护坡计算正式

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护坡的体积计算公式

护坡的体积计算公式

护坡的体积计算公式护坡是为了防止边坡遭受风化侵蚀、雨水冲刷等破坏而设置的一种保护结构。

在实际工程中,准确计算护坡的体积是非常重要的,这有助于合理规划材料使用、控制成本以及确保工程的稳定性。

那护坡的体积到底怎么计算呢?咱们先来说说常见的几种护坡形状和对应的体积计算方法。

对于一个简单的梯形护坡,假设上底为 a ,下底为 b ,高为 h ,长度为 L 。

那么它的体积 V 就可以通过公式 V = ( ( a + b ) × h / 2 ) × L 来计算。

要是护坡是一个三角形的,底边长度是 c ,高是 d ,长度还是 L ,体积 V 就是 V = ( c × d / 2 ) × L 。

咱们举个例子来说吧。

之前我去一个施工现场,看到工人们正在修建一段护坡。

那段护坡就是个梯形的,上底大概是 2 米,下底 3 米,高 2.5 米,长度有 50 米。

这时候就可以用刚刚说的公式来算算它的体积啦。

先算出梯形的面积,也就是 ( ( 2 + 3 ) × 2.5 / 2 ) = 6.25 平方米,然后再乘以长度 50 米,得到体积就是 6.25 × 50 = 312.5 立方米。

可实际情况中,护坡的形状往往不会这么规则,可能会有一些弯曲或者凹凸不平的地方。

这时候,我们可以把护坡分成多个比较规则的部分,分别计算体积,然后再把它们加起来。

还有一种情况,如果护坡是由不同材料分层构成的,那就要分别计算每一层的体积,最后再相加。

比如说,底层是混凝土,中间是石头,上面是土层,那就要按照各自的尺寸和形状分别计算。

在计算护坡体积的时候,一定要仔细测量各项数据,稍有差错,可能就会导致材料的浪费或者工程的不稳定。

总之,护坡体积的计算虽然看起来有点复杂,但只要掌握了基本的公式和方法,再结合实际情况灵活运用,就能准确地算出护坡的体积,为工程的顺利进行提供有力的保障。

希望大家在遇到护坡体积计算的问题时,都能轻松应对,不再头疼!。

护坡体积计算公式

护坡体积计算公式

护坡体积计算公式好的,以下是为您生成的关于“护坡体积计算公式”的文章:咱今天就来唠唠这个护坡体积计算公式。

还记得我之前在一个建筑工地上的经历,那时候正赶上给一个山坡做护坡工程。

当时阳光那叫一个毒,工人们一个个汗流浃背的。

我呢,就站在旁边观察,想着怎么能把这活儿干得又快又好。

护坡这东西,说白了就是给山坡穿上一层“保护衣”,防止土石滑落啥的。

可要算出它的体积,还真不是个简单事儿。

咱们常见的护坡形状有梯形的、矩形的,还有那种不规则的。

先来说说梯形护坡体积的计算。

假如这个梯形护坡的上底是 a 米,下底是 b 米,高度是 h 米,长度是 l 米,那它的体积 V 就可以用公式 V = (a + b)× h × l ÷ 2 来算。

