全部习题答案,重庆大学版路基路面工程课后习题答案(20页).doc
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1、-全部习题答案,重庆大学版路基路面工程课后习题答案-第 20 页课后习题答案(仅供参考)第一章1.1答: (1)该市属于5区。(2)路面底至地下水位的高度H=(1.9+)m(假设学号20)1(4)由表1.4,可知路基干湿类型。1.2答:把液限含水率42%,塑性指数35带入得:路段属于潮湿路段。1.3答: (1)面层面层是直接承受行车及自然因素作用的结构层,承受着较大的行车荷载,同时还受到降雨浸蚀和气温变化的影响,因此要求具有较高的结构强度、抗变形能力、较好的水温稳定性,且耐磨和抗滑。(2)基层基层主要承受由面层传来的车辆荷载,并将荷载扩散至下面的垫层和土基中,因此要求其具有足够的强度和刚度、良
2、好的扩散应力的能力和水稳定性,且要求平整度好,以保证面层良好的工作性能。(3)垫层为保证面层和基层的强度、刚度和稳定性不受土基水温状况变化造成的不良影响,必要时应设置垫层。垫层介于土基与基层之间,其功能是改善土基的水、温状况,将基层传下的应力扩散,阻止路基土挤入基层。(4)路拱为及时排出雨水,减少雨水对路面的浸润和渗透而减弱路面结构强度,路面表面需做成直线形或抛物线形的路拱。对于高等级路面,平整度水稳性好,常采用直线型或较小坡度。对于低等级路面,一般采用抛物线形且横坡度较大。1.4答:道路上行驶的汽车轴载与通行次数可以按照等效原则换算为某一标准轴载的当量通行次数,我国水泥混凝土路面设计规范和沥
3、青路面设计规范均选用双轮组单轴轴载100 kN作为标准轴载。轴载谱各种轴载的作用次数进行等效换算的原则是,同一种路面结构在不同轴载作用下达到相同的损伤程度。通过室内或道路现场的重复作用试验,可以建立荷载量级同达到相同程度损伤的作用次数之间的关系。依据这一关系,可以推算出不同轴载的作用次数等效换算成标准轴载当量作用次数的轴载换算系数公式:式中ii级轴载换算为标准轴载的换算系数;Ps标准轴载重,kN;Ns标准轴载作用次数;Pii级轴载重,kN;Nii级轴载作用次数;反映轴型(单轴、双轴或三轴)和轮组轮胎数(单轮或双轮)影响的系数;n同路面结构特性有关的系数。第二章:选择路基断面形式,确定路基宽度与
4、路基高度。选择路堤填料与压实标准。确定边坡形状与坡度。路基排水系统布置和排水结构设计。坡面防护与加固设计。附属设施设计。:路堤沉陷:填料选择不当、压实不足、填筑方法不合理、原地面软弱。路基边坡破坏(滑坡):原地面光滑、坡脚无支撑、水的浸蚀。碎落和崩塌:自然因素作用。路基沿山坡滑动:浸水形成滑动面,坡脚无支撑。不良地质水文条件造成的路基破坏:自然灾害。2.3答:在路基某一深度处,当车轮荷载引起的垂直应力与路基土自重引起的垂直应力相比所占比例很小,仅为1/101/5时,该深度范围内的路基称为路基工作区。强度指标:土基回弹模量E、地基反应模量K、加州承载比CBR。2.4答:由于浸水路基存在水的压力,
5、因而需进行渗透动水压力的计算。2.5答:已知,代入公式得所以边坡稳定代入公式求得滑动面倾角2.6答:(一)用圆弧滑动面条分法计算:(1)根据相关规范:行车荷载换算高度:(2)用4.5H法确定圆心辅助线。将坡脚跟荷载顶面连成一直线,根据该连线的坡比,利用插入法,查得辅助角为,滑动曲线圆心即在MO的延长线上。(3)绘出不同位置的过坡脚的滑动曲线,分别试算。(4)计算数据表如下圆弧条分法验算边坡稳定性计算表土条号土块面积/m2土条重Q/mgx/msinQsin/mgQcos/mgQcostan/mgl总和cl10.806 72.999 53.701 17.448 51.641*42=216920.7
