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抗滑挡土墙课程设计

抗滑挡土墙课程设计
抗滑挡土墙课程设计

《岩体工程》课程设计

抗滑挡土墙课程设计

一.设计题目

抗滑挡土墙课程设计

二.设计资料

如下图所示的滑坡体,拟采取修建重力式抗滑挡土墙支挡措施。滑面为折线型,按滑面倾角变化分为7段,每段滑面长度为4m,滑面与水平面的夹角从高到低分别为30o、25o、20o、15o、10o、5o、0o,坡面与水平面的夹角为15o。各段滑面的内摩擦角均φ=12o,粘聚力C=0。验算沿墙顶滑出的可能性时,墙后滑体的内摩擦角φ=40o,粘聚力C=25,γ=25 kN/m3;墙前回填高度按2.0m考虑,γ=19kN/m3,φ=30o,粘聚力C=10。墙体采用C20片石混凝土,基础置于中风化泥岩层上,其容许承载力为800kPa;墙底与泥岩摩擦系数取μ=0.4。要求滑动稳定系数Kc≥1.3,倾覆稳定系数KO≥1.6。

三.设计计算

1.剩余下滑力的计算

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

图表1

由上图表1可知,剩余下滑力大小为137.22KN 方向与水平方向成100

2、安全墙高的计算

根据推力计算中所拟定的墙高,自墙背顶点向下作与水平线成(45o-φ/2)倾角的Aα线与滑面相交于α点,并在此线以上每隔5o作出Ab,Ac,…等线(图2),求算出这些虚拟滑面的剩余下滑力,并列于表2中。

图表2

从上表验算结果表明,出现剩余下滑力的负值峰值,说明所拟墙高和埋深均

属适当。

四、抗滑挡土墙尺寸拟定

五、基本参数的计算

根据上述滑坡推力的结果,下滑力大小为137.22kN,方向与水平方向成10o

夹角,作用点在位于墙后滑坡体1/2高位置。土压力计算中,墙前被动土压力采用朗金土压力理论计算;墙后主动土压力按库仑土压力理论计算,然后与滑坡推力比较,取大者进行计算。各力作用位置如图3所示(相对于墙趾O 点)。

图3

1.挡土墙断面的面积和挡土墙重量

240.10m s =

KN G 6.2492440.10=?=

2.前趾填土重量

KN W 9.39190.2)30.18.0(5.01=??+?=

3.后趾填土重量

KN W 120254)4.11(5.02=??+?=

4.滑坡推力:P=137.22 与水平方向呈10o

KN

P Py KN P Px 83.2310sin 14.13510cos 0

0=?==?=

5.墙前被动土压力(采用郎金土压力计算)

3)2/45(tan 02=+=?p K

KN K H K cH E p p p 28.18332192

1

3210221222=???+???=+=γ

m Z n 21.128

.1832

32

114128.69=??+?=

6.墙后主动土压力计算(采用库伦土压力计算)

000015,7.5,10,30====βεδ?

43.0)cos()cos()sin()sin(1)cos(cos )

(cos 2

22=?

?

?

???-+-+++-=

βεεδβ?δ?εδεε?Ka

Kpa K H a 4343.042511=??==γσ

KN Ea 864432

1

1=??=

KN

Ea Ea KN Ea Ea y x 27.237.15sin 86)sin(79.827.15cos 86)cos(0

0=?=+==?=+=δεδε

由上计算可知,应按滑坡推力来设计挡墙,以上计算数据见表3。

图表3

六.稳定性的验算

图4

1.抗滑稳定性算

按未设倾斜基底验算时:

14.214

.1351

.116)83.231209.396.249(4.0=++++?=

+∑=

x p

c E E N K μ满足要求

2.抗倾覆稳定性验算

00.235

.57432

.9524.10340855.2166.5210=++++=

∑∑=o

y M M K 满足要求

3.基底应力及合力偏心距验算

将竖向力∑N 和水平方向力E x 分别按倾斜基底的法向分解:

KN E N N 22.4747.5xsin 7.5cos 00=+∑=∑’

倾斜基底法向力∑N ˊ对墙趾的力臂为Z ˊn :

m N M M Z y n 44.1'

'0

=∑∑-∑=

倾斜基底的合力偏心距e ˊ为:

56.044.12

4'2''=-=-=n Z B e m ,6''B e <

[]Kpa

B e B N Kpa Kpa B e B N 97.18)'

'61('''80014.218)'

'

61('''21=-∑==<=+∑=

σσσ

满足要求

七.墙身截面强度验算

1.法向应力及偏心距验算(II —II 断面,如下图所示)

KN E p 1.116=

m

35.574M m 71.114933.4330?=∑?=∑=∑KN KN M KN N y 33.1=∑∑-∑=

N

M M Z o

y n m

m n Z B e 17.033.12

3

2=-=-=,m B e 9.03.0=<满足要求 []KP

B

e B N Mpa Kpa B

e

B N 10.49)61(355.193)61(21=-∑==<=+∑=

σσσ满足要求

2.应力验算

水平方向剪应力验算(I —I 断面,如下图所示

[]Mpa Kpa B T 23.010.9050

.114

.135=<==∑=

ττ

故满足要求。

《岩体工程》课程设计计算书

专业:勘查技术与工程

班级学号:勘查100118

姓名:钱德凯

指导老师:张鹏

学期:2012-2013第一学期

南京工业大学交通学院

二O 一三年一月

挡土墙尺寸设计图

挡土墙位置图

路基路面工程课程设计之一-挡土墙验算

. 课程名称:路基路面工程 重力式挡土墙验算设计题目: 系:土木工程院业:工程造价专 年级: 姓名: 号:学

指导教师: (签章) 指导教师成绩 年月日 . . 西南交通大学峨眉校区 . . 目录 第1章任务书和指导书 (1) 第2章理正软件验算挡土墙稳定性 (3) 参考文献 (21)

. . 第1章任务书和指导书 某浆砌片石重力式路堤挡土墙,断面尺寸如图1所示,填料容重γ=33,墙背摩擦角δ=φ/235°;砌体容重γ=23kN/m;18kN/mφ,内摩擦角=3ff=0.500.80=19 kN/m,基底摩挠系数,内摩擦系数,=地基土容重γ00地基承载力[σ]=800kPa,挡土墙分段长度10m;路基宽8.5m,踏肩宽0.75m。 图1 浆砌片石重力式路堤挡土墙 H变化(见表1)车辆荷载为公路Ⅰ级荷载。挡土墙的墙高,其它几2何参数保