比如说,有个梯形护坡,上底是 2 米,下底是 4 米,高 3 米,长度10 米。

那体积就是(2 + 4)× 3 × 10 ÷ 2 = 90 立方米。

这就好比是一个大梯形的盒子,把它里面的空间算出来,就是护坡所占的体积啦。

再说说矩形护坡。

如果矩形护坡的宽是 c 米,高是 d 米,长度是 m 米,那体积 V = c × d × m 。

比如说宽 3 米,高 2 米,长度 8 米,体积就是 3×2×8 = 48 立方米。

但实际情况中,护坡可没那么规整,经常会有一些弯曲、凹凸不平的地方。

这时候就得把护坡分成一段段相对规则的部分,分别计算体积,然后再累加起来。

就像那次在工地上,有一段护坡形状特别奇怪,我们几个技术人员拿着尺子这儿量量,那儿测测,费了好大劲才把数据弄全。

然后根据不同的形状,用对应的公式一点点算,那过程真是又繁琐又需要细心。

而且,计算护坡体积的时候,可别忘了考虑材料的损耗。

有时候,实际用的材料会比计算出来的体积稍微多一些,这都是为了保证工程质量。

总之,护坡体积的计算虽然有公式可循,但实际操作中会遇到各种各样的情况。

护坡计算步骤

护坡计算步骤

护坡计算步骤护坡计算步骤是工程设计中的一个重要环节,其目的是确定护坡的高度、坡度、长宽比等参数,以保证护坡的稳定性、安全性和美观性。

下面是护坡计算的基本步骤:一、确定护坡的位置和类型根据工程设计要求和实际情况,确定需要设置护坡的位置和类型。

护坡类型包括自然护坡和人工护坡两种。

自然护坡是利用原有地形地貌构成的防护性陡坡,人工护坡是在平缓地形上采用土方工程技术形成的护坡,根据实际情况确定护坡类型。

二、了解地质条件和环境要求在确定护坡位置和类型后,必须了解地质条件和环境要求,以便合理设计护坡的高度、坡度、稳定性等参数。

地质条件包括土层稳定性、土壤质地、地下水位等;环境要求包括风沙、水土流失、雨水排放和生态环境等。

三、确定护坡形式和结构根据护坡位置、类型、地质条件和环境要求,确定护坡形式和结构,包括护坡的长宽比、坡度、坡高、土方形状等。

根据设计参数,进行初步计算。

四、确定土质参数和荷载确定土质参数和设计荷载,以便进行稳定性计算。

土质参数包括土壤重度、内摩擦角、黏聚力等;设计荷载包括水土荷载、动荷载、地震荷载等。

五、护坡稳定性计算根据所选用的护坡形式和结构,进行护坡稳定性计算。

护坡稳定性计算包括坡面稳定、滑动稳定、翻转稳定、土体稳定等。

根据计算结果,确定护坡的参数。

六、设计护坡排水系统为了避免水土流失和地表泛滥等问题,需要设计护坡排水系统。

护坡排水系统包括渗透排水、表层排水、深层排水等。

七、设计护坡绿化布置在护坡设计中,绿化布置是重要的环节之一。

护坡绿化是指在护坡面上种植草本植物、灌木、乔木等,以增加坡面绿化率、吸收雨水和改善生态环境。

以上是护坡计算的基本步骤,根据实际情况和设计要求,可以根据上述步骤进行相关的调整和补充。

护坡计算是一个重要的设计环节,需要认真对待。

护坡墙抗倾覆计算公式

护坡墙抗倾覆计算公式

护坡墙抗倾覆计算公式护坡墙是一种用于防止山体坡面坍塌、保护道路、铁路和建筑物安全的重要工程结构。

在设计护坡墙时,抗倾覆是一个重要的考虑因素。

抗倾覆是指护坡墙在受到外部力作用时不发生倾覆的能力。

为了保证护坡墙的稳定性和安全性,需要进行抗倾覆计算。

本文将介绍护坡墙抗倾覆的计算公式及相关内容。

护坡墙抗倾覆计算公式通常包括静力法和动力法两种方法。

静力法是指根据护坡墙受到的静力力学作用进行计算,而动力法则是考虑护坡墙在地震等动力荷载作用下的稳定性。

下面将分别介绍这两种方法的抗倾覆计算公式。

静力法抗倾覆计算公式:护坡墙抗倾覆的静力法计算公式通常采用平衡条件来进行计算。

假设护坡墙受到的倾覆力矩等于抵抗倾覆的力矩,即可得到抗倾覆的计算公式。

一般情况下,护坡墙抗倾覆的计算公式可以表示为:M = W H sin(α)。

其中,M为护坡墙受到的倾覆力矩,W为护坡墙受到的作用力,H为护坡墙的高度,α为倾斜角度。

根据这个公式可以计算出护坡墙的抗倾覆能力,从而确定护坡墙的稳定性。

动力法抗倾覆计算公式:护坡墙在地震等动力荷载作用下的抗倾覆计算需要考虑动力因素。

一般情况下,采用地震力矩来进行计算。

护坡墙在地震作用下的抗倾覆力矩可以表示为:M = W H a。

其中,M为护坡墙受到的地震倾覆力矩,W为护坡墙受到的地震作用力,H为护坡墙的高度,a为地震加速度。

根据这个公式可以计算出护坡墙在地震作用下的抗倾覆能力,从而确定护坡墙在地震等动力荷载下的稳定性。

除了上述的抗倾覆计算公式外,还需要考虑护坡墙的其他因素,如材料强度、结构形式、地基条件等。

这些因素也会对护坡墙的抗倾覆能力产生影响,需要进行综合考虑。

在实际工程中,护坡墙的抗倾覆计算需要根据具体情况进行综合分析,考虑各种因素的影响。

同时,还需要进行抗倾覆的安全系数分析,以确保护坡墙的稳定性和安全性。

总之,护坡墙抗倾覆计算是保证护坡墙稳定性和安全性的重要步骤。

通过合理的计算公式和综合分析,可以确定护坡墙的抗倾覆能力,从而保证工程的安全性和可靠性。

护坡计算

护坡计算

2、hm-平均波高,3、Tm-平均波周期,T=4.438hm0.54、W-计算风速5、D-风区长度6、Hm-水域平均水深7、g-重力加速度8、t min-风速达到稳定状态的最小风时,gt min/W=168(gTm/W2)3.459、ghm/W2=0.13th(0.7(gHm/W2)0.7)th(0.0018(gD/W2)0.45/(0.13th(0.7(gHm/W2)0.7))3、K-综合壅阻系数,K=3.6*10-64、W-设计风速,按计算波浪的风速定5、D-计算点逆风向量到对岸的距离,即风区长度,m;6、β-风向与垂直于坝(岸)轴线法线夹角,取45。

7、e=K*W2*D*cosβ/(2*g*Hm)Lm-平均波长,m;Lm=gTm/(2π)*th(2πH/Lm);H≧0.5Lm时, Lm=gTm2/(2π)H-坝迎水面前水深,m2、R m(m=1.5~5)-累积频率为P的平均波浪爬高,R m=K△Kw(hmLm)0.5/(1+m2)0.53、K△-斜坡的糙率及渗透系数,见规范表4、K w-经念系数,见规范表;5、m-斜坡坡率6、Rp-累积频率为P的波浪爬高,Rp=Rm*(表A.1.13中相应频3、Tm-平均波周期,T=4.438hm0.54、W-计算风速5、D-风区长度6、Hm-水域平均水深7、g-重力加速度8、t min-风速达到稳定状态的最小风时,gt min/W=168(gTm/W2)3.459、ghm/W2=0.13th(0.7(gHm/W2)0.7)th(0.0018(gD/W2)0.45/(0.13th(0.7(gHm/W2)0.7))3、K-综合壅阻系数,K=3.6*10-64、W-设计风速,按计算波浪的风速定5、D-计算点逆风向量到对岸的距离,即风区长度,m;6、β-风向与垂直于坝(岸)轴线法线夹角,取45。

