边坡支护计算

合集下载

边坡支护工程量计算.doc

边坡支护工程量计算.doc

边坡支护工程量计算
说到边坡支护工程量计算,现阶段,我国建筑企业人员如何进行边坡支护工程量计算?基本情况怎么样?以下是中国下面梳理边坡支护工程量计算相关内容,基本情况如下:
小编通过建筑行业百科网站下面建筑知识专栏进行查询,现阶段,建筑企业边坡支护工程量计算基本情况如下:
首先我们先了解边坡支护工程量怎么计算?
首先要地质专业人员对挖方区域内的地质情况进行勘察,需要的地质参数主要有:
1、空隙比、粘聚力、摩擦角、各类型地质对应的永久性安全坡率
2、在有参数的情况下根据既定边坡坡率进行边坡的稳定性验算,如不稳定需加挡土墙的还要进行挡墙的抗倾覆验算,并同时对墙底承载力进行复核
3、绘制施工图首先要建立自己所需标注样式及图层,做施工图应有细部详图文字说明应有施工注意事项
4、施工方案主要包括工程简介、主要工程项目及工程量、风水电系统的布置方式、各项工程施工技术措施、投入的设备表、人力表
5、应急预案个人觉得应含施工安全保证措施、文明施工保证措施、环保施工保证措施
边坡支护工程量计算公式:
(上底+下底)*高/2.
喷锚护壁、土钉支护。

边坡支护计算课件

边坡支护计算课件

有限元法
利用数值分析方法,模拟 边坡在不同工况下的应力 分布和位移情况。
离散元法
模拟边坡中岩土体的离散 特性,分析其运动规律和 稳定性。
边坡稳定性影响因素
地形地貌
边坡的几何形态、坡度、高度 等对稳定性有重要影响。
地质构造
岩土体的类型、强度、结构等 对稳定性有显著影响。
水文地质条件
地下水、降雨等对岩土体的物 理力学性质和边坡稳定性有较 大影响。
施工过程中的注意事项
控制施工质量
严格按照设计要求进行施工,确保每道工序 的质量。
注意安全防护
在施工过程中,要采取必要的安全措施,防 止发生安全事故。
监测边坡变形
在施工过措施。
合理安排工期
根据工程实际情况,合理安排工期,确保工 程按时完成。
04
边坡支护施工方法
施工前的准备工作
勘察现场情况
详细了解边坡的地质、水文、气象等 条件,为后续的支护设计提供基础数 据。
设计支护方案
根据现场勘察结果,结合工程要求, 制定合理的边坡支护方案。
准备施工材料
按照支护方案,准备足够的施工材料 ,包括所需的建材、设备等。
组织施工队伍
选择有经验的施工队伍,并进行必要 的技术和安全交底。
05
工程案例分析
案例一:某高速公路边坡支护工程
总结词
大型交通工程,边坡稳定要求高
详细描述
该高速公路边坡支护工程是为了确保高速公路的稳定性和安全性。由于交通量 大,车速快,对边坡的稳定性要求极高。在计算过程中,需要考虑地质勘察数 据、边坡角度、土壤类型和降雨量等因素。
案例二:某水电站大坝边坡支护工程
喷射混凝土
适用于临时支护或岩质边坡,通过喷射混凝 土形成保护层,防止边坡风化和侵蚀。

