳定性较差,对挡土墙的设计和施工 提出了更高的要求。在重力式挡土墙在软土 地基中的应用中,需要采取有效的措施和技 术手段,确保挡土墙的稳定性和安全性,同 时减少对周围环境的影响。
优点
重力式挡土墙具有较好的 稳定性、施工方便、造价 低等优点。
注意事项
理正挡土墙设计案例操作教程
- 无基础时,绕墙趾点的抗倾覆稳定; - 有基础时,同时考虑基础自重及锚杆等产生的抵抗力矩;
重力式挡土墙→挡墙验算结果
地基应力及偏心距验算
- 地基应力验算—防止地基出现过大下沉; - 偏心距验算—防止因基底过度不均匀沉陷而引起墙身倾斜 ;
基础强度验算
- 对于钢筋混凝土底板基础,验算悬挑部分剪应力,主拉应力、 凸榫宽度,并计算配筋。
- 选择抗震区或抗震浸水区挡墙 时需交互地震参数;
- 地震烈度 不考虑、7度、8度、9度; 根据所在地区和工程重要 性等选择抗震设防烈度;
重力式挡土墙→物理参数
地震力计算公式: Eihw CiCz KhiwGiw
地震参数
- 水上、水下地震角(度) 根据地震烈度确定,可参考相关规范,详见说明书;
交互荷载值的大小; 土柱序号3-1的含义:第三段 坡线上的1号荷载; 高度h=q/γ,γ为墙后第一层 土的容重;
公路或铁路行业,软件列出 了常用的荷载,可直接选用;
重力式挡土墙→坡线土柱
坡线起始点低于墙顶:
压顶,即墙顶有土: 局部放大
重力式挡土墙→坡线土柱
地面横坡角
- 土楔体计算时破裂面的起始角度, 即只有横坡角以上土体才产生土压 力的作用;
基底倾斜 +混凝土底板
防滑凸榫 +天然基础
重力式挡土墙→整体稳定
影响搜索速度
计算方法 瑞典条分法
搜索方法 自动搜索 给定圆心范围 给定圆心半径 给定圆心
土条且向分力与滑动方向反向时 两种理论:当下滑力对待,当抗滑力对待
重力式挡土墙→荷载组合
选择公路行业
详见《公路路基设计规范》JTG D30-2004
补充:几个摩擦系数对比
挡土墙外侧擅自挖坑倒塌亡人案例
All things in their being are good for something.勤学乐施天天向上(页眉可删)挡土墙外侧擅自挖坑倒塌亡人案例1、案例背景2006年6月17日,某工地已完工挡土墙外侧挖探坑,发生倒塌,一人死亡。
事情经过:一路基长30余米,属高边坡刷坡段,路基左侧挡土墙高10余米,挡墙外侧松散土堆积达3~5米厚,同样属于坡体状态且高低不平,未进行任何修整。
此挡墙由施工单位承包给一包工队承建并已建成。
由于包工头怀疑验收方量不实,擅自在挡土墙外侧最低洼处挖探坑(1平方米左右)以重新复核方量。
开挖时未采取任何支护措施,在挖至2米左右深时突然发生倒塌,一人被埋坑内。
事故发生后,各方采取积极抢救措施,至40分钟后将被埋人员送至医院,经抢救无效死亡。
2、调查原因施工单位管理不到位,对分项工程完工,分部、单位工程未交验的工程放松管理,未安排人员进行有效监控,边坡未按规定放坡、护壁,失稳导致事故发生。
监理单位未对施工现场进行巡查,对违犯强制性标准的行为没有及时发现。
对于这类事故,监理有失职之责。
在2003年11月24日国务院颁布的《建设工程安全生产管理条例》中对监理单位的安全监理职责有明确的规定。
其中第十四条:工程监理单位和监理工程师应按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。
业主检查还发现:现场监理日记日志记录不全面、不规范。
下达的监理指令和监理日记日志中,缺乏对施工中存在的安全和质量问题的相关记录。
没有要求施工单位严格按照强制性标准组织施工。
监理站在巡检中也未按照相关文件要求督促基层监理人员对存在的问题予以整改。
