土压力计算及挡土墙设计 最终.pptx
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1、1 概述一、一、挡土结构物及其土压力挡土结构物及其土压力二、二、挡土墙类型挡土墙类型第1页/共87页挡土墙的应用举例挡土墙的应用举例第2页/共87页挡土墙的应用举例挡土墙的应用举例第3页/共87页挡土墙的应用举例挡土墙的应用举例第4页/共87页二、挡土墙类型二、挡土墙类型(按刚度及位移方式分为刚性挡土墙和柔性挡土墙)(按刚度及位移方式分为刚性挡土墙和柔性挡土墙)刚性挡土墙刚性挡土墙定义:定义:一般指用砖、石或混凝土所筑成的断面较大的挡土墙。一般指用砖、石或混凝土所筑成的断面较大的挡土墙。L L型型预应力预应力刚性加筋刚性加筋扶壁扶壁圬圬工工式式刚性挡土墙刚性挡土墙T T型型第5页/共87页二、
2、挡土墙类型二、挡土墙类型(按刚度及位移方式分为刚性挡土墙和柔性挡土墙)(按刚度及位移方式分为刚性挡土墙和柔性挡土墙)刚性挡土墙刚性挡土墙刚性挡土墙特点:刚性挡土墙特点:刚度大刚度大,仅发生整体平移或转动的刚体位移,仅发生整体平移或转动的刚体位移,墙身的挠曲变形则可忽略,墙身的挠曲变形则可忽略,一般以重力作为其主要平衡力。一般以重力作为其主要平衡力。土压力分布特点:土压力分布特点:墙背受到的土压力一般呈三角形分布,最大墙背受到的土压力一般呈三角形分布,最大压力强度发生在底部,类似于静水压力的分布。压力强度发生在底部,类似于静水压力的分布。刚性挡土墙背上的图压力分布刚性挡土墙背上的图压力分布第6页
3、/共87页二、挡土墙类型二、挡土墙类型(按刚度及位移方式分为刚性挡土墙和柔性挡土墙)(按刚度及位移方式分为刚性挡土墙和柔性挡土墙)柔性挡土墙柔性挡土墙定义:定义:一般指用钢筋混凝土桩或地下连续墙所筑成的断面较小而长一般指用钢筋混凝土桩或地下连续墙所筑成的断面较小而长度较大的挡土结构度较大的挡土结构柔性挡土墙柔性挡土墙板桩上土压力板桩上土压力 实测实测 计算计算板桩变形板桩变形锚杆锚杆板桩板桩基坑基坑基坑基坑基坑支撑上的土压力基坑支撑上的土压力变形变形土压力分布土压力分布第7页/共87页二、挡土墙类型二、挡土墙类型(按刚度及位移方式分为刚性挡土墙和柔性挡土墙)(按刚度及位移方式分为刚性挡土墙和柔
4、性挡土墙)柔性挡土墙柔性挡土墙柔性挡土墙特点:柔性挡土墙特点:刚度小,发生明显挠曲变形,刚度小,发生明显挠曲变形,基本不发生刚基本不发生刚体位移,体位移,因而会影响土压力的大小和分布。因而会影响土压力的大小和分布。土压力分布特点:土压力分布特点:墙背受到的土压力成曲线分布,在一定条件墙背受到的土压力成曲线分布,在一定条件下计算时可简化为直线分布。下计算时可简化为直线分布。柔性挡土墙上的土压力分布柔性挡土墙上的土压力分布第8页/共87页1.1.分类:分类:按位移方向和墙后土体的应力状态分为:按位移方向和墙后土体的应力状态分为:静止土压力、主动土压力、被动土压力静止土压力、主动土压力、被动土压力2
5、.2.土压力性质和大小:土压力性质和大小:是由挡土墙位移方向和位移量决定。是由挡土墙位移方向和位移量决定。2 2土压力的分类与相互作用土压力的分类与相互作用挡土墙的三种土压力挡土墙的三种土压力第9页/共87页在相同的墙高和填土条件下:在相同的墙高和填土条件下:E Ea aE E0 0E Ep p3 3静止土压力计算静止土压力计算1.1.静止土压力定义:静止土压力定义:墙无移动、土无变形,土体处于墙无移动、土无变形,土体处于 弹性平衡状态。弹性平衡状态。2.2.墙身位移与静止土压力墙身位移与静止土压力E E0 0的关系:的关系:第10页/共87页3.3.静止土压力计算静止土压力计算按半空间弹性变
6、形体在土的自重作按半空间弹性变形体在土的自重作用用 下无侧向变形时的水平侧压力:下无侧向变形时的水平侧压力:p p=K K0 0zz若土体为均质土,则若土体为均质土,则K K0 0与与均为常均为常数数 K K0 0=/(1-/(1-)由于土的由于土的很难确定,很难确定,K K0 0常用经验常用经验公式计算公式计算。对于砂土、正常固结粘土:对于砂土、正常固结粘土:K K0 01-sin1-sinp p与与z z成正比,静止土压力沿墙高呈成正比,静止土压力沿墙高呈三角形分布。三角形分布。墙、土静止状态墙、土静止状态E0h静止土压力的分布静止土压力的分布第11页/共87页 土的静止土压力系数可以在三