基坑边坡土钉支护计算

基坑边坡土钉支护计算

基坑边坡土钉支护计算基坑边坡是指在土方工程中,为了开挖地下空间而需要在地表上形成的坡面。

由于基坑边坡的高度较大,土体的自重和周围土体的压力会对边坡产生较大的水平力和垂直力,从而导致边坡的稳定性问题。

为了确保基坑边坡的稳定性,常常需要采用土钉支护技术。

土钉支护技术是一种通过在土体中预埋钢筋或钢管,并与土体通过摩擦力和粘结力相互作用,来增加土体的抗拉强度和抗剪强度的方法。

通过在基坑边坡中设置合理的土钉支护体系,可以有效地增加边坡的稳定性。

土钉支护的计算需要考虑多个因素,包括土钉的数量、间距、长度、直径等。

首先,需要根据边坡的高度和土体的力学参数,确定土钉的受力情况和受力点的位置。

然后,根据土钉的抗拉能力和土体的抗剪强度,计算土钉的数量和间距。

最后,根据土钉的受力特点和土体的力学参数,计算土钉的长度和直径。

在进行土钉支护计算时,需要考虑以下几个方面:1. 边坡的稳定性分析:通过对边坡的受力情况进行分析,确定边坡的稳定性指标,如剪切强度、滑动稳定性和倾覆稳定性等。

2. 土钉的布置方案:根据边坡的稳定性要求和土体的力学特性,确定土钉的布置方案,包括土钉的位置、间距和排列方式等。

3. 土钉的受力分析:通过分析土钉的受力特点,确定土钉在边坡中的受力情况,包括拉力、抗剪力和粘结力等。

4. 土钉的尺寸确定:通过分析土钉的受力特点和土体的力学参数,确定土钉的长度和直径,以满足边坡的稳定性要求。

5. 土钉支护的施工要求:根据土钉的布置方案和尺寸确定土钉的施工要求,包括土钉的埋设深度、固结材料的选择和施工方法等。

综上所述,基坑边坡土钉支护计算是一项复杂的工程计算,需要综合考虑土体的力学特性、边坡的稳定性要求和土钉的受力特点等因素。

只有通过准确的计算和合理的设计,才能确保基坑边坡的安全稳定。

基坑支护方案(土钉墙-详细计算)

基坑支护方案(土钉墙-详细计算)

第一章基坑边坡计算一、工程概况(一)土质分布情况①1杂填土(Q4ml):由粉质粘土混较多的碎砖、碎石子等建筑垃圾及生活垃圾组成.层厚0。

50~4.80米.①2素填土(Q4ml):主要由软~可塑状粉质粘土夹少量小碎石子、碎砖组成。

层厚0.40~2。

90米.①3淤泥质填土(Q4ml):。

主要为原场地塘沟底部的淤泥,后经翻填。

分布无规律,局部分布。

层厚0。

80~2.30米。

②1粉质粘土(Q4al):可塑,局部偏软塑,中压缩性,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,土质不均匀,该层分布不均,局部缺失。

层顶标高5。

00~13.85米,层厚0。

50~8。

20米。

②2粉土夹粉砂(Q4al):中压缩性,干强度及韧性低。

夹薄层粉砂,具水平状沉积层理,单层厚1。

0~5.0cm,局部富集.该层分布不均匀,局部缺失.层顶标高1。

30~10。

93米,层厚0。

80~4.50米。

②3含淤泥质粉质粘土(Q4al):软~流塑,高压缩性,干强度、韧性中等偏低。

局部夹少量薄层状粉土及粉砂,层顶标高1.87~10.03米,层厚1。

00~13。

50米。

②4粉质粘土(Q4al):饱和,可塑,局部软塑,中压缩性,层顶标高-8.30~7.27米,层厚1.10~14.60米。

③1粉质粘土(Q3al):可~硬塑,中压缩性.干强度高,韧性高。

含少量铁质浸染斑点及较多的铁锰质结核。

该层顶标高—11.83~13。

23米,层厚1.40~14。

00米。

③2粉质粘土(Q3al)可塑,局部软塑,中压缩性.该层顶标高—18。

83~6。

83米,层厚2。

20~23.70米。

④粉质粘土混砂砾石(Q3al):可塑,局部软塑,中偏低压缩性,干强度中等,韧性中等。

该层顶标高—26。

73~—10。

64米,层厚0.50~6。

50米.(二)支护方案的选择根据本工程现场实际情况,基坑各部位确定采取如下支护措施1、3#楼与4#楼地下室相邻处,地下室间距4。

8m,基坑底高差5.0m,土质分布为○,21、○,22、错误!1土层,采取土钉墙支护的方式.2、2#楼与C型地下坡道相邻处距离为4。

钢管桩在基坑边坡支护工程中的应用及计算分析

钢管桩在基坑边坡支护工程中的应用及计算分析

科学技术创新2021.06钢管桩在基坑边坡支护工程中的应用及计算分析舒睿杨钦富(贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司,贵州贵阳550081)在建筑行业现行规范《建筑边坡工程技术规范》(G B50330-2013)和《建筑基坑支护技术规范》(J G J 120-2012)中,除削方减载和放坡外,常用的边坡和基坑支护手段总结起来可以统称为“挡墙式支挡”,即桩板式挡墙(抗滑桩)、锚杆(索)挡墙、土钉墙、重力式挡墙、悬臂式和扶壁式挡墙等,不同的支挡结构所需要的应用条件不同,提供的抗力也有较大差距,常用的钢筋混凝土桩及连续墙又具有投入大、成本高、施工复杂及对环境的较大污染、破坏性等特点,故支挡结构的选型应结合边坡(基坑)周边环境,高度、工程地质及水文地质等条件并综合考虑结构的空间效应和受力特点来选择合适的支护结构型式。