挡土墙经典案例(一)2024
挡土墙经典案例(一)引言概述:挡土墙是一种常用的工程结构,用于防止土体坍塌和控制土壤侵蚀。
本文将介绍挡土墙的经典案例(一),包括其设计理念、工程步骤、材料选择和施工技术等方面内容。
正文:一、设计理念1. 背景研究:了解工程地质条件、土壤属性和降雨情况等,为挡土墙的设计提供基础数据。
2. 荷载计算:根据土壤表观密度、坡度和墙高等参数,计算挡土墙所需的抗滑和抗倾覆稳定力。
3. 结构选择:根据工程要求,选择合适的挡土墙结构形式,如重力式挡土墙、挡土墙梁和挡土墙桩等。
二、工程步骤1. 原址准备:清理施工现场,摆放临时工具和设备,并确保施工区域的安全。
2. 基础施工:根据设计要求,进行基础开挖、垫层填筑和基础混凝土浇筑等工作。
3. 墙体施工:根据施工图纸,将挡土墙的构件(如预制挡土块)逐层堆砌,保证墙体垂直度和水平度。
4. 排水系统:安装排水管道和过滤材料,以保证挡土墙周边的排水畅通。
5. 后期处理:修整挡土墙表面,进行绿化或其他保护措施,以增加挡土墙的美观性和耐久性。
三、材料选择1. 挡土墙体:根据工程需求和土壤条件,选择适合的挡土墙材料,如混凝土、钢筋和预制挡土块等。
2. 排水系统:选用防蚀性能好、排水效果佳的排水板、过滤土和透水管等。
3. 表面保护:使用抗紫外线、抗腐蚀和抗侵蚀的材料,如防护网、护岸石和植物根固结构等。
四、施工技术1. 挡土墙基础施工:采用合适的基础方法,如开挖机械或手工开挖,并进行基础土层的夯实和松动土的清除等。
2. 墙体砌筑:根据挡土墙类型选择合适的砌筑方法,如干堆砌筑或针对预制挡土块的拼接安装等。
3. 排水系统施工:根据设计要求进行排水板、过滤土和透水管的安装,并确保排水系统的连通性和稳定性。
4. 表面保护处理:通过表面处理材料的施工,增加挡土墙的抗风化和抗侵蚀能力。
5. 质量控制:在施工过程中进行严格的质量控制,如墙体坡度控制、预制挡土块的连接强度检测和排水系统的通畅性检验等。
挡土墙在防洪工程中的应用案例
挡土墙在防洪工程中的应用案例一、引言防洪工程是指为了防止河流、湖泊、水库等水体泛滥,保护人类生命和财产安全而采取的各种措施。
其中,挡土墙作为一种重要的防洪设施,在防洪工程中扮演着重要的角色。
本文将通过介绍几个挡土墙在防洪工程中的应用案例来探讨其作用和效果。
二、黄河防洪工程中的挡土墙案例黄河是中国第二长河,其流域涉及十个省份,洪水频发。
为了有效防洪,黄河防洪工程采用了大量的挡土墙。
以山东省为例,黄河流经山东黄河三角洲地区,地势平坦,洪水容易泛滥,因此山东省在黄河的河岸设置了多层挡土墙。
挡土墙的设计基于地形高差和水位高差,采用了多层次的结构。
在挡土墙的选材上,选择了适宜的土壤,并通过加固和稳定处理提高了挡土墙的抗洪能力。
通过挡土墙的设置,有效地抵挡了黄河洪水的冲击,保护了黄河沿岸的居民和农田,起到了良好的防洪效果。
三、淮河流域挡土墙的建设案例淮河是中国重要的水系之一,其流域涵盖了安徽、河南、江苏等省份。
淮河流域洪水频发,给当地居民生命和财产带来了巨大威胁。
为了应对淮河的洪水,淮河流域进行了大规模的防洪工程,其中挡土墙起到了重要的作用。
以安徽省为例,淮河在安徽境内的洪水威胁较大。
为此,安徽省进行了一系列的挡土墙建设工作。
挡土墙采用了加固处理,选择了适宜的土壤和材料,提高了其抗洪能力。
挡土墙的设置根据淮河的河岸地形和洪水位差,采用分段的设计,形成了一个连续而完整的防洪体系。
通过这些挡土墙的设置,淮河流域的防洪能力得到了显著增强,减少了洪水对当地的影响,保护了当地居民和农田的安全。
四、杭州防洪工程中挡土墙的应用案例杭州是中国江南地区的重要城市,受季风和暴雨的影响,洪水威胁较大。