7、轴仪中测定,也可在专门的侧压力仪器中测得。在缺乏试验资料时可按下面经验公式估算 砂性土 粘性土 超固结粘性土 式中 土的有效内摩擦角;正常固结土的值;超固结土的值 OCR=Pc/P0 称为超固结比 =1为正常固结土、1为超固结土(剥蚀)、1为欠固结土(填土)Pc为前期固结压力,Po为当前土层有效应力。主要用于考虑土的应力历史对沉降的影响(e-lgp曲线计算)。m 经验系数,m=0.40.5。第12页/共87页4 4 朗肯土压力朗肯土压力一、主动土压力一、主动土压力二、被动土压力二、被动土压力三、几种常见情况下的土压力计算三、几种常见情况下的土压力计算第13页/共87页 1.朗金土压力理论:朗金
8、土压力理论:(1)依据:半空间的应力状态和土的极限平衡条件)依据:半空间的应力状态和土的极限平衡条件 (2)概念明确、计算简单、使用方便)概念明确、计算简单、使用方便 (3)理论)理论假设条件:表面水平的半无限土体,处于弹性平衡状假设条件:表面水平的半无限土体,处于弹性平衡状态。墙背面垂直、表面光滑,作用在挡土墙上的土压力态。墙背面垂直、表面光滑,作用在挡土墙上的土压力等于原来土体中作用在等于原来土体中作用在ABAB垂直线上的水平法向应力。垂直线上的水平法向应力。(4)理论公式直接适用于)理论公式直接适用于粘性土和无粘性土,粘性土和无粘性土,挡土墙的挡土墙的墙背垂直墙背垂直;挡土墙的墙后填土挡
9、土墙的墙后填土表面水平表面水平;挡挡土土墙墙的的墙墙背背光光滑滑,墙墙和和填填土土之之间间没没有有摩摩擦擦力力,剪剪应应力力为为零。所以墙背为主应力面。零。所以墙背为主应力面。(5)由于忽略了墙背与填土之间的摩擦,主动土压)由于忽略了墙背与填土之间的摩擦,主动土压 力偏大,被动土压力偏小。力偏大,被动土压力偏小。第14页/共87页一、主动土压力一、主动土压力挡土墙向离开土体的方向移动,水平应力挡土墙向离开土体的方向移动,水平应力 h h减小,竖向应力减小,竖向应力 v v保持不变,当位移达到一定保持不变,当位移达到一定数值时,墙后填土达到极限平衡状态。数值时,墙后填土达到极限平衡状态。竖向应力
10、竖向应力v=zv=z是大主应力是大主应力11。水平向土压力水平向土压力pa(pa(主动土压力主动土压力)是是 小主应力小主应力33。利用极限平衡条件下利用极限平衡条件下11与与33的关的关 系,直接求得主动土压力的强度系,直接求得主动土压力的强度papa。pa=pa=3 3(主动土压力主动土压力)v不变 h减小第15页/共87页1.朗肯主动土压力计算朗肯主动土压力计算无粘性土无粘性土 无粘性土的极限平衡条无粘性土的极限平衡条件件沿深度方向分布的主动沿深度方向分布的主动土压力土压力朗肯主动土压力系数朗肯主动土压力系数单位墙长度上的土压力单位墙长度上的土压力合力合力EaEa 无粘性土主动土压力无粘
11、性土主动土压力第16页/共87页.朗肯主动土压力计算朗肯主动土压力计算粘性土粘性土 粘性土的极限平衡条件:粘性土的极限平衡条件:沿深度方向主动土压力的分布沿深度方向主动土压力的分布粘性土主动土压力分布粘性土主动土压力分布第17页/共87页粘性土的主动土压力由两部分组成:粘性土的主动土压力由两部分组成:.土重部分:土重部分:z zKaKa,呈三角形分布;,呈三角形分布;.粘聚力部分:粘聚力部分:2cKa2cKa,是负值,起减少土,是负值,起减少土压力的作用,其压力的作用,其 值是常量,不随深度变化值是常量,不随深度变化临界深度:临界深度:单位墙长度上的土压力合力单位墙长度上的土压力合力Ea,Ea
12、Ea,Ea作用点位于墙底以上作用点位于墙底以上(h-z(h-z0 0)/3)/3处处:第18页/共87页二、被动土压力二、被动土压力挡土墙向挤压土体的方向移动,水平向应力挡土墙向挤压土体的方向移动,水平向应力 h h增加,竖向应力增加,竖向应力 v v保持不变,当位移达到保持不变,当位移达到一定数值时,墙后填土达到极限平衡状态。一定数值时,墙后填土达到极限平衡状态。竖向应力竖向应力 v v=z=z为小主应力为小主应力 3 3 水平向土压力水平向土压力p pp p(被动土压力被动土压力)成为大主应力成为大主应力 1 1 。利用极限平衡条件下利用极限平衡条件下 1 1与与 3 3的关系,的关系,直