自20世纪50年代中期以来,钢管桩开始作为一种支护结构在国内有了一定程度的应用,然而由于当时钢管材料抗腐蚀能力较差,存在承载力容易下降、使用寿命低的特点,钢管桩的相应使用一直未大规模推广。

直至如今随着材料研究方面的突飞猛进,钢管桩的应用随之增加。

钢管桩首先是作为一种新型抗压桩型得到重视,由于近年来建筑市场的异常繁荣发展,在多高层建筑日渐增多的情况下,对基础工程质量要求更高,要求基础具有更多更强的承载力以保证建筑结构的稳定与安全。

与传统桩基础相比,钢管桩除具有承载力高、挤土效应低、土层扰动小等优势,其被引进建筑基础工程并得到广泛应用。

但考虑钢管桩的抗弯性能,在边坡和基坑支护应用领域,钢管桩仍被当作为一种新型支挡结构,目前规范里面较少涉及钢管桩相关应用与计算。

但笔者通过对钢管桩在基坑、边坡设计中多年的实际应用,发现钢管桩适应性极强、见效快、施工时间短,对周围岩土体扰动小,并且钢管桩采用空压机机械成孔,施工方便、施工时间短,尤其是在施工场地条件狭小,工程条件复杂困难的情况下,钢管桩能作为一种微型抗滑桩的作用起到十分良好的效果。

土方边坡计算计算书

土方边坡计算计算书

土方边坡计算书本计算书参照《建筑施工计算手册》江正荣编着中国建筑工业出版社、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编着人民教同出版社、《地基与基础》第三版中国建筑工业出版社等相关文献进行编制。

本工程基坑壁需进行放坡,以保证边坡稳定和施工操作安全。

基坑挖方安全边坡按以下方法计算。

一、参数信息:坑壁土类型:淤泥质二坑壁土的重度γ(kN/m3):坑壁土的内摩擦角φ(°):坑壁土粘聚力c(kN/m2):基坑开挖深度h (m):二、挖方安全边坡计算:挖方安全边坡按以下公式计算:h=2×c×sinθ×cosφ/(γ×sin2((θ-φ)/2))其中θ- -土方边坡角度(°)解得,sinθ=则,θ= °> φ=°,为陡坡坡度:1 / tanθ =本工程的基坑壁最大土方坡度为1:(垂直:水平)。

土坡稳定性计算书本计算书参照《建筑施工计算手册》江正荣编着中国建筑工业出版社、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编着人民教同出版社、《地基与基础》第三版中国建筑工业出版社、《土力学》等相关文献进行编制。

计算土坡稳定性采用圆弧条分法进行分析计算,由于该计算过程是大量的重复计算,故本计算书只列出相应的计算公式和计算结果,省略了重复计算过程。

本计算书采用毕肖普法进行分析计算,假定滑动面为圆柱面及滑动土体为不变形刚体,还同时考虑了土条两侧面的作用力。

一、参数信息:条分方法:毕肖普法;条分块数:4;不考虑地下水位影响;放坡参数:序号放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m) 条分块数1荷载参数:序号类型面荷载q(kPa) 基坑边线距离b0(m) 宽度b1(m)1 局布 1 4土层参数:序号土名称土厚度坑壁土的重度γ 坑壁土的内摩擦角φ 内聚力C 饱容重(m) (kN/m3) (°) (kPa) (kN/m3)1 淤泥质二2 粘性土二、计算原理:根据土坡极限平衡稳定进行计算。

边坡支护计算书

边坡支护计算书

平面、折线滑动法边坡稳定性计算书计算依据:1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-20122、《建筑边坡工程技术规范》GB50330-20133、《建筑施工计算手册》江正荣编著一、基本参数二、边坡稳定性计算计算简图滑动体自重和顶部所受荷载:W= (1/2γH+q)×H×(ctgω-ctgα)=1/2(γH+2q)×H×sin(α-ω)/sinω/sinα边坡稳定性系数为:K s=(W×cosω×tanφ+H/sinω×c)/(W×sinω)= cotω×tanφ+2c/(γH+2q)×sinα/(sin(α-ω)×sinω)滑动面位置不同,Ks值亦随之而变,边坡稳定与否根据稳定性系数的最小值Ksmin判断,相应的最危险滑动面的倾角为ω0。

