岩土工程设计—挡土墙许强.pptx
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1、滑坡灾害防治工程阶段划分滑坡工程地质勘察滑坡防治方案设计滑坡防治工程施工滑坡防治竣工验收工程治理搬迁避让监测预警防治方案可行性研究防治方案初步设计防治方案施工图设计6.1 绪 论 第1页/共123页工程地质条件稳定性评价及推力计算治理工程方案分项设计治理工程方案工程投资估(估、概、预)算施工组织设计治理工程的效益分析设计步骤及设计报告主要内容第2页/共123页 复杂形态和结构的斜坡稳定性分析一般都采用极限平衡条分法。6.2 滑坡稳定性及推力计算滑坡稳定性及推力计算 第3页/共123页(1)极限平衡假设极限平衡假设:当坡体的强度指标降低Fs倍以后,坡体内存在一达到极限平衡状态极限平衡状态的滑面,
2、滑体处于临界失稳状态。其中,Fs为坡体的安全系数。(2)条块刚性假设条块刚性假设:对滑体进行剖分后,各条块为刚性块体刚性块体,只发生整体运动而不产生条块内部的变形。6.2.1 极限平衡条分法的基本假设:第4页/共123页6.2.2 极限平衡方程的求解 对于有n个条块的滑体来说,在极限平衡状态下,滑体的未知量滑体的未知量有:(1)安全系数Fs,1个;(2)条块底面(滑面)上的法向力Ni,切向力Si及合力作用点,共3n个;(3)条分面上的法向力Ei,切向力Ti及合力作用点,共3n-3个;因此,整个滑体就有6n-2个未知量。第5页/共123页第6页/共123页 而对于每一个条块而言,可以建立的方程有
3、4个,其中三个为平衡方程:另一个为在滑面上满足摩尔库仑准则的破坏方程(极限平衡方程):4n第7页/共123页已知量:4n个未知量:6n-2个 2n-2个?这是一个超静定问题超静定问题,求解此方程组有两条途径:(1)引入变形协调条件,增加方程数;(2)通过对多余变量或相互之间的关系进行假定,以减少变量数。极限平衡法常采用第二种方法求解,并且一致认可当条块宽度足够小时,可以认为底滑面合力作用点位于底滑面中心,这就减少了n个未知量。目前的极限平衡各种算法的不同之处也就在于对其余n-2个变量的处理上。第8页/共123页极限平衡条分法极限平衡条分法对多余变量的简化假定对多余变量的简化假定瑞典条分法瑞典条
4、分法条块间无作用力条块间无作用力斯宾塞法斯宾塞法条块间只有水平作用力条块间只有水平作用力简化毕肖普法简化毕肖普法条块间水平条块间水平(E)与垂直与垂直(T)作用力之比为常数作用力之比为常数江布法江布法假定了条间作用力作用点的位置假定了条间作用力作用点的位置传递系数法传递系数法假定了条间作用力的方向假定了条间作用力的方向 萨尔玛法萨尔玛法假定条间也满足极限平衡条件,可以任意条分假定条间也满足极限平衡条件,可以任意条分分块极限平衡法分块极限平衡法假定条间也满足极限平衡条件,但需垂直条分假定条间也满足极限平衡条件,但需垂直条分摩根斯坦摩根斯坦普赖普赖斯法斯法条间切向力条间切向力(T)和法向力和法向力
5、(E)之比与水平方向坐标之之比与水平方向坐标之间存在一函数关系间存在一函数关系:T/E=Kf(x)常见条分法及其相应的假定第9页/共123页 1)选择合适的计算剖面:选用位于滑坡主滑带上、方向与滑坡的主滑方向一致,能集中反映滑坡变形破坏集中的的剖面为计算设计剖面(3个以上)。2)选择合适的计算方法:如滑面已知可选用一般条分、janbu、bishop、不平衡推力等方法,一般需要采用二种以上的方法进行对比计算。勘察规范要求:圆弧型滑面用一般条分;折线一般采用不平衡推力法。6.2.3 斜坡稳定性计算方法选择第10页/共123页泄滩滑坡数字化平面图第11页/共123页3)没有明确存在滑面的边坡或滑坡,
6、要搜索最危险的滑面,以此来求稳定性系数。附注:(1)求得的稳定性系数要与坡体的变形特点和定量评价相一致。(2)影响滑坡稳定性系数大小的主要因素是:坡体的参数和对地下水作用的考虑。第12页/共123页6.2.4 常见斜坡稳定性计算手段(1)手工计算手工计算(2)采用计算机软件计算采用计算机软件计算 I:北京理正软件;北京理正软件;II:SlopeCAD III:PSSA94 IV:其它其它(AutoCAD、GIS)第13页/共123页手工计算参照岩土工程勘察规范,斜坡稳定性计算公式(传递系数法)为:第14页/共123页Fs:稳定系数;i:第i条块滑动面与水平面的夹角(度);i:作用于第i条块的抗
