信息与通信挡土墙设计.pptx
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1、主要内容第一节 概述第二节 挡土墙的构造与布置第三节 挡土墙土压力计算第四节 挡土墙的设计原则第五节 重力式挡土墙设计第六节 浸水路堤挡土墙设计第七节 地震地区挡土墙设计第八节 轻型挡土墙第九节 加筋土挡土墙第1页/共113页 1 1、挡土墙的定义、挡土墙的定义 挡土墙的定义与的作用 挡土墙是支撑天然边坡或人工填土边坡以保持土体稳定的结构物。公路中主要作用是支撑路堤、路堑、隧道洞口、桥梁两端及河岸壁等。第一节 概述第2页/共113页按挡土墙位置分:路堑挡墙,路堤挡墙,路肩挡墙和山坡挡墙等。按挡土墙的墙体材料分:石砌挡墙,混凝土挡墙,钢筋混凝土挡墙,砖砌挡墙,木质挡墙和钢板墙等。按挡土墙的结构形
2、式分:重力式,半重力式,衡重式,悬臂式,扶壁式,锚杆式,拱式,锚定板式,板桩式和垛式等。22、挡土墙的类型、挡土墙的类型第一节 概述第3页/共113页 挡土墙位置分:a a)路肩挡墙、b b)路堤挡墙、c c)路堑挡墙、d d)山坡挡墙 第一节 概述abdc第4页/共113页第一节 概述(1)刚性挡土墙本身变形极小,只能发生整体位移重力式悬臂式 锚拉式(锚碇式)扶壁式第5页/共113页第一节 概述填土重力式挡土墙桥面拱桥桥台第6页/共113页(2 2)柔性挡土墙)柔性挡土墙本身会发生变形,本身会发生变形,墙上土压力分布形式复杂墙上土压力分布形式复杂锚杆板桩板桩变形板桩上土压力实测计算第一节 概
3、述第7页/共113页第一节 概述3、新型挡土墙自嵌式挡土墙-主要依靠挡土块块体、填土通过加筋带连接构成的复合体自重来抵抗动静荷载,达到稳定的作用。用于园林景观、高速公路、立交桥和护坡、小区水岸等,比传统的混凝土和浆砌块石容易施工,并且美观、耐久。还有哪些?-结构、材料第8页/共113页第一节 概述挡土墙照片第9页/共113页第一节 概述4、挡土墙的作用路肩墙:护肩及改善综合坡度;路堤墙:收缩坡脚,防止边坡或基底(对于陡坡)路堤滑动,沿河路堤可防水流冲刷等;路堑墙:减少开挖,降低边坡高度;山坡墙:支挡坡上覆盖层,可兼起拦石作用;隧道及明洞口挡墙:缩短隧道或明洞口长度;桥梁两端挡墙:护台及连接路堤
4、,作为翼墙或桥台。第10页/共113页第一节 概述5、各式挡土墙的使用条件第11页/共113页垮塌的重力式挡墙垮塌的重力式挡墙第一节 概述6、挡土墙的破坏、挡土墙的破坏第12页/共113页垮塌的护坡挡墙垮塌的护坡挡墙第一节 概述6、挡土墙的破坏、挡土墙的破坏第13页/共113页墙面(墙胸)墙背(俯斜、仰斜、垂直)有直线形墙背和折线形墙背之分墙顶及护栏墙底(墙趾、墙踵)11、挡土墙的构造、挡土墙的构造挡土墙的组成示意图墙背墙身基础墙踵墙顶墙面墙趾基底第二节 挡土墙的构造与布置墙身第14页/共113页基础-p122有具体要求 设计的主要内容包括基础形式的选择和基础埋置深度的确定。排水设施-p122
5、有具体要求 通常由地面排水和墙身排水两部分组成。沉降缝和伸缩缝-p123有具体要求 为防止因地基不均匀沉陷而引起墙身开裂,应根据地基地质条件及墙高墙身断面的变化情况,设置沉降缝;为了减少圬工砌体因硬化收缩和温度变化作用而产生的裂缝,须设置伸缩缝。第二节 挡土墙的构造与布置11、挡土墙的构造、挡土墙的构造第15页/共113页横向布置主要是在路基横断面图上选定挡土墙的位置,确定是路堑墙、路肩墙、路堤墙还是浸水挡墙?并确定断面形式及初步尺寸。纵向布置在墙趾纵断面图上进行墙的纵向布置,布置后绘成挡土墙正面图。包括:1)分段,设伸缩缝与沉降缝;2)考虑始、末位置在路基及 其它结构处的衔接;3)基础的纵向