求K smin值,根据dKs/dω=0,得最危险滑动面的倾角ω0的值:ctgω=ctgα+(a/(tanφ+a))0.5×cscα式中:a=2c/(γH+2q)= 2×26/(19×6.5+2×2)= 0.408ctgω=ctgα+(a/(tanφ+a))0.5×cscα= ctg(62°)+(0.408/(tan(13°)+0.408))0.5×csc(62°) = 1.437则边坡稳定性最不利滑动面倾角为:ω0= 34.834°K smin=(2a+tanφ)×ctgα+2×(a(tanφ+a))0.5×cscα=(2×0.408+tan(13°))×ctg(62°)+2×(0.408×(tan(13°) +0.408))0.5×csc(62°)=1.713≥1.3满足要求!。

边坡稳定性计算方法与支护实例研究

边坡稳定性计算方法与支护实例研究

边坡稳定性计算方法与支护实例研究摘要:边坡工程的稳定性直接关系到人民群众的生命财产安全,因此,对边坡稳定性进行计算与分析十分必要。

本文结合某水库边坡实例,对该边坡的稳定性采用不同方法进行了计算,结果表明该边坡是不稳定边坡,并通过对比分析,选择了最优支护方案进行加固。

关键词:边坡;稳定性;计算The study on calculation method of slope stability and supporting examplesFANG Zhi-hua(Nuclear Industry Geological Survey Institute of Guangdong Province Guangdong Guangzhou 510000)Abstract: the slope stability is directly related to the safety of people's life and property, therefore, it is necessary for the calculation and analysis of slope stability. This paper take a reservoir side slope as an example and the stability of the slope is calculated by different methods, the results show that the slope is unstable, and through comparative analysis the optimal supporting scheme for reinforcement was choosedKeywords: slope; stability; calculation0 引言随着我国国民经济的快速发展,我国工程建设日益增加,边坡工程的数量也越来越多。

边坡支护_锚杆参数计算(经典)

边坡支护_锚杆参数计算(经典)

计算公式
lm
Nt 1dfrb
= 2.072928
计算公式
l sa
0 Nt 2d s f b
= 0.686178
计算公式
450 2

41 310 50 0.04 1
锚固体与地层锚固长度计算
永久性锚杆取1.0 锚固体与地层粘结工作条件系数 ζ1= 锚固体直径 d= 地层与锚固体粘结强度特征值 frb=
1 0.032 650
锚杆钢筋与锚固砂浆间的锚固长度计算
永久性锚杆取0.9 锚杆与砂浆粘结强度工作系数 ζ2= 锚杆钢筋直径 d s= 钢筋与锚固砂浆粘结强度设计值 fb=
0.9 0.032 2400
锚杆最经济倾角计算
滑动面倾角 滑动面内摩擦角 θ= Φ=
55 12
计算公式:
Nt
Ela sin tan cos ns
= 135.4558
0.5 计算公式
ds 2
1000 0 N t T nf y 3
= 31.56789
备注
单个锚杆轴向拉力设计值计算
滑动面内摩擦角 Φ= 滑坡体剩余下滑力 E= 锚杆垂直于滑动方向的间距 la= 锚杆倾角 β= 滑动面与锚杆相交处滑动面倾角 α= 锚杆沿滑动面方向的排数 ns=
12 850 2 4 55 18
锚杆钢筋直径计算
永久性锚杆取0.7 锚杆工作条件系数 工程结构重要性系数 锚杆抗拉强度设计值 使用年限 锚杆钢材年锈蚀量 一根锚杆钢筋总根数 ζ 3= γ0= fy= T= δ= n=

地基处理、边坡支护工程计算

地基处理、边坡支护工程计算

地基处理、边坡支护工程计算一、地基处理、边坡支护工程基础知识地基处理一般是指用于改善支承建筑物的地基(土或岩石)的承载能力或抗渗能力所采取的工程技术措施,主要分为基础工程措施和岩土加固措施。