6、57 195.992 169.035 54.923 30.698 312.091 319.980 103.968 40.628 323.834 400.867 130.250 50.558 297.837 442.474 143.769 60.489 259.563 463.539 150.613 70.419 215.139 466.792 151.670 80.349 162.377 436.368 141.785 90.279 113.192 389.985 126.714 100.209 65.343 305.866 99.382 110.139 28.005 199.645 64.8
7、69 120.069 4.882 70.487 22.903 总和:2051.254 3718.739 1208.292 (5)计算稳定系数:(6)用同样的方法可以求得另外一条滑动曲线的稳定系数:圆弧条分法验算边坡稳定性计算表土条号土块面积土条重QxsinQsinQcosQcostanl总和cl10.721 101.091 97.084 31.545 20.666 259.930 290.945 94.534 30.611 360.270 466.282 151.504 40.559 416.501 617.882 200.762 50.509 439.111 743.203 241.481
8、60.449 530.850 1057.753 343.685 70.379 439.932 1075.692 349.513 80.309 337.980 1041.308 338.341 90.239 242.619 986.980 320.689 100.169 155.592 908.026 295.036 110.099 78.743 792.402 257.467 120.029 19.293 663.578 215.609 13-0.041 -20.380 497.356 161.601 14-0.111 -34.692 311.274 101.139 15-0.181 -19.
9、541 106.317 34.545 总和:3307.298 9656.082 3137.451 比较K1与K2,都小于最小稳定系数1.25,因此边坡稳定。(二)简化Bishop方法计算:(1)滑动面曲线位于路堤堤身内,计算结果如下表:简化的Bishop方法验算边坡稳定性计算表土条号弧长土条重W度数WsinWtan123456789101112合计故滑动面的稳定系数为2.1,大于1.35,故边坡稳定。(2)滑动面曲线位于坡脚外侧,计算结果如下表:简化的Bishop方法验算边坡稳定性计算表土条号弧长土条重W度数WsinWtan1234567891011121314151617总计故滑动面的稳定系
10、数为1.58,大于1.35,故边坡稳定。 (3)滑动面曲线通过坡脚时,计算结果如下表简化的Bishop方法验算边坡稳定性计算表土条号弧长土条重W度数WsinWtan190.62 72.999 17.45 2258.82 195.992 54.92 3446.98 312.091 103.97 4515.33 323.834 130.25 5533.38 297.837 143.77 6531.26 259.563 150.61 7513.98 215.139 151.67 8465.60 162.377 141.78 9406.08 113.192 126.71 10312.77 65.343