7、滑力(KN/m);Ni:第i条块滑动面的法向分力(KN/m);Ti:作用于第i条块滑动面上的滑动分力(KN/m),与滑动方向相反时取负值;第i条块的剩余下滑力传至i+1条块时的传递系数第15页/共123页 参照建筑地基基础设计规范,滑坡推力计算公式为:6.2.5 滑坡推力计算第16页/共123页n,Fn-1:第n块、第n-1块滑体的剩余下滑力(KN/m);传递系数滑坡推力安全系数,又称设计安全系数本条块本条块上一条块第17页/共123页说明:(1)第第i块的滑坡推力实际上是指第块的滑坡推力实际上是指第i条块对其下条块对其下一条块一条块(第第i+1条块条块)的推力;的推力;(2)整个滑体的推力一
8、般是指滑体最后一个条整个滑体的推力一般是指滑体最后一个条块的推力大小。块的推力大小。(3)当坡体处于极限平衡状态时,滑体的总体当坡体处于极限平衡状态时,滑体的总体推力从理论上讲应为零。推力从理论上讲应为零。(4)设计滑坡推力是指取稳定系数为设计滑坡推力是指取稳定系数为设计安全设计安全系数系数时计算出的滑坡推力。时计算出的滑坡推力。第18页/共123页 滑坡防治工程的稳定性设计安全系数可按滑坡防治工程设计与施工技术规范选取,或按建筑边坡工程技术规范(GB50330-2002)选取。滑坡防治工程设计安全系数推荐表滑坡防治工程设计安全系数推荐表注:(1)工况自重;(2)工况自重+地下水;(3)工况自
9、重+暴雨+地下水;(4)工况自重+地震+地下水。6.2.6 设计安全系数的取值第19页/共123页三峡库区崩塌滑坡与塌岸地质灾害防治工程地质勘查技术要求第20页/共123页重庆市地方标准:地质灾害防治工程设计规范 滑坡推力安全系数Fst,按滑坡在最不利工况下的稳定性系数Fs确定。1.Fs=0.8时:安全等级为一级 Fst=1.25 安全等级为二级 Fst=1.15 安全等级为三级 Fst=1.05 2.Fs0.8时:安全等级为一级 Fst=2.25-1.25 Fs,且不大于1.5 安全等级为二级 Fst=1.75-0.75 Fs,且不大于1.3 安全等级为二级 Fst=1.25-0.25 Fs
10、,且不大于1.1第21页/共123页重庆市地方标准:地质灾害防治工程设计规范 3.若采用削方减载、压脚等措施后,其支挡设计推力安全系数Fst,应按减载、压脚后的滑坡稳定性系数Fs取用。4.考虑地震作用时:安全等级为一级 Fst=1.2 安全等级为二级 Fst=1.10 安全等级为二级 Fst=1.00第22页/共123页稳定性系数计算式的注意事项:(1)关于对暴雨情况的考虑6.2.7 稳定性系数计算时的注意事项正常水位1/3条间高水位全饱水2/3条间高水位第23页/共123页第i条块PwiPwi-1UiFsiFfi两种计算孔隙水压力的方法:两种计算孔隙水压力的方法:(1)水土合算水土合算(计算
11、条块边界水压力计算条块边界水压力):(2)水土分算水土分算(计算条块体力计算条块体力):第24页/共123页(2)关于对库水位升降情况的考虑y隔水层(a)水位上升浸润线第25页/共123页(2)关于对库水位升降情况的考虑隔水层(b)水位下降浸润线影响系数第26页/共123页浮容重饱和容重天然容重浮容重饱和容重天然容重水位上升对滑坡体稳定性的影响第27页/共123页水位下降对滑坡体稳定性的影响浮容重饱和容重天然容重浮容重饱和容重天然容重第28页/共123页(3)关于对地震因素的考虑P作用于滑坡体重心的地震水平惯性力(KN/m)Kh水平地震系数Gs滑体重力(KN/m)地震设防烈度水平地震系数678
12、90.050.100.200.40C1地震力计算的综合影响系数,一般取0.25C2地震力计算的重要性修正系数,一般取0.52第29页/共123页 当滑体具有多层滑面时,应分别计算各滑动面的滑坡推力,取最大的推力作为设计控制值,并使每层滑坡均满足稳定要求;当滑面形状不规则,局部凸起面使滑体较薄时,宜考虑从凸起部位剪出的可能性,可进行分段计算;6.2.8 滑坡推力计算时的注意事项第30页/共123页第31页/共123页第32页/共123页 在计算条块划分时,不宜将最下部条块分得太小,以致使计算结果不能客观地反映滑坡的整体稳定状态。当滑体前部较缓,或出现反倾段时,下滑力可能出现负值,此时应视滑坡为稳
13、定状态;当最前部条块稳定系数不能较好地反映滑坡的整体稳定性时,可采用倒数第二条块的稳定性系数,或最前部2个条块稳定性系数的平均值。第33页/共123页 该剖面计算得到的稳定性系数为1.28,但若取1.25的设计安全系数,则不必进行推力计算时,否则可能会出现意想不到的结果。坡体的剩余下滑力达10000KNm?。第34页/共123页6.3.1.1 基本概念支挡结构支挡结构:为保持结构物两侧的土体、物料有一定的高差的结构。支挡结构刚性支挡结构柔性支挡结构挡土墙板桩墙、内支撑挡土墙挡土墙:用来支承填土或山坡土体(土压力),防止填土或土体变形失稳的一种构造物。6.3.1 挡土墙的分类挡土墙的分类6.3