6、布置;4)泄水孔布置。平面布置对于个别复杂的挡土墙,例如高的、长的沿河挡墙和曲面挡墙;绕避建筑物挡墙,除了横、纵向布置外,还应作平面布置,并绘制平面布置图。22、挡土墙布置、挡土墙布置第二节 挡土墙的构造与布置第16页/共113页11、作用在挡土墙上的力系、作用在挡土墙上的力系(1)主要力系:挡土墙自重及位于墙上的恒载;墙后土体的主动土压力(包括超载);基底的支撑力与摩阻力;墙前土体的被动土压力;浸水墙的常水位静水压力及浮力。(2)附加力:季节性或规律性作用于墙的各种力,如波浪冲击、洪水。(3)特殊力:偶然出现的力,如地震力、浮力、水面物撞击力等。图6-5 6-5 作用在挡土墙上的力系第三节
7、挡土墙土压力计算第17页/共113页第三节 挡土墙土压力计算22、挡土墙的移动形式、挡土墙的移动形式(1)墙体外移(2)墙体内移(3)墙体不移动第18页/共113页E Ea a:墙体外移墙体外移,土压力逐渐土压力逐渐减小减小,当土体当土体破坏破坏,达到达到极限平衡状极限平衡状态态时所对应的土压力时所对应的土压力(最小最小)E Ep p:墙体内移墙体内移,土压力逐渐土压力逐渐增大增大,当土体当土体破坏破坏,达到达到极限平衡状极限平衡状态态时所对应的土压力时所对应的土压力 (最大最大)墙位移 与土压力E关系 15%15土压力EEpE0 EaE E0 0:墙体不移动墙体不移动,土压力即是土压力即是土
8、体产生的侧压力土体产生的侧压力第三节 挡土墙土压力计算33、墙位移与土压力关系、墙位移与土压力关系第19页/共113页三种不同性质的土压力 第三节 挡土墙土压力计算44、不同类型土压力需满足的条件、不同类型土压力需满足的条件1)静止土压力:土静止不动2)主动土压力Ea:土推墙土体达到主动极限平衡状态3)被动土压力Ep:墙推土 土体达到被动极限平衡状态第20页/共113页第三节 挡土墙土压力计算u5、路基挡土墙的土压力考虑1)主动土压力与被动土压力的区分:假定挡土墙处于极限移动状态,土体有沿墙及假想破裂面移动的趋势,则土推墙即为主动土压力,墙推土即为被动土压力。2)路基挡土墙的土压力考虑:路基挡
9、土墙一般都有可能有向外的位移或倾覆,因此,在设计中按墙背土体达到主动极限平衡状态考虑,即只考虑Ea,且取一定的安全系数以保证墙背土体的稳定。墙趾前土体的被动土压力Ep一般不计。第21页/共113页墙背倾斜形式仰斜、直立和俯斜仰斜、直立和俯斜E1 1仰斜仰斜E2 2直立直立E3 3俯斜俯斜E1 1E2 2E3 3第三节 挡土墙土压力计算66、不同墙背倾斜形式的土压力大小、不同墙背倾斜形式的土压力大小第22页/共113页第三节 挡土墙土压力计算7、挡土墙的土压力计算理论(1)朗肯土压力理论1857年英国学者朗肯(Rankine)从研究弹性半空间体内的应力状态,根据土的极限平衡理论,得出计算土压力的
10、方法,又称极限应力法。(2)库仑土压力理论1776年法国的库伦(C.A.Coulomb)根据极限平衡的概念,并假定滑动面为平面,分析了滑动楔体的力系平衡,从而求算出挡土墙上的土压力,成为著名的库伦土压力理论。第23页/共113页第三节 挡土墙土压力计算(3)朗肯理论的基本假设:墙本身刚性,因此,不考虑墙身的变形;墙后填土延伸到无限远处,填土表面水平(=0);墙背垂直光滑(墙与垂向夹角=0,墙与土的摩擦角=0)。无粘性土粘性土第24页/共113页第三节 挡土墙土压力计算(4)库伦理论的基本假设墙后填土为均匀的无粘性土(c=0),填土表面倾斜(0);挡土墙刚性,墙背倾斜,倾角为;墙面粗糙,墙背与土
11、本之间存在摩擦力(0);滑动破裂面为通过墙踵的平面。(a)(b)(c)库伦主动土压力计算图式第25页/共113页第三节 挡土墙土压力计算(5)分析方法的异同 朗肯理论和库伦理论都是研究土压力问题的简化方法。它们各有其不同的基本假定、分析方法和适用条件。共同点:朗肯理论和库伦理论均属于极限状态土压力理论。用这两种理论计算出的土压力均为墙后土体处于极限平衡状态下的主动土压力Pa和被动土压力Pp。不同点:朗肯理论从土体中一点的极限平衡状态出发,由处于极限平衡状态时的大小主应力关系求解(极限应力法);库伦理论根据墙背与滑裂面之间的土楔处于极限平衡,用静力平衡条件求解(滑动楔体法)。第26页/共113页