11、 99.38 11201.60 28.005 64.87 1270.66 4.882 22.90 总计2051.254 3153.14 故滑动面的稳定系数为1.54,大于1.35,故边坡稳定。2.7 答:已知,长度取1m,KN ; KN ; KN ; ; 剩余下滑力方法验算稳定性:-2.3520 无剩余下滑力,不计入下一块的计算 1115.571569.56453.990 最后一块的剩余下滑力小于0,故边坡稳定。不平衡推力法验算稳定性: 其中解得: 其中解得:令,即: 采用迭代试算法,取试算取,代入上式得:=1.67,继续代入上式中得:与几乎相等,试算得到取1.671.3(规范中推荐的稳定安全
12、系数),故边坡是稳定的。第三章3.1答:路基防护与加固工程,按其作用不同,可以分为坡面防护、冲刷防护和支挡构造物三大类。一般将防止冲刷和风化、主要起隔离作用的措施称为防护工程;将防止路基或山体因重力作用而坍滑,主要起支撑作用的支挡结构物称为加固工程。植物防护:植草或喷播植草、铺草皮、种植灌木、喷混植生;工程防护:喷护、挂网喷护、干砌片石护坡、浆砌片石护坡、护面墙;冲刷防护:植物防护、砌石或混凝土护坡、土工织物软体沉排、石笼防护、浸水挡土墙、护坦防护、抛石防护、排桩防护。3.2答:1)墙身(1)墙背 挡土墙靠近回填土的一面称为墙背,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、凸型
13、折线式、衡重式等,石砌挡土墙断面形式图其中,仰斜墙背所受土压力最小,垂直墙背次之。对仰斜式挡土墙而言,墙背越缓,所受土压力越小,但施工越困难,一般控制墙背坡率小于10.25(14)。因此,仰斜式墙身断面较经济,用作路堑墙时,墙背与开挖的边坡较贴合。但当地面横坡较陡时,采用仰斜式墙背会使墙高增加,断面增大。衡重式挡土墙示意图而俯斜式墙背所受压力较大,因此墙身断面比仰斜式要大,但当地面横坡较陡时,俯斜式挡土墙可采用陡直的墙面(10.1510.4),从而减少墙高。减缓俯斜式墙背的坡度对施工有利,但所受土压力随之增加,致使 断面增大,因此墙背不宜过缓,通常控制坡率小于10.4(2148)。对于凸型折线
14、式墙背,下部俯斜、上部仰斜,故断面较经济。衡重式挡土墙形式,其墙面坡通常采用10.05,上墙墙背俯斜坡比为10.250.45,下墙墙背仰斜坡比为10.25。上下墙的高度比采用23,衡重台宽度通过计算、验算确定。(2)墙面墙面一般为平面,除其坡度与墙背坡度协调外,还应考虑墙趾处地面横坡度。当地面较陡时,墙面可直立或外斜10.0510.2;当地面较缓时,墙面可放缓,一般为10.210.35,但不宜缓于10.4,以免过多增加墙高。(3)墙顶墙顶最小宽度,浆砌挡土墙不小于50 cm,干砌不小于60 cm。浆砌路肩墙墙顶一般宜采用粗石料或混凝土做成顶帽,厚40 cm。如不做顶帽,对路堤墙和路堑墙,墙顶应
15、以大块石砌筑,并用砂浆勾缝,或用5号砂浆抹平顶面,砂浆厚2 cm。干砌挡土墙墙顶50 cm 高度内,应用25号砂浆砌筑,以增加墙身稳定。干砌挡土墙的高度一般不宜大于6 m。(4)护栏为保证交通安全,在地形险峻地段,在过高过长的路肩墙的墙顶应设置护栏。为增加安全感,应在地形险峻地段的挡土墙顶部设置。一般墙高大于6 m、长度大于20 m的路肩墙应设置护栏。为保持土路肩最小宽度,护栏内侧边缘距路面边缘的距离,二、三级路不小于0.75 m,四级路不小于 0.5 m。3.3答:挡土墙稳定性验算(1)抗滑稳定性验算为保证挡土墙抗滑稳定性,应验算在土压力及其他外力作用下,基底摩阻力抵抗挡土墙滑移的能力;(2