7、e=K*W2*D*cosβ/(2*g*Hm)Lm-平均波长,m;Lm=gTm/(2π)*th(2πH/Lm);H≧0.5Lm时, Lm=gTm2/(2π)H-坝迎水面前水深,m2、R m(m=1.5~5)-累积频率为P的平均波浪爬高,R m=K△Kw(hmLm)0.5/(1+m2)0.53、K△-斜坡的糙率及渗透系数,见规范表4、K w-经念系数,见规范表;5、m-斜坡坡率6、Rp-累积频率为P的波浪爬高,Rp=Rm*(表A.1.13中相应频设计校核(0.7(gHm/W2)0.7))取45。

锥形护坡体积计算公式

锥形护坡体积计算公式

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护坡工程量计算书

护坡工程量计算书
4
铺筑反滤层
尺寸××;间距
5
{M10}浆砌块石平面护坡
帽石宽+坡长)×厚度×长度+(帽石宽+坡长)×厚度×长度
6
{M10}浆砌块乱石平面护坡
帽石宽+坡长)×厚度×长度+(帽石宽+坡长)×厚度×长度
7
{M10}浆砌块乱石基础
(基础尺寸+帽石底基础尺寸)×长度+(基础尺寸+帽石底基础尺寸)+(长度×齿墙数量×齿墙长度+长度×齿墙数量×齿墙长度)
8
{M10}浆砌块石护底
护底尺寸×长度+护底尺寸×长度
9
伸缩缝(沥青油毛毡三毡四油)
油毡总长度×厚度
10
排水管
排水管个数×单个排水管的长度
承做人:
审核人:
现场监理:
现场业主代表:
基础回填压实
3m高基础(513m)
高基础(700m)
总计:
承做人:
审核人:
现场监理:
现场业主代表:
序号
项目名称
清单号
计算公式
工程量
1
削坡及基础开挖
上一断面开挖面积+本断面开挖面积)/2×断面间距离
2
基础土方回填压实
上一断面开挖面积+本断面开挖面积)/2×断面间距离
3
铺筑碎石垫层
长度×坡长×厚度+长度×坡长×厚度
50
0+500
50
0
0
0+550
50
0
0+600
50
0
0
0+650
50
0
0+750

护坡计算书

护坡计算书

护坡计算书1-1剖********************* 报表 *********************原----------始----------数----------据支护类型基坑侧壁重要性系数基坑深度(m) 地下水位(m) 墙面坡角(度)土钉墙 1.10 7.50 -8.50 73.3土层号厚度重度粘聚力内摩擦角摩阻力标(m) (kN/m^3) (kPa) (度) 准值(kPa)1 1.50 20.00 10.00 15.00 20.002 1.50 19.90 30.90 12.00 60.003 2.50 19.90 32.20 9.30 55.004 2.00 17.70 9.00 17.50 40.005 2.00 20.00 31.00 10.30 60.006 4.00 19.60 15.40 17.40 50.00超载序号超载类型超载值(kPa) 距坑边距离(m) 作用宽度(m) 距地面深度(m) 1 2 20.00 2.00 2.00 0.00土钉道号竖向间水平间入射角度超挖深度钻孔直径距(m) 距(m) (度) (m) (mm)1 1.40 1.50 10.00 0.50 1002 1.40 1.50 10.00 0.50 1003 1.40 1.50 10.00 0.50 1004 1.40 1.50 10.00 0.50 1005 1.40 1.50 10.00 0.50 100土钉钢筋级别: 2计----------算----------结----------果计算方法:抗拉计算计算步数破裂面角(度) 土钉号计算长度(m) 内力设计值(kN)1 43.8 - - -2 43.2 1 1.27 0.383 42.6 1 2.24 0.392 1.28 0.004 42.7 1 3.17 0.392 2.21 0.003 2.57 17.255 43.1 1 3.83 0.392 2.89 0.003 3.26 17.254 3.66 43.546 43.2 1 4.01 0.392 3.07 0.003 3.45 17.254 5.84 53.545 3.96 48.23计算方法:稳定计算计算步数破裂面角(度) 滑裂面: 深度(m) X座标(m) Y座标(m) 半径(m) 0 44.2 1.50 2.01 1.56 3.44土钉号计算长度(m) 内力标准值(kN)- - -计算步数破裂面角(度) 滑裂面: 深度(m) X座标(m) Y座标(m) 半径(m) 1 43.8 1.90 3.74 3.17 5.98土钉号计算长度(m) 内力标准值(kN)- - -计算步数破裂面角(度) 滑裂面: 深度(m) X座标(m) Y座标(m) 半径(m) 2 43.4 3.00 3.72 1.37 5.20土钉号计算长度(m) 内力标准值(kN)1 4.11 58.55计算步数破裂面角(度) 滑裂面: 深度(m) X座标(m) Y座标(m) 半径(m)3 43.2 3.30 2.55 0.99 4.57土钉号计算长度(m) 内力标准值(kN)1 4.21 49.18计算步数破裂面角(度) 滑裂面: 深度(m) X座标(m) Y座标(m) 半径(m) 4 42.6 4.70 3.32 -0.07 5.01土钉号计算长度(m) 内力标准值(kN)1 4.21 44.342 3.17 27.90计算步数破裂面角(度) 滑裂面: 深度(m) X座标(m) Y座标(m) 半径(m) 5 42.4 5.50 4.47 0.16 6.33土钉号计算长度(m) 内力标准值(kN)1 4.21 41.512 3.17 23.563 3.55 40.91计算步数破裂面角(度) 滑裂面: 深度(m) X座标(m) Y座标(m) 半径(m) 6 42.7 6.10 4.71 0.26 6.98土钉号计算长度(m) 内力标准值(kN)1 4.21 33.852 3.17 16.133 5.55 56.90计算步数破裂面角(度) 滑裂面: 深度(m) X座标(m) Y座标(m) 半径(m) 7 43.1 7.20 5.85 0.46 8.50土钉号计算长度(m) 内力标准值(kN)1 4.21 26.862 3.17 8.583 5.55 55.824 5.14 54.82计算步数破裂面角(度) 滑裂面: 深度(m) X座标(m) Y座标(m) 半径(m) 8 43.2 7.50 7.48 0.48 9.54土钉号计算长度(m) 内力标准值(kN)1 4.21 37.102 3.17 16.693 5.55 55.824 5.14 52.875 4.06 48.18配筋结果:钢筋级别:2计算值实配值土钉号直径(mm) 根数配筋面积(mm^2) 直径(mm) 根数配筋面积(mm^2)1 16 1 188.86 18 1 254.472 12 1 90.02 18 1 254.473 18 1 251.29 18 1 254.474 18 1 236.86 18 1 254.475 18 1 213.50 18 1 254.472-2剖********************* 报表 *********************原----------始----------数----------据支护类型基坑侧壁重要性系数基坑深度(m) 地下水位(m)天然放坡 1.10 7.50 -8.50土层号厚度重度粘聚力内摩擦角(m) (kN/m^3) (kPa) (度)1 1.50 20.00 10.00 15.002 1.50 19.90 30.90 12.003 2.50 19.90 32.20 9.304 2.00 17.70 9.00 17.505 2.00 20.00 31.00 10.306 4.00 19.60 15.40 17.40放坡级数坡度系数坡高(m) 坡脚台宽(m)1 0.70 7.50 0.00计----------算----------结----------果开挖深度(m) 安全系数 X座标(m) Y座标(m) 半径(m) 1.50 2.22 1.08 0.46 1.963.00 2.47 2.70 2.06 5.10 5.50 1.49 2.72 0.12 5.73 7.50 1.17 5.96 0.28 7.82。