基坑与边坡支护就是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。

按施工方法和使用机具的不同,《重庆市建筑工程计价定额》(CQJZZSDE—2018)将地基处理、边坡支护工程分为强夯地基处理、支挡土板、锚杆(索)三个部分。

二、一般说明1)地基强夯①地基强夯是指在天然地基上或在填土地基上进行作业。

本定额子目不包括强夯前的试夯工作费用,如设计要求试夯,另行计算。

②地基强夯需要用外来土(石)填坑,另按相应定额子目执行。

③“每一遍夯击次数”指夯击机械。

在一个点位上不移位连续夯击的次数。

当要求夯击面积范围内的所有点位夯击完成后,即完成一遍夯击;如需要再次夯击,则应再次根据一遍的夯击次数套用相应子目。

④本节地基强夯项目按专用强夯机械编制,如采用其他非专用机械进行强夯,则应换为非专用机械,但机械消耗量不做调整。

⑤强夯工程量应区分不同夯击能量和夯点密度,按设计图示夯击范围及夯击遍数分别计算。

2)支挡土板①支挡土板定额子目是按密撑和疏撑钢支撑综合编制的,实际间距及支撑材质不同时,不作调整。

②支挡土板定额子目是按槽、坑两侧同时支撑挡土板编制,如一侧支挡土板时,相应定额子目人工乘以系数1.33。

3)锚杆(索)①钻孔锚杆孔径按照150 mm 内编制的,孔径大于150 mm 时执行市政定额相应子目。

②钻孔锚杆(索)的单位工程量小于500 m 时,其相应定额子目人工、机械乘以系数1.1。

③钻孔锚杆(索)单孔深度大于20 m 时,其相应定额子目人工、机械乘以系数1.2;深度大于30 m 时,其相应定额子目人工、机械乘以系数1.3。

④钻孔锚杆(索)、喷射混凝土、水泥砂浆项目如需搭设脚手架,按单项脚手架相应定额子目乘以系数1.4。

边坡支护计算

边坡支护计算

:边坡支护工程工程量计算规那么,用实例讲解分析无为盟2021-06-1315:37一、背景资料某边坡工程采用土钉支护,根据岩土工程勘察报告,地层为带块石的碎石土,土钉成孔直径为90mm,采用1根HRB335,直径25的钢筋作为杆体,成孔深度均为10m,土钉入射倾角为15度,杆筋送入钻孔后,灌注水泥砂浆。

混凝土面板采用C20喷射混凝土,厚度为120mm,如以下图1、以下图2所示。

二、问题试列出该边坡分局部项工程量清单〔不考虑挂网及锚杆、喷射平台等内容〕。

三、分析解答根据?房屋建筑与装饰工程工程量计算标准?GB50854-2021附录B地基处理与边坡支护工程的工程量计算规那么计算。

〔一〕土钉工程量工程量计算规那么:以米计量,按设计图示尺寸以钻孔深度计算;1〕AB段Hl=8×4×10=320m2〕BC段H2=〔4+5〕×10=90m3〕CD段H3=10×5×10=500mH=Hl+H2+H3=320+90+500=910m工程量计算规那么:以根计量,按设计图示数量计算。

1〕AB段Nl=8×4=32根(2〕BC段N2=4+5=9根(3〕CD段N3=10×5=50根N=Nl+N2+N3=32+9+50=91根〔二〕喷射混凝土工程量工程量计算规那么:按设计图示尺寸以面积计算。

1〕AB段S1=8÷sin〔π/3〕×15=2〕BC段S2=〔10+8〕÷2÷sin〔π/3〕×4=3〕CD段S3=10÷sin〔π/3〕×20=S=Sl+S2+S3=++=本文内容纯属个人观点,仅供参考。

土方边坡计算

土方边坡计算

三、挖方安全边坡计算
示意图
θ=55>φ=15° ,为陡坡。 当土体处于极限平衡状态时,挖方边坡的允许最大高度可按下式计算: h=2 × c × sinθ × cosφ/(γ × sin2((θ-φ)/2)) =2 × 8 × 0.819 × 0.966/(20 × 0.342 × 0.342)=5.411m 式中:
土方边坡计算书
一、 计算依据
1、 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、 《建筑施工计算手册》 3、 《实用土木工程手册》 4、 《施工现场设施安全设计计算手册》 5、 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013
二、计算参数
坑壁土类型 坑壁土的内摩擦角φ(°) 边坡的坡度角θ(°) 粉土 15 55 坑壁土的重度γ (kN/m^3) 坑壁土粘聚力c(kN/m^2) 20 8
γ ——土的重度(KN/m³ห้องสมุดไป่ตู้ θ——边坡的坡度角(° ) φ——内摩擦角(° ) c——土粘聚力(kN/m2) 土坡允许最大高度为5.411m。