持不变。试按主要组合荷载,利用理正软件验算挡土墙的稳定性。 H变化挡土墙的墙高1表2学号末尾2位数k 0-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-99 . . 请参考理正软件中的学习资料,练习使用该软件。将最后的结果粘贴在设计文本中。. . 第2章理正软件验算挡土墙稳定性 重力式挡土墙验算[执行标准:公路] 计算项目:重力式挡土墙 1 计算时间:2014-11-04 22:52:42 星期二 ------------------------------------------------------------------------ 原始条件: 墙身尺寸: 墙身高: 4.350(m) 墙顶宽: 1.150(m) 面坡倾斜坡度: 1:0.250 背坡倾斜坡度: 1:-0.250 采用1个扩展墙址台阶:

挡土墙计算书

省道S206重力式挡土墙设计 专业:土木工程 班级: 姓名: 学号: 二零一七年六月 XXXXXXX大学 建筑工程学院 土木系道桥方向

目录 1、设计资料 (1) 1.1基础资料 (1) 1.2设计依据 (2) 2、初拟挡土墙结构形式和尺寸 (2) 3、确定车辆荷载 (3) 4、破裂棱体位置确定 (4) 4.1破裂角 的计算 (4) 4.2验算破裂面是否交于荷载范围内 (4) 5、土压力计算 (5) 5.1土压力计算 (5) 6、稳定性验算 (6) 6.1受力分析 (7) 6.2抗滑稳定性验算 (7) 6.2.1 抗滑稳定性验算 (7) 6.2.2抗滑动稳定性系数 (8) 6.3抗倾覆稳定性验算 (8) 6.3.1抗倾覆稳定性方程 (8) 6.3.2抗倾覆稳定性系数 (9) 6.4基底应力和合力偏心矩验算 (9) 6.4.1 合力偏心矩计算 (9) 6.4.2 基底应力计算 (10) 6.5墙身截面应力计算 (10) 7、改善措施 (12) 7.1改善措施 (12) 7.2工程数量表 (13) 8、附属设施的设计 (13) 8.1泄水孔设计 (13) 8.2沉降缝与伸缩缝 (14) 8.3墙厚排水层 (14) 8.4结构大样图 (15) 9、立面设计 (16) 9.1整体布局 (16) 9.2挡土墙总体方案布置图 (16) 10、参考文献 (17)

1、设计资料 1.1基础资料 省道S313,路基宽12米,路面宽9米,两侧路肩宽各1.5米。在桩号K5+100-K5+200路段为填方路段,填方边坡坡度1:1.5。为了保证路堤边坡稳定,少占地拆迁,故设置路堤挡土墙,拟采用重力式挡土墙。最大墙高见表1。 表1 挡土墙相关设计参数 墙高、墙背仰斜坡度等初始拟定的尺寸详见表1所示,挡土墙顶宽1米,基底水平。挡土墙分段长度为12-20米不等,初始拟定的挡墙断面形式如图1所示。 图1 初始拟定的路肩式挡土墙断面示意图

挡土墙课程设计

挡土墙课程设计

目录 一、挡土墙的用途 (3) 二、荷载计算 (4) 三、挡土墙稳定性验算 (7) 四、基地应力及合力偏心距验算 (7) 五、墙身截面强度验算: (8) 六、墙身排水、沉降缝、伸缩缝和变形缝的设置 (9)

挡土墙设计计算 一、挡土墙的用途 挡土墙定义:用来支撑天然边坡或人工填土边坡以保持土体稳定的建筑物。 按照设置位置,挡土墙可分为:路肩墙、路堤墙、路堑墙和山坡墙等类型。 1.作用: 1)路肩墙或路堤墙:设置在高填路堤或陡坡路堤的下方,防止路基边坡或基底滑动,确保路基稳定,同时可收缩填土坡脚,减少填方数量,减少拆迁和占地面积,以及保护临近线路的既有重要建筑物。 2)滨河 及水库路堤挡 土墙:在傍水 一侧设置挡土 墙,可防止水 流对路基的冲 刷和浸蚀,也 是减少压缩河 床或少占库容 的有效措施。 3)路堑挡 土墙设置在堑 坡底部,用于支撑开挖后不能自行稳定的边坡,同时可减少挖方数量,降低边坡高度。 4)山坡挡土墙设在堑坡上部,用于支挡山坡上可能坍滑的覆盖层,兼有拦石作用。 二、荷载计算 (一)、车辆荷载换算 采用浆砌片石重力式路堤墙,墙高米,填土髙4米,填土边坡1:,墙背俯斜,1:(α=19°),墙身分段长度15米。 按墙高确定的附加荷载强度进行换算

附加荷载强度q 墙高H (m ) q(kPa) ≤ 20 ≥ 10 注:H=~时,q 由线性内插法确定. 墙高米,按墙高确定附加荷载强度进行计算。按照线性内插法,计算附加荷载强度:q =m2。 (二)、土压力计算 其中: 676.05 .185 .12γ0===q h 基挡土墙因路基形式和荷载分布的不同,土压力有多种计算图式. 以路堤挡土墙为例,按破裂面交于路基面的位置不同,可分为5种图示:破裂面交于内边坡,破裂面交于荷载的内侧、中部和外侧,以及破裂面交于外边坡。 破裂棱体位置确定: a=4m, d = , H= 8 m ,α= 19o (1)破裂角θ的计算 假设破裂面交于荷载范围内,则有: Ψ = φ + α + δ = 38o+19o+19o =76o A 0 =

挡土墙设计说明书

(一) 设计资料: 某新建公路K2+345~K2+379路段采用浆砌片石重力式路堤墙,具体设计资料列于下: 1.路线技术标准,山岭重丘区一般二级公路,路基宽8.5m ,路面宽7.0m 。 2.车辆荷载,计算荷载为汽车-20级,验算荷载为挂车-100。 3.横断面原地面实测值及路基设计标高如表1所示。 4.K2+361挡墙横断面布置及挡墙型式如图1所示(注:参考尺寸: 1 1.4b =m,d l =0.40m,d h =0.60m ) 。 5.填料为砂性土,其密度=γ18KN/m 3,计算摩擦角φ=35,填料与墙背间的摩擦角δ=2/φ。 6.地基为整体性较好的石灰岩,其允许承载力[]0σ=450Kpa ,基地摩擦系数为f =0.45。 7.墙身材料采用5号砂浆砌30号片石,砌体a γ=22KN/m 3,砌体容许压应力为[]600=a σKpa ,容许剪应力[τ]=100Kpa ,容许拉应力[wl σ]=60 Kpa 。

图1 K2+361挡墙横断面布置及挡墙型式示意图 (二)设置挡土墙的理由: 该地段地形复杂,山坡较陡,大多数路基属于半填半挖式,且填方量较大。为了减少工程造价,常常因地制宜,设置高低错落的台地。台地边界的处理一般采用二种方式,一种是自然放坡方式;另外一种是当自然放坡处于不稳定状态时,或由于使用等理由,要求设计边坡超过土体允许最大边坡时,为防止土体坍塌或滑动,应设置不同形式的支挡构筑物,而挡土墙是最常见的形式。为了防止填方路基滑动,并且减少填方的数量,需要设置挡土墙。同时,该处路基挖方量较少,边坡能够在开挖后较稳定,所以不用设置路堑墙,只用设置防止路基沿边坡下滑的路肩墙或路堤墙即可。 经过比较,决定设置路堤墙,因为若用路肩墙,经过初步估算,其承受的土的主动土压力较大,使其抗滑稳定性和抗倾覆稳定性较差,很容易让路基随其沿着山坡下滑,导致路基的破坏,因而不宜选用。