为了应对洪水,杭州进行了一系列的防洪工程,其中挡土墙被广泛应用。
挡土墙在杭州的防洪工程中主要应用于钱塘江和运河沿岸地区。
挡土墙的设计规划基于江河水位、地形特点和土壤条件,采用分段式和交错式的布置。
通过挡土墙的设置,有效地隔离了江河和河道与城市居民区的联系,减少了洪水对城市的侵袭。
挡土墙 案例
挡土墙案例在土木工程领域,挡土墙是一种常见的结构,用于支撑填土或山坡土体,防止其坍塌和滑移,以保持土体的稳定性。
本文将通过几个具体的案例,深入探讨挡土墙在实际工程中的应用和设计要点。
案例一:某住宅小区的边坡支护在一个依山而建的住宅小区中,由于地形的限制,需要在山坡边缘建造挡土墙来保证小区的安全和稳定。
该挡土墙高度约为 8 米,采用重力式挡土墙结构。
设计时,工程师首先对土体的性质进行了详细的勘察和分析。
确定了土体的内摩擦角、粘聚力等参数,为挡土墙的设计提供了基础数据。
考虑到墙体的高度和土体的压力,墙体采用了厚实的混凝土结构,并在底部设置了扩大基础,以增加墙体的稳定性。
在施工过程中,严格控制了混凝土的配合比和浇筑质量,确保墙体的强度达到设计要求。
同时,为了防止雨水渗透对墙体造成损害,在墙体表面设置了防水层和排水孔,及时排除墙后的积水。
经过一段时间的使用,该挡土墙表现良好,有效地保护了小区的安全,没有出现任何滑移或变形的迹象。
案例二:某道路工程的填方挡土墙在一条新建的道路工程中,需要在填方路段建造挡土墙,以保证道路的边坡稳定和行车安全。
该挡土墙高度约为 5 米,采用悬臂式挡土墙结构。
悬臂式挡土墙的设计主要考虑了墙身的抗弯和抗剪能力。
通过计算确定了墙体的厚度和钢筋的配置,以满足受力要求。
在墙趾处设置了抗滑键,增加了墙体的抗滑移能力。
施工时,先进行了基础的开挖和处理,确保基础的承载力满足要求。
钢筋的绑扎和模板的安装严格按照设计规范进行,混凝土的浇筑采用分层振捣的方法,保证了混凝土的密实度。
该挡土墙建成后,经历了多次降雨和车辆荷载的作用,依然保持稳定,为道路的安全运行提供了可靠的保障。
案例三:某水利工程的河岸挡土墙在一个水利工程中,为了保护河岸免受水流的冲刷和侵蚀,需要建造挡土墙。
该挡土墙高度约为 10 米,采用扶壁式挡土墙结构。
扶壁式挡土墙由立板、扶壁和底板组成,具有较好的抗弯和抗剪性能。
设计时,充分考虑了水流的冲击力和土压力的作用,对墙体的结构进行了优化设计。
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2、悬壁(臂)式挡土墙
图示: 立 壁
墙趾悬臂
墙踵悬臂
悬壁(臂)式挡土墙
定义:
悬臂式挡土墙多用钢筋混凝土做成, 它的稳定性主要靠墙踵悬臂以上的土 所受重力维持,它的悬臂部分的拉应 力由钢筋来承受。
工 程 案 例
工 程 案 例
悬壁(臂)式挡土墙
特点: 1.截面尺寸小; 2.施工方便; 3.对地基承载力要求不高; 4. 工作面较大。
4、沉降缝和伸缩缝
重力式挡土墙
1、墙身 (1)、墙背构造要求 (2)、墙面构造要求 (3)、墙顶构造要求 (4)、护栏
护栏 墙面
墙顶
墙背倾角α
重力式挡土墙
墙背:根据墙背倾斜方向的不同,墙身断面形式可分为仰 斜、垂直、俯斜和衡重式等几种.如图示。
重力式挡土墙
墙背:
a、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;
0.8)H,当遇到地下水位高或软弱地基
时,B值应适当增大。
扶壁式挡墙
挡土墙
我们总是挖了这座山,又填了那个坑。 我们把他的脚挖断,又不让他瘸腿,我们 又给他做了个很不自然的假肢,不让他倒 下……
这就是挡土墙!