基坑与边坡支护喷射混凝土面积计算

基坑与边坡支护喷射混凝土面积计算

基坑与边坡支护喷射混凝土面积计算基坑与边坡支护是在土木工程中常见的施工技术,用于保证基坑和边坡的稳定和安全。

喷射混凝土作为一种常用的支护材料,广泛应用于基坑和边坡的加固和支护工程中。

本文将从基坑与边坡的定义、支护的重要性、喷射混凝土的特点和计算面积的方法等方面进行讨论。

基坑是指在土地上挖掘的一个或多个边界明确的深坑,用于建筑物的基础施工或地下工程的开挖。

而边坡是指土地或岩石山体等坡面的倾斜部分。

基坑和边坡的支护是为了防止土体坍塌、滑动或塌方等灾害,确保施工过程和工程的安全。

基坑与边坡的支护至关重要。

在施工过程中,如果没有进行有效的支护措施,土体很容易发生失稳,导致基坑坍塌、边坡滑动等事故发生。

而喷射混凝土作为一种常用的支护材料,具有良好的抗渗性、抗冲刷性和抗压强度,能够有效地增强土体的稳定性和承载能力。

喷射混凝土具有以下几个特点。

首先,喷射混凝土施工简便快捷,可以快速覆盖大面积。

其次,喷射混凝土能够与土体形成良好的结合,提高土体的整体稳定性。

再次,喷射混凝土具有良好的密封性,能够有效地防止水的渗透和土体的冲刷。

此外,喷射混凝土还具有较高的抗压强度和耐久性,能够承受较大的荷载和外力。

在计算基坑与边坡支护喷射混凝土面积时,需要考虑以下几个因素。

首先是基坑或边坡的形状和尺寸,包括长、宽、高等参数。

其次是喷射混凝土的厚度和覆盖面积,这些参数会影响喷射混凝土的用量和施工工艺。

最后是施工中可能存在的特殊情况,例如基坑或边坡的倾斜度、土体的稳定性等,需要根据实际情况进行相应的修正和计算。

计算基坑与边坡支护喷射混凝土面积的方法有多种。

常用的方法包括传统的手工测量和计算,以及借助计算机软件进行模拟和自动化计算。

手工测量和计算需要根据实际情况进行实地测量和数据处理,相对较为繁琐。

而借助计算机软件进行模拟和自动化计算,则可以更加准确和高效地得出结果。

基坑与边坡的支护对土木工程的安全和稳定性至关重要。

喷射混凝土作为一种常用的支护材料,具有良好的特点和性能,能够有效地增强土体的稳定性和承载能力。

边坡支护工程量清单及单价

边坡支护工程量清单及单价

边坡支护工程量清单及单价
引言:
边坡支护工程旨在保护边坡的稳定性,预防滑坡、坡体变形等灾害事件的发生。

边坡支护工程包括边坡表层处理、土方开挖、边坡加固、边坡喷砼、护坡网安装等工作。

为了更好地进行工程预算和管理,本文将详细列举边坡支护工程量清单及单价,供相关项目部门参考使用。

一、边坡表层处理:
1. 清理边坡表层垃圾和杂草:
工程量:按面积计算,单位:㎡
单价:X元/㎡
2. 割草和翻土:
工程量:按面积计算,单位:㎡
单价:Y元/㎡
3. 铺设防草布:
工程量:按面积计算,单位:㎡单价:Z元/㎡
二、土方开挖:
1. 边坡土方开挖:
工程量:按体积计算,单位:m³单价:A元/m³
2. 边坡土方回填:
工程量:按体积计算,单位:m³单价:B元/m³
三、边坡加固:
1. 土工格栅加固:
工程量:按长度计算,单位:m 单价:C元/m
2. 钢筋混凝土加固:。