挡土墙计算书

挡土墙设计 一、设计路线 K58+07LK58+130,傍山路线,设计高程均为1654.5,山坡为砾石地层,附近有开挖石方路堑的石灰岩片石可供作挡土墙材料。 1 、设计路段为直线段,横断面资料如表; 2、山坡基础为中密砾石土,摩阻系数f=0.4,基本承载力(S)=520千帕; 3、填土边坡为1:m=1:1.5 ,路基宽度为7.0 米; 4、墙背填料为就地开挖砾石土,容重Y=18.6KN/m,计算内摩阻角①=35; 5、墙体用50号砂浆砌片石,容重为丫=22.5KN/m3,容许压应力[S ]=2450千帕, 容许 剪应力[T ]=862.4千帕,外摩阻力Z二①/2=17.5 ° ; 6、设计荷载用公路-U级车辆荷载(详见《公路桥涵设计通用规范》); 7、稳定系数:滑动稳定系数[K c]=1.3 ,倾覆稳定系数[K0]=1.5 。 二、需提交的文件、图纸和要求 1、详细的设计计算书; A、分析确定挡土墙设计方案,选择挡土墙形式(最好以两个以上墙型的工程量比 较后确定); B、挡土墙基础与断面设计: *. 基础形式及埋置深度 *. 拟定墙身尺寸 *. 荷载换算土层厚 *. 土压力计算 C、稳定性验算 2、按横断面资料绘制等高线地形图(比例1:200),路线横断面图(1:200),路基外侧 边缘纵向地形图(1 :200 )并在其上进行挡土墙立面布置,绘立面图。 参考设计步骤 一、设计资料:(见任务书有关内容) 二、绘制平面图及横断面图:(见任务书之一1. ) 三、确定设计方案: 1 、阐述设挡土墙的理由。 2、选定挡墙类型(路堤,路肩,路堑),要有比较

3、选定挡墙形式(仰斜,俯斜,衡重…)最好选两种分别计算。 四、初拟断面尺寸 1、确定分段长及与路堤的衔接方式。 2、确定埋深、墙高及墙背倾角,以上步骤后即可绘出挡土墙的纵断面图。 3、初拟其他部位的尺寸(按各部分对尺寸的基本要求拟定)。 五、计算换算土层厚h。 六、土压力计算。 七、确定断面尺寸。 1、滑动稳定性验算:(一般重力式挡墙以此控制设计)K C控制在1.3?1.5之间 2、确定挡墙其他部位尺寸,即可画出挡墙典型断面图。 八、稳定性验算(5个项目均要计算)。 九、将确定的挡墙依次按比例绘在平面及横断面图上。 横断面地形资料表

重力式挡土墙课程设计(通用版)

重力式挡土墙课程设计 作者姓名 学号 班级 学科专业土木工程 指导教师 所在院系建筑工程系 提交日期

设计任务书 一、 设计题目 本次课程设计题目:重力式挡土墙设计 二、 设计资料 1、线路资料:建设地点为某一级公路DK23+415.00~DK23+520.00段,在穿过一条深沟时,由于地形限制,无法按规定放坡修筑路堤,而采取了贴坡式(仰斜式)浆砌片石挡土墙。线路经过的此处是丘陵地区,石材比较丰富,挡土墙在设计过程中应就地选材,结合当地的地形条件,节省工程费用。 2、墙后填土为碎石土,重度30/18m kN =γ,内摩擦角 35=?;墙后填土表面为水平,即 0=β,其上汽车等代荷载值2/15m kN q =;地基为砾石类土,承载力特征值 kPa f k 750=;外摩擦角δ取 14;墙底与岩土摩擦系数6.0=μ。 3、墙体材料采用MU80片石,M10水泥砂浆,砌体抗压强1.142/mm N ,砌体重度30/24m kN =γ。 4、挡土墙布置形式及各项计算参数如下图所示: 图4-1 挡土墙参数图(单位:m )

目录 设计任务书 (2) 一、设计题目 (2) 二、设计资料 (2) 设计计算书 (4) 一、设计挡土墙的基础埋深、断面形状和尺寸 (4) 二、主动土压力计算 (4) 1、计算破裂角 (4) 2 、计算主动土压力系数K和K1 (4) 3、计算主动土压力的合力作用点 (5) 三、挡土墙截面计算 (5) 1、计算墙身重G及力臂Z G (6) 2、抗滑稳定性验算 (6) 3、抗倾覆稳定性验算 (6) 4、基底应力验算 (7) 5、墙身截面应力验算 (7) 四、设计挡土墙的排水措施 (8) 五、设计挡土墙的伸缩缝和沉降缝 (8) 六、参考文献 (8) 七、附图 (8)

理正挡土墙设计详解

第一章功能概述 挡土墙是岩土工程中经常遇到的土工构筑物之一。为了满足工程技术人员的需要,理正开发了本挡土墙软件。下面介绍挡土墙软件的主要功能: ⑴包括13种类型挡土墙――重力式、衡重式、加筋土式、半重力式、悬臂式、扶壁式、桩板式、锚杆式、锚定板式、垂直预应力锚杆式、装配式悬臂、装配式扶壁、卸荷板式; ⑵参照公路、铁路、水利、市政、工民建等行业的规范及标准,适应各个行业的要求;可进行公路、铁路、水利、水运、矿山、市政、工民建等行业挡土墙的设计。 ⑶适用的地区有:一般地区、浸水地区、抗震地区、抗震浸水地区; ⑷挡土墙基础的形式有:天然地基、钢筋砼底板、台阶式、换填土式、锚桩式; ⑸挡土墙计算中关键点之一是土压力的计算。理正岩土软件依据库仑土压力理论,采用优化的数值扫描法,对不同的边界条件,均可快速、确定地计算其土体破坏楔形体的第一、第二破裂面角度。避免公式方法对边界条件有限值的弊病。尤其是衡重式挡土墙下墙土压力的计算,过去有延长墙背法、修正延长墙背法及等效荷载法等,在理论上均有不合理的一面。理正岩土软件综合考虑分析上、下墙的土压力,接力运行,得到合理的上、下墙的土压力。保证后续计算结果的合理性; ⑹除土压力外,还可考虑地震作用、外加荷载、水等对挡土墙设计、验算的影响; ⑺计算内容完善――土压力、挡土墙的抗滑移、抗倾覆、地基强