第一部分、基本概念及分类
1、挡土墙的事故案例 2、基本概念 3、挡土墙的分类
1、挡土墙的事故案例
挡土墙的事故案例
挡土墙的事故案例
挡土墙的事故案例
挡土墙的事故案例
它
22KN/m³,毛石混凝土的0%。
造
重力式挡土墙
施工 过程
重力式挡土墙
施工程序(砌石挡墙):
核对设计文件 基底承载力试验
台阶、栏杆安装
施工准备 基坑开挖 基槽验收 墙体砌筑 分层回填
验收
平整场地 检查设计高程 泄水孔、沉降缝、伸缩缝备料 泄水孔、沉降缝、伸缩缝安装 检查压实度
扶壁式挡墙
墙身钢筋混凝土配筋(示意)
扶壁式挡墙
墙身钢筋混凝土配筋(示意)
扶壁式挡墙
(1)扶壁间距为1/3~1/2墙高;
基
本
(2)墙顶宽可选用200mm,墙背取竖直面, 地板厚度大于等于200mm;
构
造
(3)底板在与立臂相接处厚度为(1/12~
1/10)H,而墙趾板墙踵板端部厚度不小
于300mm;其宽度B可近似取(0.6~
(2)根据所拟定的墙体结构尺 寸,确定结构荷载(墙身自重、 土压力、填土重力),由此进 行墙体的抗滑、抗倾覆稳定性 验算,确认是否需要底板加凸 设计; (3)底板地基承载力验算, 确认底板尺寸是否满足要求; (4)墙身结构设计。
悬壁(臂)式挡土墙
墙身钢筋混凝土配筋设计
悬壁(臂)式挡土墙
基本构造:
重力式挡土墙
图集选用:
图集需用参数:
(1)墙身截面形式
(2)土力学参数: a、填料内摩擦角 b、基地摩擦系数
(3)墙高
(4)墙顶荷载
(5)根据挡墙重要程度和现场 情况再做适当的调整。
重力式挡土墙
1、墙身
(1)、墙背构造要求
基
(2)、墙面构造要求
(3)、墙顶构造要求
本
(4)、护栏
构
2、基础
造
3、排水设施
挡土墙的事故案例
2、挡墙的基本概念
支挡结构:为保持结构物两侧的土体、物料有 一定的高差的结构。
支挡结构
刚性支挡结构 柔性支挡结构
挡土墙 板桩墙、内支撑
挡土墙:用来抵抗土体侧压力,支承填土或山坡 土体,防止填土或土体变形失稳的构造物。
3 、挡土墙墙体材料分类
(1)按挡土墙的设置位置 (2)按挡土墙墙体材料 (3)按断面的几何形状及受力特点
(2)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。如图示。
(3)干砌挡土墙墙身透水可不设泄水孔。
重力式挡土墙
泄水孔设置
重力式挡土墙
4、沉降缝和伸缩缝
a、为了防止因地基不均匀沉陷而引起墙身开裂,应根据地基的 地质条件及墙高、墙身断面的变化情况设置沉降缝;
注意事项:
a、一定要在完成基槽的验收后及时封底,避免雨水浸泡基底;
b、不得漏掉泄水孔后面的滤水层施工,直接回填;
c、填土时要分层回填,不得直接直接使用翻斗车向下倾倒,或 推土机强行推填;
d、回填土中宜为卵石、砾石、粗砂、中砂等内摩擦角大的土料, 不宜使用软粘土、成块的硬粘性土、膨胀土和耕植土等易吸水 膨胀的土料。
适用范围:适用于6~8m高的填方边坡,地基土质差 且墙高h>5m的重要工程,或缺乏石料的地区及地震 地区,常用作填方路段作路肩墙或路堤墙。
悬壁(臂)式挡土墙
应 用 情 况
悬壁(臂)式挡土墙
附:景观矮挡墙的做法
悬壁(臂)式挡土墙
受 力 原 理
悬壁(臂)式挡土墙
设计过程:
(1)根据支挡环境的需要拟定 墙高,以及相应的墙身结构尺 寸;
扶壁式挡墙
设计过程:
(1)根据支挡环境的需要拟定 墙高,以及相应的墙身结构 尺寸; (2)根据所拟定的墙体结构尺 寸,确定结构荷载(墙身自重、 土压力、填土重力),由此进 行墙体的抗滑、抗倾覆稳定 性验算,确认是否需要底板 加凸设计; (3)底板地基承载力验算, 确认底板尺寸是否满足要求; 4)墙身结构设计。
墙面: 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; 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;