12、第三节 挡土墙土压力计算(6)适用条件1)朗肯理论的适用条件根据朗肯理论推导的公式,作了必要的假设,因此有一定的适用条件:填土表面水平(=0),墙背垂直(=0),墙面光滑(=0)的情况;墙背垂直,填土表面倾斜,但倾角的情况;地面倾斜,墙背倾角(45-/2)的坦墙;L型钢筋混凝土挡土墙;墙后填土为粘性土或无粘性土。第27页/共113页第三节 挡土墙土压力计算(6)适用条件2)库伦理论的适用条件下述情况宜采用库伦理论计算土压力:需考虑墙背摩擦角时,一般采用库伦理论;当墙背形状复杂,墙后填土与荷载条件复杂时;墙背倾角(45-/2)的俯斜墙;数解法一般只用于无粘性土,图解法则对于无粘性土或粘性土均可方
13、便使用。挡土墙一般采用库伦理论第28页/共113页破裂面交于内边坡 挡土墙因路基形式和荷载分布不同土压力有多种计算图式第三节 挡土墙土压力计算(1)破裂面交于内边坡-适用于路堤或路堑挡土墙 Ea-P127 式6-688、一般条件下库仑主动土压力计算、一般条件下库仑主动土压力计算第29页/共113页破裂面交于路基面:a)a)交于荷载内侧;b)b)交于荷载中部;c)c)交于荷载外侧 第三节 挡土墙土压力计算(2)破裂角交于路基面)破裂角交于路基面-破裂面交与荷载中部 b)Ea-式6-9破裂面交与荷载外侧 c)Ea-式6-11破裂面交与荷载内部 a)Ea-式6-12第30页/共113页(3)破裂面交
14、于外边坡Ea-式6-13破裂面交于外边坡 第三节 挡土墙土压力计算第31页/共113页有时土体并不沿墙背滑动,而是沿另一滑动面滑动,这一般是折线形重力墙背、悬臂墙墙背或带衡重台的墙背,其倾角大于第二破裂面的倾角i、且墙背面上的抗滑力大于下滑力的情况。出现第二破裂面的条件:墙背或假想墙背的倾角或 必须大于第二破裂面的倾角i,即墙背或假想墙背不妨碍第二破裂面的出现;在墙背或假想墙背面上产生的抗滑力必须大于其下滑力,即NRNG,或Ex tan(+)Ey+G,使破裂棱体不会沿墙背或假想墙背下滑。一般仰斜挡土墙为避免土压力过大,很少采用平缓背坡,不易出现 i的情况,不出现第二破裂面;衡重式挡墙的上墙或悬
15、臂式墙,因采用的是假想的墙背,=,只要i,即存在第二破裂面。第三节 挡土墙土压力计算(4)大俯角墙背的主动土压力)大俯角墙背的主动土压力第二破裂面法第32页/共113页第二破裂面的出现及其计算 第三节 挡土墙土压力计算衡重式挡土墙的推导见P131P133第33页/共113页延长墙背法(5)折线形墙背的土压力计算)折线形墙背的土压力计算延长墙背法-P134第三节 挡土墙土压力计算第34页/共113页力多边形法-P135 Ea-式6-29 30第三节 挡土墙土压力计算力多边形法第35页/共113页等效内摩擦角法D一般增加510(P136)力多边形法(数解法)P137 Ea-式6-32(6)粘性土土
16、压力计算)粘性土土压力计算 库仑理论本来只考虑不具有粘聚力的砂性土的土压力问题。当墙背填料为粘性土时,土的粘聚力对主动土压力的影响很大,因此应考虑粘聚力的影响。可以以库仑理论为基础计算粘性土主动土压力,但需要近似,主要有以下近似方法:第三节 挡土墙土压力计算第36页/共113页(7)不同土层的土压力计算)不同土层的土压力计算 P139 Ea-式6-38第三节 挡土墙土压力计算不同土层的土压力计算第37页/共113页9、有限范围填土的土压力计算、有限范围填土的土压力计算P139 Ea-式6-40第三节 挡土墙土压力计算有限范围填土的土压力计算第38页/共113页10、被动土压力计算、被动土压力计
17、算P139 Ea-式6-40第三节 挡土墙土压力计算有限范围填土的土压力计算第39页/共113页11、车辆荷载的换算、车辆荷载的换算换算方法:换算为对应于墙后填料的一定高度的均布土层。换算土层高:h0=q/其中:墙高H2.0m时,q=20.0kN/m2;墙高H10.0m时,q=10.0kN/m2;墙高H在2.0m10.0m时,q内插取用。第三节 挡土墙土压力计算第40页/共113页第三节 挡土墙土压力计算12、计算参数填料的计算内摩擦角和重度墙背摩擦角第41页/共113页第四节 挡土墙的设计原则1、挡土墙设计一般规定1)挡土墙类型应综合考虑工程地质、水文地质、冲刷程度、荷载作用情况、环境条件、