度验算及墙身强度的验算等一起呵成。且可以生成图文并茂的计算书,大量节省设计人员的劳动强度。

1第二章快速操作指南 1.1操作流程 图2.1-1 操作流程 1.2快速操作指南 1.2.1选择工作路径 图2.2-1 指定工作路径 注意:此处指定的工作路径是所有岩土模块的工作路径。进入某一计算模块后,还可以通过按钮【选工程】重新指定此模块的工作路径。

挡土墙课程设计报告

.. 海龙屯茶山露营地项目挡土墙施工案 编制 审核 审批

市建筑安装工程公司二〇一六年八月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (3) 三、计划工期安排 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工案 (4) (一)施工工艺流程 (4) (二)主要技术指标 (4) (三)测量控制 (5) (四)双排钢管脚手架的搭设 (5) (五)主要施工法 (10) 六、进度计划保证措施 (16) 七、施工质量保证措施 (17) 八、安全文明施工措施 (20) 九、文明施工保证措施 (21)

一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工规》(GB50666-2011) 2、《砌体结构工程施工规》(GB50924-2014) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59_99) 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) 5、《建筑施工手册》 二、工程概况 海龙屯茶山露营地项目是海龙屯景区一部分,主要为人们提供一个休闲、娱乐的渡假营地。 工程主要分土建园林绿化、室外电气、给排水三部分。本工程质量要求合格。 三、计划工期安排 本工程计划工期2016.8.18-2016.12.31。 四、施工准备 1、图纸审核及原地貌复测,发现图纸有误或现场与设计不符的及时上报相关人员进行复查。 2、挡墙砌体采用质地坚实、无风化剥落及抗压强度符合要求的

块。 3、原材料(包括砂、、水泥及块)送检。 4、修建施工临时便道,布置材料堆放场地及备料。 5、挡墙施工应按从最低处向最高处施工的顺序分段分层进行施工。 五、施工案 本挡墙采用平行流水、分段施工法;按此法在施工过程中及调整施工时间,使其与进度相吻合。 (一)施工工艺流程 1、准备工作→测量放样→平场→基槽开挖→基底报验→封基→基础定位测量→基础模板支撑→浇筑毛砼基础→养护→墙身定位测量→墙身模板支撑→浇筑毛砼墙身→养护→中间交工验收→墙背回填→竣工验收。 (二)主要技术指标 1、本工程设计为C30砼挡墙及毛挡墙,其毛使用青色,粒径30~400cm料 2、设计高度为2~8m;详见图集04J008(55页) 3、基底摩擦系数为0.3,均布荷载30千帕。 4、墙体应设置泄水,间距为2×2m设一个,外斜坡度为1:0.05,采用直径为75mmPVC管成梅花型布置;进水口下部用粘土夯实封层厚30cm,其反滤层设置为40cm厚的一层粗粒层。

挡土墙课程设计任务书

《挡土墙课程设计》任务书 通过本设计使学生掌握挡土墙的基本设计理论,设计方法及设计内容,为毕业后在生产中解决挡土墙设计问题打下基础,使之适应生产上的需要。 一、设计题目 重力式挡土墙设计 二、设计资料 某二级公路填方路堤段,为保证路堤边坡稳定,少占地拆迁,故设置路堤挡土墙,拟采用路肩重力式挡土墙(示意图见示例)。 1、该路段,地表较平坦; 2、挡土墙在横断面上的布置及经验尺寸见图示; 3、地基为密实的硬塑亚粘土,其容许承载力[σ]=250KPa ,基地摩阻系数f=0.4; 4、墙后填料的容重3/18m kN =γ,计算内摩擦角?=35?; 5、墙体材料M7.5砂浆砌筑MU30片石,其容重3/22m kN =γ,填料与墙背间的摩擦角δ=2/3?; 6、挡土墙高度(原始地面至墙顶距离): H =4+0.1x (学号后两位数)(m ) 三、设计方法与设计内容 1、拟定挡土墙的结构形式及断面尺寸 2、拟定挡土墙基础的形式及尺寸

3、车辆荷载换算 4、土压力计算 5、稳定性与承载能力验算 (1)墙身抗滑稳定性 (2)墙身抗倾覆稳定性 (3)地基基底应力验算 (4)墙身截面应力验算 6、绘制挡土墙平面图、纵断面、横断面的布置图。 四、设计要求 1、整个设计应符合设计要求 2、设计、计算过程条例清晰,内容完整 3、设计图清晰,线条均匀,图幅规格A3图纸。计算书采用A4纸。 五、主要参考资料 1、《公路路基设计规范》 2、《路基路面工程》教材 3、《公路圬工桥涵设计规范》

《挡土墙课程设计》指导书 一、课程设计的目的和要求 课程设计是高等学校学生在校学习专业课的一个重要环节,也是学生综合运用所学的知识解决实际问题和独立钻研的良好机会。课程设计在教学上的要求是: 1、培养综合运用所学知识、解决实际问题的独立工作能力; 2、系统巩固并提高基础理论课与专业知识; 3、掌握挡土墙设计计算方法; 4、了解路基路面整体设计与个体设计的有机联系; 5、加强与提高设计、计算、绘图及编制说明书的基本技能; 6、对本专业某些理论性或技术性问题进行比较深入的探讨。 二、课程设计的步骤与方法 1、研读挡土墙设计算例及有关例题。 2、认真分析设计任务书所提供的设计依据。 3、进行挡土墙的设计计算。 (1) 进行车辆荷载换算; (2) 利用有关主动土压力计算的相应公式,计算主动土压力,求出土压力的大小、方向及作用点; (3) 设计挡土墙截面。 先拟定墙身尺寸,然后进行: a) 抗滑稳定性计算;

衡重式挡土墙课程设计

衡重式挡土墙课程设计 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

衡重式挡土墙课程设计 1、设计资料 (1)地形 中浅切割褶皱剥蚀中低山地区,地势起伏较大。 (2)工程地质条件 自上而下土层依次如下: ①号土层:耕植土,厚约0.9m ,黄褐色,含大量有机质。 ②号土层,中风化砾岩,厚度未揭露,地基容许承载力R=800kPa 。 (3)墙身及墙后填料材料参数 填料, 35=? 3m kN 18=γ,下墙2? δ=,上墙(假想墙背)?δ=。墙身容重 3k m kN 22=γ。基底摩擦系数f=。圬工材料[a σ]=600k a P ,[1σ]=100k a P , =j τ500k a P 。 (4)荷载参数 本题组号为5,挡土墙高度,车辆荷载换算等代土层厚度为=0h ,分布在路基横断面方向的宽度0b =。 (5)水文地质条件