护坡面积的计算公式

护坡面积的计算公式

护坡面积的计算公式好的,以下是为您生成的关于“护坡面积的计算公式”的文章:咱们在生活中啊,经常能看到各种各样的护坡。

比如说,在公路边上、山坡脚下,那些为了防止土石滑落而修建的护坡,它们可重要啦!那要怎么算出这些护坡的面积呢?这就得靠一些计算公式啦。

先来说说最简单的矩形护坡。

假如这个护坡的形状就像一个长方形,那计算面积就太容易了,长乘以宽就行。

比如说,有一个护坡,长 10 米,宽 8 米,那它的面积就是 10×8 = 80 平方米。

可要是护坡的形状不是那么规则,是个梯形,那计算起来就稍微复杂一点。

梯形护坡面积的计算公式是:(上底 + 下底)×高 ÷ 2 。

给您举个例子啊,有个梯形护坡,上底是 6 米,下底是 12 米,高是 5 米。

那它的面积就是(6 + 12)× 5 ÷ 2 = 45 平方米。

还有一种常见的护坡形状是三角形。

三角形护坡面积的计算公式是:底 ×高 ÷ 2 。

就像上次我去一个建筑工地,看到工人师傅们正在修建一个三角形的护坡。

那个护坡的底是 8 米,高是 6 米。

我就在心里默默算了一下,它的面积就是 8×6÷2 = 24 平方米。

当时我还跟旁边的师傅说了我的计算结果,师傅笑着夸我算得对呢!有时候,护坡的形状可能会更复杂,由多个不同的图形组合而成。

这时候,我们就得把它分成几个简单的图形,分别计算面积,然后再把它们加起来。

比如说,有一个护坡,上面是一个长方形,下面是一个梯形。

那我们就先算出长方形的面积,再算出梯形的面积,最后把两个面积相加,就得到了整个护坡的面积。

在实际计算护坡面积的时候,可不能马虎。

得仔细测量每个边的长度和高度,要是测量不准确,那算出来的面积可就差得远啦。

我记得有一次,我们在学校组织的实践活动中,老师让我们分组去测量校园里一个小护坡的面积。

我们小组的同学一开始测量得不够仔细,数据都错了,算出来的面积跟实际相差很大。

浆砌片石护坡斜边计算

浆砌片石护坡斜边计算

浆砌片石护坡斜边计算
浆砌片石护坡是一种常用的护坡结构,其美观、耐久且施工简便,因此在许多工程中广泛应用。

在进行浆砌片石护坡施工时,计算斜边的长度是非常重要的步骤,下面将介绍一种简便的计算方法。

首先,我们需要明确一下浆砌片石护坡的基本结构。

它由一系列不同大小的片石拼接而成,片石的倾斜度决定了护坡的斜度。

而斜边的长度则取决于坡度角度以及护坡的高度。

假设我们需要计算的是一个护坡的斜边长度。

首先,我们需要确定护坡的高度,用H来表示。

然后,我们需要确定护坡的坡度角度,用θ来表示。

这两个参数是计算斜边长度的基础。

计算斜边长度的公式如下:
斜边长度=护坡高度/sin(坡度角度)
其中,sin表示正弦函数。

这个公式基于三角函数的性质,使用它可以方便地计算出斜边的长度。

举个例子来说明一下。

假设护坡的高度为5米,坡度角度为30度。

那么,根据上述公式,我们可以计算出斜边的长度:
斜边长度=5/sin(30°)≈10米
通过这个计算,我们可以得出,当护坡的高度为5米,坡度角度为30度时,斜边的长度大约为10米。