18、施工条件、工程造价等因素;2)应根据墙背渗水合理布置排水沟造物。合理设置伸缩缝和沉降缝。3)挡土墙墙背填料宜采用渗水性强的砂性土、砂砾、粉煤灰等材料,严谨采用淤泥、膨胀土等;4)挡土墙的顶面不宜占据硬路肩、行车道及路缘带的路基宽度范围。第42页/共113页第四节 挡土墙的设计原则1、挡土墙设计一般规定5)墙身构造重力式挡土墙的墙背坡度一股采用1:0.25仰斜,仰斜墙背坡度不宜缓于1:0.3,俯斜墙背坡度一般为1:0.251:0.4;衡重式或凸折式挡土墙下墙墙背坡度多采用1:0.251:0.30仰斜,上墙墙背坡度受墙身强度控制,根据上墙高度,采用1:0.251:0.45俯斜。第43页/共113页
19、第四节 挡土墙的设计原则1、挡土墙设计一般规定6)排水措施挡土墙排水的作用在于疏干墙后土体和防止地表水下渗后积水,以免墙后积水致使墙身承受额外的静水压力;减少季节性冰冻地区填料的冻胀压力;消除粘性土填料浸水后的膨胀压力。(1)设置地面排水沟,截引地表水;(2)夯实回填土顶面和地表松土,防止雨水和地面水下渗,必要时可设铺砌层;(3)路堑挡土墙趾前边沟应予以铺砌加固,以防边沟水渗入基础。第44页/共113页第四节 挡土墙的设计原则1、挡土墙设计一般规定7)基础埋置深度基础埋置深度应按地基的性质、承载力的要求、冻胀的影响、地形和水文地质等条件确定。挡土墙基础置于土质地基时,其基础深度应符合下列要求:
20、(1)基础埋置深度不小于lm;(2)受水流冲刷时,基础应埋置在冲刷线以下不小于lm;(3)路堑挡土墙基础顶面应低于边沟底面不小于0.5m。(4)挡土墙基础置于斜坡地面时,其趾部埋人深度和距地面的水平距离应符合下表的要求。第45页/共113页第四节 挡土墙的设计原则1、挡土墙设计一般规定7)基础埋置深度第46页/共113页第四节 挡土墙的设计原则2建筑物总体设计资料为满足枢纽或单体建筑物与路基连接、挡土、水流、防渗排水等各项要求,需要具有与总体设计有关的下述资料:(1)建筑物的工程等级及设计标准;(2)建筑物总体布置图,并根据总体布置要求确定挡土墙平面和立面的布置及基本尺寸的要求;(3)设计、建
21、成、正常运营及施工期墙前、墙后各种水位;(4)根据总体防渗排水要求确定挡土墙需满足的侧向防渗排水要求。第47页/共113页第四节 挡土墙的设计原则3墙址地形、地质平面图 一般挡土墙布置简单,不必专门施测大比例尺。对于下列情况宜有1:5001:200的工程地质平面图:(1)需要在纸上研究布置挡土墙的平面位置地段;(2)需要选取不同方向的地形、地质断面,而现场勘测又不易掌握选准的地段;(3)挡土墙设计牵涉有关改河、改沟、改移公路、拆迁建筑物等需用平面图反映的地段。第48页/共113页第四节 挡土墙的设计原则4地质横断面图 一般采用1:200比例尺。测绘时应考虑以下问题:(1)断面间距视地形、地质变
22、化情况而定,以能满足设计、施工的要求为准。在复杂情况下横断面间距采用5l0m;基础标高变化不大的可采用10-25m。在墙的两端应适当加密,以便确定挡土墙起讫位置。(2)横断面宽度、精度除满足路基设计要求外,要考虑计算土压力的需要,因此,代表性横断面应较一般断面宽些。第49页/共113页5、挡土墙的设计原则、挡土墙的设计原则p按按“极限状态分项系数法极限状态分项系数法”进行设计,其设计的极限状态分进行设计,其设计的极限状态分构件构件承载力极限状态和正常使用极限状态承载力极限状态和正常使用极限状态。(1)承载力极限状态)承载力极限状态:1)整个挡土墙或挡土墙的一部分失去刚体平衡)整个挡土墙或挡土墙
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