14、挡土墙的设计与计算 第35页/共123页墙踵墙趾墙面墙顶墙背墙底EpEa1:m1:n1n:地面倾角:墙背摩擦角,即墙背与填土间的摩擦角墙背(面)倾斜度:单位墙高与其水平长度之比(坡比、坡率)。墙背(面)倾角:墙背(面)与竖直面的夹角Ea:主动土压力Ep:被动土压力描述挡土墙的基本术语顶宽底宽墙高第36页/共123页6.3.1.2 挡土墙的分类按断面的几何形状及受力特点:挡土墙重力式挡土墙悬臂式挡土墙扶壁式挡土墙锚杆式挡土墙锚定板式挡墙加筋土式挡墙板桩式挡土墙地 下 连 续 墙重力式挡土墙衡重式挡土墙半重力式挡墙锚杆式挡土墙竖向预应力锚杆挡土墙薄壁式挡土墙土钉式挡土墙 各类挡土墙的适用范围取决于
15、墙趾地形、工程地质、水文地质、建筑材料、墙的用途、施工方法、技术经济条件及当地的经验等因素。第37页/共123页重力式重力式第38页/共123页第39页/共123页攀枝花市建筑开挖边坡第40页/共123页半重力式半重力式(1)多用混凝土灌注,在墙背设少量钢筋;多用混凝土灌注,在墙背设少量钢筋;(2)墙趾展宽,或基底设墙趾展宽,或基底设凸榫凸榫,以减薄墙身,以减薄墙身,节省圬工,适用于地基承载力低,缺乏石节省圬工,适用于地基承载力低,缺乏石料地区;料地区;第41页/共123页第42页/共123页衡重式衡重式第43页/共123页第44页/共123页第45页/共123页悬臂式悬臂式第46页/共123
16、页扶壁式第47页/共123页宜宾五粮液酒厂铜锣湾挡土墙第48页/共123页宜宾五粮液酒厂铜锣湾挡土墙第49页/共123页第50页/共123页加筋土挡墙加筋土挡墙第51页/共123页攀枝花机场边坡加筋土挡土墙墙面板拉筋第52页/共123页第53页/共123页锚杆式锚杆式第54页/共123页第55页/共123页第56页/共123页攀枝花机场边坡锚杆式挡土墙第57页/共123页攀枝花机场边坡锚杆式挡土墙第58页/共123页锚定板式锚定板式第59页/共123页肋柱挡板拉杆第60页/共123页竖向预应力锚杆式第61页/共123页土钉式土钉式第62页/共123页第63页/共123页第64页/共123页板
17、桩 式第65页/共123页桩板式挡土墙第66页/共123页(1)在地下挖狭长深槽,灌注混凝土(配筋或不配筋)、浇筑水下钢筋混凝土墙;(2)依靠墙体自身强度或横撑抵抗土压力;(3)适用于大型地下开挖工程,较板桩墙可得到更大的刚度、更大的深度。第67页/共123页尼泊尔色迪河桥基加固工程剖面布置示意图地下连续墙开挖回填预应力锚索底部易冲蚀层清除坡顶第68页/共123页路肩式挡土墙路基上边坡防护建筑物地基边坡防护第69页/共123页第70页/共123页路基下边坡防护第71页/共123页高填方地段的挡土墙第72页/共123页第73页/共123页浆砌片(块)石护坡墙挂网喷射混凝土护坡第74页/共123页
18、第75页/共123页奉节新城多种支挡结构复合的形式进行边坡防护桩板式挡土墙锚杆式挡土墙重力式挡土墙浆砌块石护坡拦石墙(缓冲墙)第76页/共123页巫山库岸防护工程第77页/共123页巫山库岸防护工程第78页/共123页三峡库区的库岸防护(巴东)第79页/共123页第80页/共123页第81页/共123页第82页/共123页第83页/共123页第84页/共123页第85页/共123页第86页/共123页6.3.2.2 挡土墙设计所参考的主要规范(1).砌体结构设计规范(GB 50003-2001);(2).建筑地基基础设计规范(GB50005-2002)(3).混凝土结构设计规范(GB50010
19、-2002)(4).建筑结构荷载规范(GB50009-2001)(5).建筑抗震设计规范(GB50011-2001)第87页/共123页6.3.2.3 作用在挡土墙上的力系永久荷载永久荷载(permanent load):在规定的设计状态一定出现。在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。一般以标准值作为代表值。可变荷载可变荷载(variable laod):在规定的设计状态不一定出现。在结构使用期间,其值随时间变化,且其变化与平均值相比不可忽略不计的荷载。一般以常遇值或永久值作为代表值。偶然荷载偶然荷载(accident load)
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