需要注意的是,这个计算方法仅适用于护坡的斜边长度,其他方面的计算需要使用其他方法。

另外,护坡斜边的长度计算结果仅供参考,实际施工时还需要根据具体情况进行调整。

总之,浆砌片石护坡斜边长度的计算是一项重要而简便的工作。

通过使用上述公式,我们可以方便地计算出护坡斜边的长度,从而为工程的施工提供依据。

希望本文的介绍对您有所帮助!。

护坡厚度计算公式

护坡厚度计算公式

护坡厚度计算公式
护坡厚度计算公式是根据不同地形、土壤情况和坡度等因素综合计算得出的,其具体公式为:
护坡厚度(单位:米)=(坡度×坡高×K+最大降雨量)÷(土壤的有效剪切强度×K)
其中,K值是一个常数,根据不同地形和土壤情况而有所不同,一般在0.4-0.6之间。

最大降雨量是指在一定时间内可能出现的最大降雨量,需要根据当地气象资料进行查询。

土壤的有效剪切强度是指土壤在剪切破坏时所能承受的最大剪切应力,也需要根据当地的土壤情况进行查询和测量。

通过以上公式的计算,可以得出适合不同地形和土壤情况的护坡厚度,从而保障护坡的稳定性和安全性。

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客土喷播护坡工程量计算方法及结算方式

客土喷播护坡工程量计算方法及结算方式

客土喷播护坡工程量计算方法及结算方式随着城市建设的不断发展,护坡工程在城市道路、水利工程和铁路等领域中起着至关重要的作用。

客土喷播护坡工程作为一种绿色生态护坡技术,被广泛应用于各种护坡工程中。

对于客土喷播护坡工程的工程量计算方法和结算方式,是工程建设中必不可少的重要环节。

下面将从客土喷播护坡工程的工程量计算方法和结算方式两个方面进行详细阐述。

一、客土喷播护坡工程量计算方法1. 客土喷播护坡的基本流程在进行客土喷播护坡工程量计算之前,首先需要了解客土喷播护坡的基本流程。

客土喷播护坡工程的基本流程包括:选址勘察、设计方案、原料准备、喷播施工、维护管理等环节。

在勘察设计阶段,需要对工程现场进行勘察,了解地形地貌和土壤情况,确定客土喷播护坡的设计方案。

在原料准备阶段,需要购置客土喷播护坡所需的原料,包括植被种子、护坡材料等。

在施工阶段,需要进行客土喷播护坡的施工作业。

在维护管理阶段,需要对客土喷播护坡完成后进行维护和管理,确保护坡效果。

2. 客土喷播护坡工程量的计算方法客土喷播护坡工程量计算方法的核心是确定护坡面积和所需原料量。

具体的计算步骤如下所示:(1)护坡面积的测量:根据设计方案确定的客土喷播护坡范围,进行护坡面积的测量。

(2)原料需要量的计算:根据喷播密度和设计要求,计算出客土喷播护坡所需的植被种子、护坡材料等原料的需要量。

(3)计算总工程量:将护坡面积和原料需要量相加,得出客土喷播护坡的总工程量。

3. 客土喷播护坡工程量计算方法的注意事项在进行客土喷播护坡工程量计算时,需要注意以下几个方面:(1)实地勘察:在进行护坡面积的测量时,需要实地勘察,确保测量数据的准确性。

(2)原料准备:在计算原料需要量时,需要充分考虑喷播密度和设计要求,合理安排原料的准备。

(3)工程量核对:在计算总工程量时,需要对护坡面积和原料需要量进行核对,确保计算结果的准确性。

二、客土喷播护坡工程结算方式1. 客土喷播护坡工程结算的基本流程客土喷播护坡工程结算是指在客土喷播护坡工程完工后,根据实际完成的工程量和质量,进行施工单位和监理单位之间的结算核算。

柱式、肋板式桥台锥护坡工程量计算示意图及计算公式

柱式、肋板式桥台锥护坡工程量计算示意图及计算公式

柱式、肋板式桥台锥护坡工程量计算示意图及公式
单个台左右锥坡可是为半个椭圆锥体,锥体高度为H ,a =H*1.5,b =a/cos α,平均半径R
=(a+b)/2,椭圆锥坡弧长()
2222
1b a P +=π(半个椭圆),台前护坡长度c=a -2,台前护坡宽度w=28.5/cos α,台前护坡高度a c H h =,台前护坡坡长22c h L q +=,台后边坡坡长22a H L h +=
锥坡填土V =S*H/6(S=π*a*b)=π*a*b*H/6 (半个椭圆锥体) 锥坡浆砌面积RL A s π21=(半个椭圆),22H R L +=,2221H R R A s +=π 锥护坡浆砌基础V =S*Lz ,Lz=2*L+w+P+Lc (L 为踏步至圆锥边长,Lc 为左右台错开长) 台前护坡填土V =c*h/2*w
台前护坡浆砌面积Aq =w*Lq +Ac (Ac 为左右台错开面积,Ac ≈c*h/2) 台后边坡浆砌面积Ah=L*Lh
锥坡护坡基础挖方:Aw =S*Lw (Lw =2*Lt+2*L+w+P ,Lt 为踏步宽度,S 为挖方断面面积)。