本次勘测未发现地下水,可不考虑地下水影响。 2、初步确定墙身尺寸 挡土墙高,选用上墙1H =3m ,选墙顶宽1b =,则上墙底宽1b =,下墙底宽B=,墙背俯斜1:('11518 =α),衡重台宽1d =,下墙2H =,墙背仰斜1:('20615 -=α),墙面坡1:,见下图: 3、上墙土压力计算 (1)求破裂角1θ 计算破裂角,判别是否出现第二破裂面,假想墙背倾角见下图, 则有 '1tan α=0 .3133.00.3tan 1111+?=+H d H α= 则'1α= 82.33 假想破裂面交于荷载内,按表第一类公式计算,得 验核破裂面位置如下:第一破裂面距墙顶内缘距离为 )tan (tan '11αθ+i H =×(+) =3.573m <0b =5.5m

五种常见挡土墙的设计计算实例

挡土墙设计实例 挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的、临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基地;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。 根据挡土墙的设置位置不同,分为路肩墙、路堤墙、路堑墙和山坡墙等。设置于路堤边坡的挡土墙称为路堤墙;墙顶位于路肩的挡土墙称为路肩墙;设置于路堑边坡的挡土墙称为路堑墙;设置于山坡上,支承山坡上可能坍塌的覆盖层土体或破碎岩层的挡土墙称为山坡墙。 本实例中主要讲述了5种常见挡土墙的设计计算实例。 1、重力式挡土墙 ------------------------------------------------------------------------ 原始条件: 墙身尺寸: 墙身高: 6.500(m) 墙顶宽: 0.660(m)

面坡倾斜坡度: 1:0.250 背坡倾斜坡度: 1:0.200 采用1个扩展墙址台阶: 墙趾台阶b1: 0.300(m) 墙趾台阶h1: 0.500(m) 墙趾台阶与墙面坡坡度相同 墙底倾斜坡率: 0.200:1 物理参数: 圬工砌体容重: 23.000(kN/m3) 圬工之间摩擦系数: 0.400 地基土摩擦系数: 0.500 砌体种类: 片石砌体 砂浆标号: 5 石料强度(MPa): 30 挡土墙类型: 一般挡土墙 墙后填土内摩擦角: 35.000(度) 墙后填土粘聚力: 0.000(kPa) 墙后填土容重: 19.000(kN/m3) 墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度) 地基土容重: 18.000(kN/m3) 修正后地基土容许承载力: 500.000(kPa) 地基土容许承载力提高系数: 墙趾值提高系数: 1.200 墙踵值提高系数: 1.300 平均值提高系数: 1.000 墙底摩擦系数: 0.500 地基土类型: 土质地基 地基土内摩擦角: 30.000(度) 土压力计算方法: 库仑 坡线土柱: 坡面线段数: 2 折线序号水平投影长(m) 竖向投影长(m) 换算土柱数 1 3.000 2.000 0 2 5.000 0.000 0 坡面起始距离: 0.000(m) 地面横坡角度: 20.000(度) 墙顶标高: 0.000(m) 挡墙分段长度: 10.000(m) ===================================================================== 组合1(仅取一种组合计算)

挡土墙课程设计报告

目录 一、挡土墙设计资料----------------------------------- 1 二、主动土压力计算----------------------------------- 1 三、挡土墙抗滑稳定性验算---------------------------- 3 四、抗倾覆稳定性验算-------------------------------- 3 五、基底应力及偏心距验算---------------------------- 3 六、墙身截面强度验算-------------------------------- 4 七、伸缩缝与沉降缝----------------------------------- 6 八、排水设计---------------------------------------- 6 九、挡土墙的平面、立面、横断面图--------------------- 6

一、挡土墙设计资料 1.车辆荷载,计算荷载为汽车-20级,验算荷载为挂车-100,当量土高度为0.8m 。 2.K0+420挡墙墙身的尺寸 墙面坡度为1:0.35,墙背坡度为0,墙顶宽度为1.6m ,基础的埋置深度为6.5m 。则。o 0=α挡墙横断面布置及挡墙型式如下图: 图1 K0+420挡墙横断面布置及挡墙型式示意图 3.填料为粘性土,其密度=γ19KN/m 3,计算内摩擦角o 20=?,粘聚力c=20kPa ,填料与墙背间的摩擦角o 102/==?δ,塑限8.5%,液限16.8%。 4.地基为整体性较好的石灰岩,其允许承载力[]0σ=500KPa ,基地摩擦系数为f=0.45。 5.墙身材料采用5号砂浆砌30号片石,砌体a γ=22KN/m 3,砌体容许压应力为[]600=a σKPa ,容许剪应力[τ]=100KPa ,容许拉应力[wl σ]=60 KPa 。 如某些具体指标没有列出,请结合区划及当地具体情况自行选取,并要进行注释说明。 二、主动土压力计算 裂缝深度: m c h o o c 0.322045tan 1920 2245tan 2o =??? ? ??+??=??? ??+=?γ 令o 30=++=δα?ψ 破裂角为:

基础工程课程设计报告(挡土墙设计)[详细]

岩土工程课程设计报告 姓名: 序号: 学号:

1.前言 1.1 课程设计目的与任务 1.2 课程设计内容与资料 1.3 课程设计要求 2.挡土墙方案选择 2.1 重力式挡土墙类型及特点 2.2 挡土墙材料、埋深及几何尺寸初选 3.挡土墙稳定性及墙身受力验算 3.1 地基承载力 3.2 抗倾覆稳定性 3.3 抗滑移稳定性 3.4 墙身强度 3.5 墙身剪力 3.6 墙身弯矩 4. 挡土墙构造设计 4.1 沉降及伸缩缝 4.2 排水及防水系统 5. 挡土墙后填土及施工要求 6 .结语 7 .参考文献 8.附图

1.1课程设计目的与任务 《基础工程》课程设计是基础工程课程后的一个重要的实践教学环节,通过课程设计,使学生进一步熟悉基础设计原理与方法,加深对理论知识的理解,培养学生理论联系实际的设计能力,为将来从事基础工程设计打下良好基础. 1.2 课程设计内容 设计内容为挡土墙设计. 1.2.1挡土墙设计内容 (1) 结合工程地质条件、坡高、填土情况及荷载等选择条件及经验等选择挡土墙类型; (2) 确定挡土墙埋深; (3) 确定挡土墙墙身材料及几何尺寸; (4) 验算地基承载力; (5) 挡土墙抗倾覆与抗滑移验算; (6) 挡土墙墙身抗压、抗弯及抗剪验算; (7) 挡土墙构造措施(排水,反滤,防水等) (8) 挡土墙后填土材料要求; (9) 绘制挡土墙施工图,并提出必要的技术说明. 1.3设计要求 要求计算步骤完整,设计说明书具有条理性,图纸整洁清晰. 2.挡土墙方案选择 2.1重力式挡土墙类型及特点 重力式挡土墙可根据墙背的坡度分为仰斜、俯斜、直立三种类型. 1.从受力情况分析,仰斜墙背的主动土压力最小 ,而俯斜墙背的主动土压力最大, 垂直墙背位于两者之间. 2.从挖、填方角度看,如果边坡为挖方,采用仰斜式较合理,因为仰斜式的墙背 可以和开挖的临时边坡紧密贴合;如果边坡为填方,则采用俯斜或垂直式较合理, 因为仰斜式挡土墙的墙背填土的夯实比较困难.此外,当墙前地形平坦时,采用