护栏: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
重力式挡土墙
2、基础
a、基础一般采用明挖基础。 b、底埋置深度应符合下列要求:
b、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, 须设置伸缩缝。
c、通常把沉降缝与伸缩缝合并在一起,统称为沉降伸缩缝或变 形缝。宜每隔10~15m设置一道沉降伸缩缝;沉降伸缩缝的缝 宽—般为2~3cm。
重力式挡土墙
沉降缝和伸缩缝
重力式挡土墙
(1)石砌筑挡土墙:
a、块石:块石应大致方正,厚度不小于0.15m,宽
(7)砌体砌筑完成后进行勾缝,勾缝采用凸缝或平缝,勾缝砂浆强 度不得低于砌体砂浆强度。勾缝应嵌入砌缝内约20mm深,缝槽 深度不足时,应凿够深度后再勾缝。
(8)浆砌砌体,应在砂浆初凝后,洒水覆盖养生7~14天,气温低 于5℃时,应覆盖保温,不得洒水养生。养护期间应避免碰 撞、振动或承重。
重力式挡土墙
(1)、按挡土墙的设置位置分类
a、路堤墙
b、路肩墙 c、路堑墙 d、山坡墙
(2)、按挡土墙墙体材料分类
a、石砌挡土墙(或其他砌块) b、混凝土挡土墙(或毛石混凝土) c、钢筋混凝土挡土墙(成本较高) d、钢板挡土墙(工程时间较快)
(3)、按断面的几何形状及受力特点
挡土墙
重力式挡土墙 悬臂式挡土墙 扶壁式挡土墙 锚杆式挡土墙 锚定板式挡墙
重力式挡土墙 衡重式挡土墙 半重力式挡墙 薄壁式挡土墙
锚杆式挡土墙 竖向预应力锚杆挡土墙
加筋土式挡墙
板桩式挡土墙
地下连续墙
土钉式挡土墙
第二部分、常用挡土墙介绍
常用挡土墙的形式、定义、特点和使用范围 1、重力式挡土墙 2、悬壁(臂)式挡土墙 3、扶壁(臂)式挡土墙 4、锚杆、锚定板式挡土墙 5、桩板式挡土墙 6、土钉墙 7、加筋挡土墙
a、地面排水可设置地面排水沟,引排地面水;顶面夯实回填 土和地面松土,防止雨水和地面水下渗,必要时可加设铺砌, 以防止边沟水渗入基础。
b、墙身排水主要是为了迅速排除墙后积水。浆砌挡土墙应根据 渗水量在墙身的适当高度处布置泄水孔。
重力式挡土墙
泄水孔设置要求:
(1)泄水孔尺寸可视泄水量大小分别采用5cm×10cm10cm×10cm、 15cm ×20cm的方孔,或直径5~10cm的圆孔。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。 为防止水分渗入地基,在最下一排泄水孔的底部应设置30cm厚 的粘土隔水层,如图示。
定义:
当挡土墙的墙高h>10m时,为了增加悬臂的 抗弯刚度,沿墙长纵向每隔1/3~1/2墙高设 置一道扶壁,称为扶壁式挡土墙。
工 程 案 例
工 程 案 例
扶壁式挡墙
特点: 1.工程量小; 2.对地基承载力要求不高; 3.工艺较悬臂式复杂。
适用范围:适用8~12m高的填方边坡,地质条件差 时,缺乏石料的地区及地震地区,墙高h>10m的重 要工程。
(4)砌筑时两面立杆挂线,外面线顺直、平整、逐层收坡,内面线 大致平顺,并经常校正。
重力式挡土墙
施工方法(砌石挡墙):
(5)砌体分层砌筑,砌筑上层时,不振动下层。不在已砌好的砌体 上抛掷、滚动和敲击石块。
(6)工作段的分段设在伸缩缝和沉降缝处,各段水平缝一致,分段 砌筑时,相邻段的高差不超过1.2m。
重力式挡土墙
施工方法(砌石挡墙):
(1)挡土墙施工前,先由技术人员进行基础放样。然后按照挡土墙 沉降缝设计间距,分段开挖基础。
(2)基坑开挖到位后,由技术人员复核基坑平面位置及高程,同时 进行基底承载力试验,符合设计要求后,报监理工程师验槽, 检验合格批准后,进行基础施工。
(3)如基底为基岩或混凝土基础,砌筑基础的第一层时,先清洗表 面、湿润、然后坐浆砌筑。
(1)墙身截面尺寸:墙顶宽可选用200mm。墙背取竖直面,墙面 取1:(0.02~0.05)的倾斜面,因而定出立臂的截面尺寸;