斜桥锥护坡面积计算公

斜桥锥护坡面积计算公

斜桥锥护坡面积计算公式1、 锥护坡迹线方程X=acos (θ-α) Y=bsin (θ-α)-acos (θ-)tan α 2、 锥护坡底面积的计算 (1)、当θ∈(-α,π/2)时 S 1=[]dx kx x f a⎰-0)( (k= -αtan ) 由迹线方程可知αtan /1)(22x a x b x f --=S 1=[]d x x ax b a⎰---022)tan (tan /1αα=⎰-Adx a x b022/1)cos(αθ-=a X ),0(a x ∈)()sin(αθαθ---=∴d a dx )2/,(παθ-∈S 1=[])()sin()sin(2/αθαθαθαπ----⎰-d a b =ab ⎰---2/2)()(sin πααθαθd=ab([]2/)(2sin 4/12/)(πααθαθ----=ab ⎥⎦⎤⎢⎣⎡--+αααπ4sin 412sin 4124同理,当),2(αππθ-∈时,S 2=ab ⎥⎦⎤⎢⎣⎡++-αααπ4sin 412sin 41243、 体积的计算 由锥体体积V=31shs :锥体底面积 h :锥体高度 (1) 当)2,(παθ-∈时V 1=1131h s=14sin 412sin 412431h ab ⎥⎦⎤⎢⎣⎡++-αααπ =314sin 412sin 412431mnh ⎥⎦⎤⎢⎣⎡++-αααπ令K 1=⎥⎦⎤⎢⎣⎡++-αααπ4sin 412sin 412431 则V 1=K 1mnh 13由图(2)可知t m m 21+=γ t nn u 21+=γu H H -=∴0mnn m H 2211++-=×t∴ 锥护坡砌体体积V 砌1=K 1mn (mm 21++mm 21+×nn 21++nn 21+)tH 2令K 3= mn (mm 21++mm 21+×nn 21++nn 21+)则V 砌1=K 1K 3tH2(2) 当),2(αππθ-∈时, 同理可推知 V 砌2=K 2K 3tH2其中K 2=)4sin 412sin 4124(31αααπ--+4、 锥护坡面积公式 a)对于U 台及薄壁式台: (1) 当)2,(παθ-∈即为钝角时A 1= V 砌1/t=K 1K 3H2(2) 当),2(αππθ-∈即为锐角时 A 2= V 砌2/t=K 2K 3H2αcos /1=m 5.1=n∴令α分别取值,得表1-1锥护坡面积计算参数表1-1b)对于肋板式桥台,同理,令m=1.5/cosα n=1.5令α分别取值,得表1—2。

边坡防护设计的计算方法

边坡防护设计的计算方法

(1 由坡脚 E 向下引垂线并截取边坡高度 H 得 F 点。

(2 自 F 点向右引水平线并量取 4。

5H 得 M 点。

(3)连接坡脚 E 和坡顶 B ,求 EB 的斜度 i0=1/m ,根据表 4-1 查得β 1、β 2 的角值。

(4)自 E 点引与 EB 成β 1 角的直线,又由 B 点引与水平线成β2 角的直线, 两直线交于 D 点.(5)连接 M 与 D ,并向左上方延长,即得辅助线. (6)如土仅有粘结力,而Ψ=0,则最危险滑动圆弧的圆心就是 D 点;如土除 粘结力外还有摩擦力,则最危险滑动面的圆心将随Ψ值的增加,而在辅助线 上向外移动。

1)正常工况下n(c l +W cos α tan Θ )i i i i iK = i =1nW sin αi ii =1上式中:a —第i 条块底滑面倾角(。

)iW —第i 条块的重量( Kn )iΘ —第i 条块的内摩擦角(。

) ic -第i 条块的内聚力( Kpa )il —第i 条块滑面长度( m )i边坡角 60°00′ 45°00′ 30°40′ 26°34′ 18°26′ 14°03′ 11°19′边坡坡度 1:0.5 1:1 1:1。

5 1:2 1:3 1:4 1:5 β240° 37° 35°35° 35° 36° 37°β129° 28° 26° 25° 25° 25° 25°K —稳定性系数2)非正常工况下(假定坡体全面饱水)n [c' l + (W cosα u l ) tanΘ' ]i i i i i i iK = i=1n W sinαi ii=1上式中:a —第i 条块底滑面倾角(。

)iW -第i 条块的重量(Kn )iΘ ' —第i 条块的内摩擦角(。

防洪堤计算(含波浪、冲刷、护坡计算)

防洪堤计算(含波浪、冲刷、护坡计算)

参考规范:《堤防工程设计规范GB50286-98》
计算风速V m/s
15风区长度F m 500水域平均水深d
m 4.5平均波高H m #NAME?平均波周期T
s #NAME?风浪达到稳定的最小风时tmin
s
#NAME?H/d #NAME?Hp/H
1.82不同频率波高Hp
m #NAME?假设波长L m 4.9762889计算波长m #NAME?平均波长
m
4.976综合摩阻系数K
0.0000036
风向与堤轴线法向量夹角β
°0夹角弧度θ0风浪壅高e
m
0.005越浪选择允许断面型式复合坡率上坡率m1 2.00下坡率m2 2.00洪水位m 334.00平台高程m 332.00平台水深dw m 2.000平台宽度B m
2.0复合坡率me
-2.68K Δ
0.9V/(gd)^0.5
2.26Kv #NAME?Kp
#NAME?斜坡坡率m
2.0R0
m #NAME?波浪爬高R1m #NAME?波浪爬高R2m #NAME?波浪爬高R3m #NAME?波浪爬高Rp
m #NAME?K β
1波浪爬高R13%
m
#NAME?
堤防计算
提防级别4
安全加高A m0.3
堤顶超高Y m#NAME?
=======================================================
#NAME?
允许单一坡率
不允许复合坡率
12345
10.80.70.60.5
0.50.40.40.30.3。