课程设计重力式挡土墙设计

重力式挡土墙设计 一、设计依据 1.某公路8+636~8+652段需设路肩墙 2.公路等级:三级公路 3.设计荷载:汽车—20级,挂车—100 4.路基宽:9米 5.墙后填料:碎石土,内摩擦角m KN /.61840==γ? 6.墙身材料:2.5号砂浆砌片石,m kN a /3.22=γ 片石:[]KPa 680=σ压 []KPa 78=σ拉 []KPa 100=σ剪 7.地基:坚硬岩石,地基容许承载力[]KPa 1470=σ,地基与墙底摩擦 系数f=0.6 8.墙背摩擦角:2? δ= 9.路堑边坡1:0.25,边沟底宽0.4米,深0.4米 10.8+636~8+652段纵坡i=0.5%,路基设计标高:8+636处为37.74米 11.中桩地面高:8+636处为39.94米,8+642处为40.38米,8+652处为39.54米 12.路基横断面地面线:

注:表中单位为米 二、车辆荷载换算 当m H 2≤时,q=20.0KPa 当m H 10≥时,q=10.0KPa 由直线内插法得到:H=8m 时,().5KPa 122020102 1028=+-?-- 换算均布土层厚度:672.06 .185.120===r q h 三、主动土压力计算 假设破裂面交于荷载中部 1.破裂角θ 由 202 14014====?δ?α得到:

()()()()()()()()' 0000003225.02232.914tan 672.0202882 1672.0000021tan 222 121376 .3780672.02802 122 174201440???? ???==-=??+?+??-?++??=++-++==+??++?=+++==++=++=θαδα?ψh a H H h d b ab H a h H a B A 验核破裂面位置 路肩破裂面位置距路基内侧水平距离为9m 由于5.23m<9m ,所以破裂面交于荷载内,假设成立。 2.主动土压力系数K 和1K ()() ()()()()168.18 8672.021********.014tan 05.22tan 7405.22sin 4005.22cos tan tan sin cos 223011=??+=+??? ??-+==+++=+++=H h h H h H a K K αθψθ?θ 其中: 0tan tan tan 1=+-=α θθa b h

抗滑桩上部、挡土墙及冠梁专项施工方案设计

抗滑桩、挡土板及冠梁专项施工方案 一、施工工艺流程 1、总施工工艺 脚手架搭设清坡清底清桩头施工抗滑桩上部施工挡土板回填抗滑桩和挡土板与边坡之间的空隙土方施工冠梁脚手架拆除 2、分项工程施工工艺 抗滑桩上部、挡土板及冠梁施工工艺流程图 二、施工技术要求及质量保证措施 1、脚手架搭设与拆除 1)、材料要求 (1)、钢管:采用外径48mm,壁厚3.5mm的Q235-A级焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》(GB/T700)的相应规定。不得有明显变形、裂纹、压扁和锈蚀。必须进行防锈处理。 (2)、扣件:材质符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,扣件不得有加工不合格、无出厂合格证、表面裂纹变形、锈蚀等质量问题,活动部位灵活转动;夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,表面涂刷橘黄色油漆。

2)、操作工艺 (1)立杆:横距为1.05m,纵距为1.5m,抗滑桩周围适当进行调整。立杆采用对接扣件连接,相邻立杆的接头位置错开布置在不同的步距,与相近大横杆的距离不宜大于步距的1/3,立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步或遗漏。双立杆必须底下钢管支撑相对应,即在同一条直线上。 (2)大横杆:大横杆长度为6m,间距1.8m(需要时进行适当调整),对立杆起约束作用,大横杆设置在立杆侧与立杆用直角扣件扣紧,不得遗漏。大横杆采用对接扣件连接,接头与相邻立杆距离≤500mm。同一平面上步和下步相邻的两根大横杆的接头均相互错开,不得出现在同一跨且相邻接头在水平方向错开的距离≥500mm。同一排大横杆水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250且不大于50mm。 (3)小横杆:每一主节点处必须用直角扣件在大横杆上搭设小横杆,该杆轴线偏离主节点距离不大于150mm。在任何情况下不得拆除贴近立杆的小横杆。立杆与大横杆交点处设小横杆,小横杆间距1m。(4)剪刀撑: a每组剪刀撑跨越立杆根数为5-7根,斜杆与地面夹角在45~60度角之间。 b在外侧立面必须沿长度和高度连续设置。 c剪刀撑斜杆应与立杆和伸出的小横杆进行连接,底部斜杆的下端应置于垫板上。 d剪刀撑斜杆的接长均采用搭接,搭接长度不小于1m,设置2个

课程设计-挡土墙设计教材

第一章绪论 1.1重力式挡土墙定义 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。 1.2重力式挡土墙构造 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,如地面坡度较陡时,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。加设墙趾台阶时挡土墙抗倾覆稳定也有利。墙趾的高度与宽度比,应按圬工(砌体)的刚性角确定,要求墙趾台阶连线与竖直线之间的夹角θ,对于石砌圬工不大于35°,对于混凝土圬工不大于45°。一般墙趾的宽度不大于墙高的二十分之一,也不应小于0.1m。墙趾高应按刚性角定,但不宜小于0.4m。 墙体材料:挡土墙墙身及基础,采用混凝土不低于C15,采用砌石、石料的抗压强度一般不小于MU30,寒冷及地震区,石料的重度不小于20kN/m3,经25次冻融循环,应无明显破损。挡土墙高小于6m砂浆采用M5;超过6m高时宜采用M7.5,在寒冷及地震地区应选用M10。 1.3重力式挡土墙特点 重力式挡土墙优点是就地取材,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。 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。

重力式挡土墙课程设计计算书

1 路基设计 挡土墙是用来支撑天然边坡或人工边坡以保持土体稳定的建筑物。按照墙的形式,挡土墙可以分为重力式挡土墙,加筋挡土墙。锚定式挡土墙,薄壁式挡土墙等形式。本设计采用重力式挡土墙。 挡土墙设计资料 1.浆砌片石重力式路堤墙,填土边坡1:,墙背仰斜,坡度1::。 2.公路等级二级,车辆荷载等级为公路-II 级,挡土墙荷载效应组合采用荷载组合I 、II 。 3.墙背填土容重γ=/m 3,计算内摩擦角Φ=42°,填土与墙背间的内摩擦角δ=Φ/2=21°。 4.地基为砂类土,容许承载力[σ]=810kPa ,基底摩擦系数μ=。 5.墙身材料采用5号砂浆砌30号片石,砌体a γ=22kN/m 3,砌体容许压应力为 []600=a σkPa ,容许剪应力[τ]=100kPa ,容许拉应力[wl σ]=60 kPa 。 确定计算参数 设计挡墙高度H =4m ,墙上填土高度a =2m ,填土边坡坡度为1:,墙背仰斜,坡度1:。填土内摩擦角:042=φ,填土与墙背间的摩擦角?==212/?δ;墙背与竖直平面的夹角?-=-=036.1425.0arctan α。 墙背填土容重m 3,地基土容重:m 3。挡土墙尺寸具体见图。 图 挡土墙尺寸 车辆荷载换算 试算不计车辆荷载作用时破裂棱体宽度 (1)假定破裂面交于荷载内侧