边坡支护结构设计时应进行计算和验算规定

边坡支护结构设计时应进行计算和验算规定

边坡支护结构设计时应进行计算和验算规定
边坡支护结构设计时应进行计算和验算规定有哪些?下面本店铺为大家详细介绍一下,以供参考。

1、支护结构的强度计算:立住、面板、挡墙及其基础的抗压、抗弯、抗剪及局部抗压承载力以及锚杆杆体的抗拉承载力等均应满足现行相应标准的要求;
2、锚杆锗固体的抗拔承载力和立柱与挡墙基础的地墓承载力计算;
3、支护结构整体或局部稳定性验算;
4、对变形有较高要求的边坡工程可结合当地经验进行变形验算,同时应采取有效的综合措施保证边坡和邻近建(构)筑物的变形满足要求;
5、地下水控制计算和验算;
6、对施工期可能出现的不利工况进行验算。

更多关于“边坡支护结构设计”等建筑方面的知识和建筑施工企业资质,可以关注本店铺进行查询。

第 1 页共1 页。

边坡脚手架计算书

边坡脚手架计算书

边坡脚手架计算书(一)边坡支护护坡操作脚手架,其步距为1200,立杆纵横间距均为1500。

1承载力验算:(1)脚手架承受荷载计算:①脚手架承受荷载计算:考虑上人操作和堆物为980N/M2②对操作层荷载(W1)进行计算,附加荷载980N/m2,考虑动力系数1.2,超载系数(其他未考虑因素)取1.5,脚手架自重360N/m2则W1=超载系数×动力系数×(附加荷载+脚手架自重)=1.5×1.2×(980+360)=2412N/m2③非操作层,每层荷载为W2,钢管理论重力为38.4N/m,扣件重力按10N/个,剪刀撑长度近似按对角支撑计算L=(1.82+2.02)=2.69m 每跨脚手架面积=1.5×2=3m2。

则非操作层每层荷载W2为W2=[(步距×2+间距×2+架宽+L×2)×钢管理论重量/m×钢管实际长度系数+扣件重量每跨]/每跨脚手架面积[(1.2m×2+1.5m×2+2m+2.69m×2)×38.4N/m×1.3+10N/个×4个]/3=226N/m2则每根立柱承重:(W1+非操作层数×W2)/立柱根数=(2412N+4×226N)÷4=829Na2:立杆设计荷载计算:采用φ48.3×2.8mm钢管,截面特征查表A=4.893×102mm2i=15.78mml0=μL=0.77m×1=0.77mλ=L0/i=770mm/15.78mm=48.8欧拉临界应力:σ=π2E/λ=3.142×210000/48.82=869MPaη=0.3×(1/100i)2=0.3/(100×0.01578)2=0.12设计荷载N为:N=4.89×102/2×{[17+(1+0.12)×869/2-[(170+(1+0.12)×869/2)-170×869]}N=3×104N通过脚手架承受荷栽,立杆设计荷载计算得知,立杆设计荷载(3×104N)<脚手架承受荷栽(829N)故立杆承载力符合要求。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

:边坡支护工程工程量计算规则,用实例讲解分析
无为盟2017-06-13 15:37
一、背景资料
某边坡工程采用土钉支护,根据岩土工程勘察报告,地层为带块石的碎石土,土钉成孔直径为90mm,采用1根HRB335,直径25的钢筋作为杆体,成孔深度均为10m,土钉入射倾角为15度,杆筋送入钻孔后,灌注M3.0水泥砂浆。

混凝土面板采用C20喷射混凝土,厚度为120mm,如下图1、下图2所示。

二、问题
试列出该边坡分部分项工程量清单(不考虑挂网及锚杆、喷射平台等内容)。

三、分析解答
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013附录B地基处理与边坡支护工程的工程量计算规则计算。

(一)土钉工程量
工程量计算规则:以米计量,按设计图示尺寸以钻孔深度计算;
(1)AB段Hl=8×4×10=320m
(2)BC段H2=(4+5)×10=90m
(3)CD段H3=10×5×10=500m
H=Hl+H2+H3=320+90+500=910m
工程量计算规则:以根计量,按设计图示数量计算。

(1)AB段Nl=8×4=32根
(2)BC段N2=4+5=9根
(3)CD段N3=10×5=50根
N=Nl+N2+N3=32+9+50=91根
(二)喷射混凝土工程量
工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算。

(1)AB段S1=8÷sin(π/3)×15=138.56m2
(2)BC段S2=(10+8)÷2÷sin(π/3)×4=41.57m2
(3)CD段S3=10÷sin(π/3)×20=230.94m2
S=Sl+S2+S3=138.56+41.57+230.94=411.07m2 本文内容纯属个人观点,仅供参考。

相关文档
最新文档