护坡计算正式

护坡计算正式

护坡计算正式土钉墙支护计算计算书品茗软件大厦工程;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天;施工单位:某某施工单位。

本工程由某某房开公司投资建设,某某设计院设计,某某勘察单位地质勘察,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;由章某某担任项目经理,李某某担任技术负责人。

本计算书参照《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-99 中国建筑工业出版社出版《建筑施工计算手册》江正荣编著中国建筑工业出版社、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著人民教同出版社、《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。

土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。

一、参数信息:1、基本参数:侧壁安全级别:二级基坑开挖深度h(m):8.000;土钉墙计算宽度b'(m):13.00;土体的滑动摩擦系数按照tanφ计算,φ为坡角水平面所在土层内的内摩擦角;条分块数:20;考虑地下水位影响;基坑外侧水位到坑顶的距离(m):5.000;基坑内侧水位到坑顶的距离(m):8.000;2、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 满布 10.00 -- --3、地质勘探数据如下::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 极限摩擦阻力饱和重度(m) (kN/m3) (°) (kPa) (kPa) (kN/m3)1 填土 8.00 18.00 30.00 15.00 112.00 20.004、土钉墙布置数据:放坡参数:序号放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m)1 8.00 3.80 7.00土钉数据:序号孔径(mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m) 水平间距(m)1 100.00 5.00 20.00 2.00 1.502 100.00 5.00 20.00 1.50 1.503 100.00 5.00 20.00 1.50 1.504 100.00 5.00 20.00 2.00 1.50二、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算:单根土钉受拉承载力计算,根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99,R=1.25γ0T jk1、其中土钉受拉承载力标准值T jk按以下公式计算:T jk=ζe ajk s xj s zj/cosαj其中ζ--荷载折减系数e ajk--土钉的水平荷载s xj、s zj--土钉之间的水平与垂直距离αj--土钉与水平面的夹角ζ按下式计算:ζ=tan[(β-φk)/2](1/(tan((β+φk)/2))-1/tanβ)/tan2(45°-φ/2)其中β--土钉墙坡面与水平面的夹角。

护坡计算正式---精品模板

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土钉墙支护计算计算书品茗软件大厦工程;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天;施工单位:某某施工单位。

本工程由某某房开公司投资建设,某某设计院设计,某某勘察单位地质勘察,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;由章某某担任项目经理,李某某担任技术负责人。

本计算书参照《建筑基坑支护技术规程》JGJ120—99 中国建筑工业出版社出版《建筑施工计算手册》江正荣编著中国建筑工业出版社、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著人民教同出版社、《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.土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。

一、参数信息:1、基本参数:侧壁安全级别:二级基坑开挖深度h(m):8。

000;土钉墙计算宽度b’(m):13.00;土体的滑动摩擦系数按照tanφ计算,φ为坡角水平面所在土层内的内摩擦角;条分块数:20;考虑地下水位影响;基坑外侧水位到坑顶的距离(m):5。

000;基坑内侧水位到坑顶的距离(m):8.000;2、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 满布10。

00 ———-3、地质勘探数据如下::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 极限摩擦阻力饱和重度(m)(kN/m3)(°) (kPa)(kPa) (kN/m3)1 填土8.00 18。

00 30。

00 15.00112。

00 20。

004、土钉墙布置数据:放坡参数:序号放坡高度(m) 放坡宽度(m)平台宽度(m)1 8。

00 3。

80 7.00土钉数据:序号孔径(mm)长度(m)入射角(度) 竖向间距(m) 水平间距(m)1 100。

00 5.00 20.00 2。

00 1。

502 100。

00 5。

00 20.00 1.50 1.503 100.00 5。

00 20。

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土钉墙支护计算计算书
品茗软件大厦工程;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天;施工单位:某某施工单位。

本工程由某某房开公司投资建设,某某设计院设计,某某勘察单位地质勘察,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;由章某某担任项目经理,李某某担任技术负责人。

本计算书参照《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-99 中国建筑工业出版社出版《建筑施工计算手册》江正荣编著中国建筑工业出版社、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著人民教同出版社、《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。

土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。

一、参数信息:
1、基本参数:
侧壁安全级别:二级
基坑开挖深度h(m):8.000;
土钉墙计算宽度b'(m):13.00;
土体的滑动摩擦系数按照tanφ计算,φ为坡角水平面所在土层内的内摩擦角;
条分块数:20;
考虑地下水位影响;
基坑外侧水位到坑顶的距离(m):5.000;
基坑内侧水位到坑顶的距离(m):8.000;
2、荷载参数:
序号类型面荷载q(kPa) 基坑边线距离b
0(m) 宽度b
1
(m)
1 满布 10.00 -- --3、地质勘探数据如下::
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 极限
摩擦阻力饱和重度
(m) (kN/m3) (°) (kPa) (kPa) (kN/m3)
1 填土 8.00 18.00 30.00 15.00
112.00 20.00
4、土钉墙布置数据:
放坡参数:
序号放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m)
1 8.00 3.80 7.00
土钉数据:
序号孔径(mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m) 水平间距(m)
1 100.00 5.00 20.00 2.00 1.50
2 100.00 5.00 20.00 1.50 1.50
3 100.00 5.00 20.00 1.50 1.50
4 100.00 5.00 20.00 2.00 1.50
二、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算:
单根土钉受拉承载力计算,根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99,
R=1.25γ
0T jk
1、其中土钉受拉承载力标准值T
jk
按以下公式计算:
T jk =ζe
ajk
s
xj
s
zj
/cosα
j
其中ζ--荷载折减系数 e
ajk
--土钉的水平荷载
s
xj 、s
zj
--土钉之间的水平与垂直距离
α
j
--土钉与水平面的夹角ζ按下式计算:
ζ=tan[(β-φ
k )/2](1/(tan((β+φ
k
)/2))-1/tanβ)/tan2(45°-φ/2)
其中β--土钉墙坡面与水平面的夹角。