16、)抗倾覆稳定性验算为保证挡土墙抗倾覆稳定性,需验算它抵抗墙身绕墙趾向外转动倾覆的能力。(3)基底应力及合力偏心距验算为了保证挡土墙基底应力不超过地基承载力,应进行基底应力验算;同时,为了避免挡土墙不均匀沉陷,应控制作用于挡土墙基底的合力偏心距。增加挡土墙稳定性的措施(1)增加抗滑稳定性的方法设置倾斜基底(图3.35)。设置向内倾斜的基底,可以增加抗滑力和减少滑动力,从而增加了抗滑稳定性。基底倾斜角0越大,越有利于抗滑稳定性,但应考虑挡土墙连同地基土体一起滑走的可能性,因此对地基倾斜度应加以控制。通常,对土质地基,不陡于15(01110),对岩石地基不陡于13(01642)。水平面)的滑动稳定性
17、。采用凸榫基础。在挡土墙基础底面设置混凝土凸榫,与基础连成整体,利用榫前土体产生的被动土压力来增加挡土墙的抗滑稳定性。(2)增加抗倾覆稳定性的方法为增加抗倾覆稳定性,应采取加大稳定力矩和减小倾覆力矩的办法。展宽墙趾。在墙趾处展宽基础以增加稳定力臂,是增加抗倾覆稳定性的常用方法。但在地面横坡较陡处,会由此引起墙高增加。改变墙面及墙背坡度。改变墙身断面类型。当地面横坡较陡时,应使墙胸尽量陡立。3.4答:1)悬臂式挡土墙钢筋混凝土悬臂式挡土墙由立臂和底板组成,具有3个悬臂(即立臂、趾板和踵板),同时固定在中间夹块上。墙的稳定性依靠墙身自重和踵板上的填土重量来保证,而趾板的设置又显著地增加了抗倾覆力矩
18、的力臂,因此结构形式比较经济,适用于石料缺乏及地基承载力较低的填方地段。2)锚杆挡土墙锚杆挡土墙是由钢筋混凝土墙面和钢锚杆组成的支挡构造物,靠锚固在稳定地层内的锚杆对墙面的水平拉力以保持墙身的稳定,多用于具有较完整岩石地段的路堑边坡支挡。墙面一般是由预制的立杆和挡土板组成,称为柱板式墙,也可以就地浇筑成整体的板壁式墙。柱板式一般由肋柱、挡土板及灌浆锚杆组成,具有较大的抗拔力,可用于路堑或路堤挡土墙;板壁式一般由钢筋混凝土板和楔缝式锚杆组成,多用于边坡防护。3)锚定板式挡土墙锚定板挡土墙是一种适用于填方的轻型支挡结构物,由钢筋混凝土墙面、钢拉杆、锚定板以及其间的填土共同形成的一种组合挡土结构,它
19、借助埋在填土内的锚定板的抗拔力,平衡挡土墙墙背水平上压力,从而改变挡土墙的受力状态,达到轻型的目的。其主要特点是结构轻、柔性大。由于其具有省料、能适应承载力较低地区的特点,在我国铁路与公路工程中已应用于路肩或路堤挡土墙和桥台。4)加筋土挡土墙加筋土挡土墙是由面板、筋带和填料三部分组成的复合结构,在垂直于墙面的方向,按一定间隔和高度水平地放置拉筋材料,然后填土压实,依靠填料与筋带的摩擦力来平衡面板所承受的水平土压力,从而稳定土体、保持加筋土挡土墙的内部稳定;并以这一复合结构去抵抗筋带后部一般填料所产生的土压力,起支挡作用,获得加筋土挡墙的外部稳定。5)护肩及砌石陡山坡上的半填半挖路基,填方边坡不
20、易填筑时,可以修筑护肩。6)垒石、填石、石垛山区公路在丰产石料及石方开挖地段,因地制宜设置垒石、填石或石垛等支挡构筑物,既能保证路基稳定,又能节约工程投资。3.5答:基础埋置深度要求:应保证基底可能出现的最大应力不超过地基土层的承载力。一般埋深越大,承载力越大而且分布也更均匀;应保证基础不受冲刷;应防止基础因地基冻融而破坏。挡土墙宜采用明挖基础,基底建筑在大于5%纵向斜坡上的挡土墙,其基底应设计为台阶式。基础的埋置深度应符合下列要求:当冻结深度小于或等于1 m时,基底应在冻结线以下不小于0.25 m,并应符合基础最小埋置深度不小于1 m的要求。当冻结深度超过1 m时,基底最小埋置深度不应小于1
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