不计车辆荷载作用00=h ;计算棱体参数0A 、0B : 18)42(2 1 )(21))(2 (2 1 2200 =+= += ++ + = H a H a h H a A 7 )036.14tan()224(42 1 3221tan )2(21210=-?+??-??=+-=αa H H ab B 389.018 7 00=== A B A ?=?+?-?=++=964.4821036.1442δα?ψ; 715 .0)389.0964.48(tan )964.48tan 42(cot 964.48tan ) )(tan tan (cot tan tan =+???+?+?-=++±-=A ψψ?ψθ 则:?=++?>==?69.334 23 25.04arctan 57.35715.0arctan θ 计算车辆荷载作用时破裂棱体宽度值B : m b H a H B 29.03)036.14tan(4715.0)24(tan tan )(=-?-?+?+=-+?+=αθ 由于路肩宽度d =>B=,所以可以确定破裂面交与荷载内侧。 (2)计算主动土压力及其作用位置 最大主动土压力: 土压力的水平和垂直分力为: 主动土压力系数及作用位置: m d h 226.325 .0715.05 .1tan tan 1=-=+=αθ

04抗滑挡土墙的设计与施工

04抗滑挡土墙的设计与施工

第4章抗滑挡土墙的设计与施工 §4.1 概述 滑坡是岩土工程中常见的主要病害之一。当斜坡岩土体在各种自然因素或人为因素的影响下,斜坡岩土体在重力作用下,沿着一定的土层(软弱层)整体向下滑移的现象,即称为滑坡。大规模滑坡对人类的生产建设活动和人民的生命财产有着极大的危害,如重庆云阳滑坡和武隆滑坡等。因此,应对滑坡进行预防和处理。通过预防来预料可能发生的灾害,并在与处理工程所需费用权衡之后,或将居民和建筑物迁移到另一安全地带,或改移公路、河道等,或在稳定的基岩中修建隧道以避免滑坡,或在小规模滑坡情况下用桥梁通过。在不得已必须在滑坡区兴工动土进行建设,而改变自然环境时,就应事先修建整治工程,以提高滑坡体的稳定性,防止滑坡体产生滑坡。 滑坡整治工程大致分为减滑工程和抗滑工程两点。减滑工程的目的在于不改变滑坡的地形、土质、地下水等的状态,即通过改变滑坡体自然条件,而使滑坡运动得以停止或缓和。抗滑工程则在于利用抗滑构筑物来支挡滑坡体运动的一部分或全部,使其附近及该地区的设施及人民生命财产等免受危害。这类工程主要用来制止小规模滑坡或部分制止大规模滑坡。常用的抗滑工程主要有抗滑挡土墙和抗滑桩等。 减滑工程主要有排除地表水工程(水沟、防渗

工程)、排除地下水工程、截断地下水工程、刷方减重等工程措施。 本章主要介绍抗滑工程中的抗滑挡土墙的设计与施工特点。 §4.1.1 抗滑挡土墙类型、特点和适用条件 抗滑挡土墙是目前整治中小型滑坡中应用最为广泛而且较为有效的措施之一。根据滑坡的性质、类型和抗滑挡土墙的受力特点、材料和结构不同,抗滑挡土墙又有多种类型。从结构型式上分,有:(1)重力式抗滑挡土墙;(2)锚杆式抗滑挡土墙;(3)加筋土抗滑挡土墙;(4)板桩式抗滑挡土墙;(5)竖向预应力锚杆式抗滑挡土墙等型式。从材料上分,有:(1)浆砌条石(块石)抗滑挡土墙;(2)混凝土抗滑挡土墙(浆砌混凝土预制块体式和现浇混凝土整体式);(3)刚筋混凝土式抗滑挡土墙;(4)加筋土抗滑挡土墙等。 选取何类型的抗滑挡土墙,应根据滑坡的性质、类型(渐断性的滑坡或连续性的滑坡、单一性的滑坡或复合式的滑坡、浅层式的滑坡还是深层式的滑坡等)、自然地质条件、当地的材料供应情况等条件,综合分析,合理确定,以期达到整治滑坡的同时,降低整治工程的建设费用。 采用抗滑挡土墙整治滑坡,对于小型滑坡,可直接在滑坡下部或前缘修建抗滑挡土墙,对于中、大型滑坡,抗滑挡土墙常与排水工程、刷土减重工程等整治措施联合适用。其优点是山体破坏少,稳定滑坡收效快。尤其对于由于斜坡体因前缘崩塌而引起大规模滑坡,抗滑 挡土墙会起到良好的整治效果。但在修建抗滑挡土墙时,应尽量避免或减少对滑坡体前缘的开挖,

重力式挡土墙课程设计

重力式挡土墙课程设计 岩土工程11级1班 刘拥 指导教师:冯文娟 1.摘要:重力式挡土墙是以挡土墙自身重力来维持挡土墙在土压力作用下的稳定。它是我国目前常用的一种挡土墙。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。摘要:挡土墙是一种应用较广的构筑物,重力式挡土墙是其中最常见的一种形式。本文所涉及的工程为对某高速公路路线上的一处土丘进行开挖后,挖槽两边所形成的土坡。在进行土坡稳定性分析后,依据设计资料,采用传统的试算法设计了一堵重力式挡土墙。由于假设墙背竖直、光滑,且墙后填土面水平等条件,采用了郎肯土压力理论计算土压力。然后,运用matlab 软件分别用fmincon 函数和遗传算法对挡土墙截面进行了优化设计。优化设计采用挡土墙上部宽度和上下部宽度差作为变量,以最小截面面积为目标函数。最后,比较了常规设计结果与优化结果和普通优化与遗传算法优化结果。经比较,采用遗传算法得到的优化结果最优。 2.关键词:重力式挡土墙;优化设计;验算方法。 3 挡土墙的概述 公路挡土墙是用来支承路基填土或山坡土体,防止填土或土体变形失稳的一种构造物。在路基工程中,挡土墙可用以稳定路堤和路堑边坡,减少土石方工程量和占地面积,防止水流冲刷路基,并经常用于整治坍方、滑坡等路基病害。在山区公路中,挡土墙的应用更为广泛。 4设计题目 重力式挡土墙设计 5设计依据和资料 地形条件: 平原山地过渡地带,为一系列呈带状延伸的平行岭谷分布区,以丘陵、台地为主。 工程地质: 自上而下土层依次为: ①土层:人工填土,厚约0.7m ,黄褐色,含杂质较多; ②土层:含砂粉质粘土,厚2.1m ,地基容许承载力pa k 250R = ③土层:中风化泥岩,厚度未揭露,地基容许承载力pa k 500R =。 3.墙身及墙后填料材料参数: 墙身容重2 223 k ?δγ= =,m kN ,截面容许应力[]kpa kpa i 50600a ==τσ,。 填料容重? ==35,k 183?γm N 。基底摩擦系数4.0=f 。填土边坡1:1.5。 4荷载参数: 车辆荷载的等代土层厚度为0.84m ,布置在7.5m 全宽路基上。 5.水文资料为: 本次勘探未见地下水,可不考虑地下水的影响。 6,设计分组: 可根据不同的设计参数和墙身高度等参数的变化,对学生进行设计分组。具体分组可参考下列表格:

挡墙设计说明

技术交底书挡土墙施工图设计说明 页脚内容1

技术交底书 页脚内容2 1、设计依据 《公路路基设计规范》 JTG D20-2004 《公路钢筋混凝土及预应力桥涵设计规范》 JTG D62-2004 《公路桥涵地基及基础设计规范》 JTG D63-2004 《公路挡土墙设计与施工技术细则》 2、地质说明 2.1 岩土层分布及其特征 经钻探及工程地质调查查明,场区内的土层为第四系全新统人工堆积层(Q 4ml )和黏土②(Q 4h )、第四 系冲积层(Q 4al )圆砾③。根据场地的地貌单元、岩土成因类型、风化程度、地层沉积年代,对场区内的岩土层进行划分,分为3层,现叙述如下: 1、填土①(Q 4ml ) 属第四系全新统人工堆积层,灰褐色、黄色,稍湿,稍密,成分主要为黏性土夹砾石, 局部有少里风化泥砂岩等,土质不均匀。层0.80~4.50m ,平均厚度1.93m ,该层分布于整个场地。 本层做标准贯入试验6次,平均击数4.0击/30cm ;修正后标准值3.3击30cm ; 本层属干燥类型土,土、石类别为松土,土、石等级为Ⅰ级。 2、黏土②(Q 4al ) 属第四系冲积层,褐黄色、黄色,硬塑,湿,粘性土为主,含铁锰结核、石英等,切面光滑,有光泽,干强度较高,韧性高,无摇震反应中等。层面埋深1.60~4.80m ,厚度1.20~8.3m ,该层仅分布于ZK12~ZK19号钻孔部分路段。本层取原状土样6件进行室内试验,试验结果表明:液性指数I L =0.09~0.19,平均值0.13;孔隙比e=0.603~0.830,平均值为0.670;属硬塑状。液限W L =35.2%~41.8%,平均值为38.3%,压缩系数21-α=0.14 Mpa-1~0.16Mpa-1,平均值为0.15Mpa-1,属中等偏低压缩性土。本层做标准贯入试验12次,平均击数12.1击/30cm ,修正后标准值11.8击/30cm 。 3、圆砾③(Q 4al ) 属第四系冲积层,黄褐色、黄色、,密实局部为中密,无摇震反应,圆砾成份为风化石英岩、砂岩、硅质岩,呈圆状、亚圆状,砾经多为2~35m m 不等;级配较好,磨圆度中等,占总质量60~75%,填充为中粗砾砂及粘性土。层面埋深0.8~4.50m ,最大揭露厚度22.60m ,该层分布于场地全部路段。 本层取扰动土样6组圆砾样做颗粒分析试验,结果表明:粒径﹤0.075mm 的颗粒含量平均值为13.52%,粒径0.075~0.25mm 的颗粒含量平均值为2.50%、粒径0.25~0.5mm 的颗粒含量平均值为6.88%、粒径0.5~2.0mm 的颗粒含量平均值为10.92%、粒径2.0~20mm 的颗粒含量平均值为53.42%、粒径大于20mm 的颗粒含量平均值为12.75%。 本层做动力触探试验11/ 11米/孔,平均击数19.8击/10cm ,修正后标准值19.6击/10cm 。。 本层属干燥类型土,土、石类别为普通土,土、石等级为Ⅱ级。经钻探查明,场地内的岩土层主要为填土、第四系冲、洪积相的碎石土以及古近系泥岩等,其中填土、风化岩及具胀缩性的古近系泥岩为特殊性岩土。 2.2 水文地质条件 本次钻探在ZK12~ZK19钻孔岩层中揭露地下水,地下水类型主要为孔隙水;孔隙水主要赋存于填土①、黏土②及圆砾③孔隙裂隙中,终孔后测得孔内稳定水位埋深 2.80~4.80m ,标高为76.33~83.35m 。主要受大气降水的补给,以蒸发、径流及下渗等形式排泄,水量很小,水位因季节变化而异,无统一水位,对施工有影响。 2.3 岩土层胀缩性评价 本场地较可能具膨胀性的地基土层为冲积成因的黏土②层,试验结果自由膨胀率δcf =23.0%﹤25%,按《广西膨胀土地区建筑勘察设计施工技术规程》(DB45/T396-2007)表3.1.4规定,该层土不具膨胀性。 2.4 结论与建议 1、经过本次勘察,线路工程地质条件及水文地质条件已查明。道路沿线土层简单。拟建线路自然斜坡基本稳定,地下水埋藏较深,水文地质条件简单。道路填方高度较不大,应对边坡采取适当的支护措施。场地无深大断裂通过,地质构造简单。因此路线宜于修建。 2、场地抗震设防烈度为6判别度,场地没有可液化土层,一般情况下不需要进行路基抗震强度、稳定性和液化验算。 3、场地填土①均厚度小,可开挖清除。 4、路基持力层选择:以粘土或圆砾为持力层。 5、在挖方较深路段K0+150~K0+300采用桩板式支护。 5、填土路堤应分层碾压夯实。路基填土的填料、填筑工序及压实度等,应符合规范的规定,应清除表面素填土后再进行回填。 6、施工时应先清除拟建路线范围内的有机质土等松软土体,并将基底土碾压密实后再进行填筑。新旧填土接触面建议开挖成阶梯状,以保证新旧填土表面衔接。必要时,可采用冲击碾压或强夯等进行增强补压,以消减路基填挖间的差异变形。 7、场地地下水及地基土对混凝土结构、对钢筋混凝土结构中钢筋及对钢结构均具微腐蚀性。 8、路线应设置有效的截、排水系统,防止地表水下渗对路基产生危害及影响线路稳定性。 9、设计施工中应注意核查是否有穿越埋在场地地下的天然气管、自来水管、电缆等管道设施,并作好防护措施。 10、施工中若遇疑难地质问题,请及时通知我院派有关员前去验槽,并共同研究解决。 3、设计参数 各岩土层主要物理力学指标建议值表 表7

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