φ--土的内摩擦角
e
ajk
按根据土力学按照下式计算:
e
ajk =∑{[(γ
i
×s
zj
)+q
]×K
ai
-2c(K
ai
)1/2}
2、土钉抗拉承载力设计值T
uj
按照下式计算
T uj =(1/γ
s
)πd
nj
∑q
sik
l
i
其中 d
nj
--土钉的直径。

γ
s
--土钉的抗拉力分项系数,取1.3
q
sik
--土与土钉的摩擦阻力。

根据JGJ120-99 表6.1.4和表4.4.3选取。

l
i
--土钉在直线破裂面外穿越稳定土体内的长度。

层号有效长度(m) 抗拉承载力(kN) 受拉荷载标准值(kN) 初算长度(m) 安全性
1 2.86 77.39 0.00 2.14 满足
2 3.39 91.87 8.78 1.9
3 满足
3 3.93 106.36 20.05 1.81 满足
4 4.64 69.48 46.77 2.08 满足
第1号土钉钢筋的直径ds至少应取:0.000 mm;
第2号土钉钢筋的直径ds至少应取:6.105 mm;
第3号土钉钢筋的直径ds至少应取:9.225 mm;
第4号土钉钢筋的直径ds至少应取:14.090 mm;
三、土钉墙整体稳定性的计算:
根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99要求,土钉墙应根据施工期间不同
开挖深度及基坑底面以下可能滑动面采用圆弧滑动简单条分法如下图,按照下式进行整体稳定性验算:
公式中:
--滑动体分项系数,取1.3;
γ
k
--基坑侧壁重要系数;
γ
ω
--第i条土重;
i
--第i分条宽度;
b
i
c
--第i条滑土裂面处土体固结不排水(快)剪粘聚力标准值;
ik
--第i条滑土裂面处土体固结不排水(快)剪内摩擦角标准值;
φ
ik
--第i条土滑裂面处中点切线与平面夹角;
θ
i
α
--土钉与水平面之间的夹角;
j
--第i条土滑裂面的弧长;
L
i
s --计算滑动体单元厚度;
T
nj
--第j根土钉在圆弧滑裂面外锚固与土体的极限抗拉力,按下式计算。

T nj =πd
nj
∑q
sik
l
nj
l
nj
--第j根土钉在圆弧滑裂面外穿越第i层稳定土体内的长度把各参数代入上面的公式,进行计算
可得到如下结果:
--------------------------------------------------------------------
-------------
计算步数安全系数滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m) 第1步 1.624 29.574 -0.216 2.969 2.977 示意图如下:
计算步数安全系数滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m) 第2步 1.498 29.574 -0.379 5.196 5.210 示意图如下:
计算步数安全系数滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m) 第3步 1.653 29.574 -0.541 7.423 7.443 示意图如下:
计算步数安全系数滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m) 第4步 1.655 29.574 -0.757 10.393
10.420
示意图如下:
计算步数安全系数滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m) 第5步 1.615 29.574 -0.865 11.877
11.909
示意图如下:
--------------------------------------------------------------------
------------------
计算结论如下:
第 1 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 1.624>1.30 满足要求! [标高-2.000 m]
第 2 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 1.498>1.30 满足要求! [标高-3.500 m]
第 3 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 1.653>1.30 满足要求! [标高-5.000 m]
第 4 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 1.655>1.30 满足要求! [标高-7.000 m]
第 5 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 1.615>1.30 满足要求! [标高-8.000 m]
四、抗滑动及抗倾覆稳定性验算
(1)抗滑动稳定性验算
抗滑动安全系数按下式计算:
K H =f'/E
ah
≥1.3
式中,E
ah
为主动土压力的水平分量(kN);
f'为墙底的抗滑阻力(kN),由下式计算求得:
f'=μ(W+qB
a S v )
μ为土体的滑动摩擦系数;
W为所计算土体自重(kN)
q为坡顶面荷载(kN/m2);
B
a
为荷载长度;
S
v
为计算墙体的厚度,取土钉的一个水平间距进行计算
1级坡:K
H
=7.95>1.3,满足要求!
(2)抗倾覆稳定性验算
抗倾覆安全系数按以下公式计算:
K Q =M
G
/M
Q
式中,M
G
--由墙体自重和地面荷载产生的抗倾覆力矩,由下式确定
M G =W×B
C
×qB
a
×(B'-B+b×B
a
/2)
其中,W为所计算土体自重(kN)
其中,q为坡顶面荷载(kN/m2)
B
c
为土体重心至o点的水平距离;
B
a
为荷载在B范围内长度;
b为荷载距基坑边线长度;
B'为土钉墙计算宽度;
M
E
--由主动土压力产生的倾覆力矩,由下式确定
M k =E
ah
×l
h
其中,E
ah
为主动土压力的水平分量(kN);
l
h
为主动土压力水平分量的合力点至通过墙趾O水平面的垂直距离。

1级坡:K
Q
=36.84>1.5,满足要求!。

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