13、接求得主动土压力的强度直接求得主动土压力的强度p pp p。p pp p=1(1(被动土压力被动土压力)v不变 h增加第19页/共87页1.朗肯被动土压力计算朗肯被动土压力计算无粘性土无粘性土 无粘性土的极限平衡条件无粘性土的极限平衡条件沿深度方向分布的被动土压沿深度方向分布的被动土压力力朗肯被动土压力系数朗肯被动土压力系数单位墙长度上的土压力合力单位墙长度上的土压力合力EpEpE Ep p作用点在墙底以上作用点在墙底以上h h/3/3处处 无粘性土被动土压力无粘性土被动土压力第20页/共87页.朗肯被动土压力计算朗肯被动土压力计算粘性土粘性土 粘性土的极限平衡条件:粘性土的极限平衡条件:沿深
14、度方向主动土压力的分布沿深度方向主动土压力的分布粘性土被动土压力分布粘性土被动土压力分布第21页/共87页常常在在工工程程中中遇遇到到的的一一些些特特殊殊的的情情况况,如如何何利利用用朗朗肯肯土土压力的基本公式计算这些情况下的主动土压力?压力的基本公式计算这些情况下的主动土压力?1 1.填土面上有均布荷载填土面上有均布荷载(超载超载)2 2.分层填土分层填土 3 3.填土中有地下水填土中有地下水三、几种常见情况下的土压力计算三、几种常见情况下的土压力计算第22页/共87页1.填土面上有均布荷载填土面上有均布荷载q q (超载)(超载)在墙后距填土面为在墙后距填土面为z z深度处:深度处:大大主
15、主应应力力(竖竖向向)1 1=q q+z z,小主应力小主应力(水平向水平向)3 3=p pa a根据土的极限平衡条件:根据土的极限平衡条件:粘性土:粘性土:砂土:砂土:填土为粘性土时,临界深度:填土为粘性土时,临界深度:若若超超载载q q较较大大,计计算算的的z z0 0为为负负值值,墙顶处土压力墙顶处土压力第23页/共87页2.2.分分层层填填土土:按按各各层层的的土土质质情情况况,分分别别确确定定每每层层土土作作用用于于墙墙背背的的土土压压力。力。第第一一层层土土按按指指标标1 1、1 1和和c c1 1计计算算土压力。土压力。计计算算第第二二层层土土时时将将上上层层土土视视作作该该层层
16、土土上上的的均均布布荷荷载载,用用该该层层土土的的指指标标2 2、2 2和和c c2 2来进行计算。来进行计算。其其余余土土层层同同样样可可按按第第二二层层土土的的方方法法来计算。来计算。分层填土分层填土第24页/共87页3.3.填土中有地下水:填土中有地下水:墙背同时受到土压力和静水墙背同时受到土压力和静水压力的作用。压力的作用。地下水位以上的土压力可按前述方法计算。地下水位以上的土压力可按前述方法计算。地下水位以下土层的土压力,应考虑地下水引起填土重度地下水位以下土层的土压力,应考虑地下水引起填土重度的减小以及抗剪强度改变的影响。的减小以及抗剪强度改变的影响。但在一般工程中,可不计地下水对
17、土体抗剪强度的影响,但在一般工程中,可不计地下水对土体抗剪强度的影响,而只需以有效重度和土体原有的而只需以有效重度和土体原有的c c和和值来计算土压力。值来计算土压力。总侧压力为土压力和水压力之和。总侧压力为土压力和水压力之和。水土分算与水土合算法水土分算与水土合算法水土分算法水土分算法:将土压力和水压力先分开计算再叠加的方法。:将土压力和水压力先分开计算再叠加的方法。适用范围:适合于永久性挡土结构或渗透性较大的砂性土。适用范围:适合于永久性挡土结构或渗透性较大的砂性土。水土合算法水土合算法:将地下水位以下的土体重度取为饱和重度来计:将地下水位以下的土体重度取为饱和重度来计算,水压力则不再单独
18、计算。算,水压力则不再单独计算。适用范围:适合于渗透性较小的粘性土。适用范围:适合于渗透性较小的粘性土。第25页/共87页建筑边坡工程技术规范6.2.6:土中有地下水但未形成渗流时,作用在支护结构上的侧压力按下列规定计算:1 对砂土和粉土按水土分算原则计算 2对粘性土宜根据工程经验按水土分算或水土合算原则计算3 按水土分算原则计算时,作用在支护结构的侧压力等于土压力和静止水压力之和,地下水位以下的土压力采用浮重度和有效抗剪强度指标(C、)计算4 按照水土合算原则计算时,地下水位以下的土压力采用饱和重度sat和总应力强度指标(C,)计算6.2.7土中有地下水形成渗流时,作用在支护结构上的侧压力除
19、按6.2.6计算外,尚应计算动水压力。第26页/共87页如果:如果:墙背不垂直,不光滑墙后填土任意(不水平)如何计算挡土墙后的墙背不垂直,不光滑墙后填土任意(不水平)如何计算挡土墙后的土压力?此时,点的应力状态复杂,主应力方向不明确。不能从点的土压力?此时,点的应力状态复杂,主应力方向不明确。不能从点的极限平衡出发进行求解。极限平衡出发进行求解。(1)依据:墙后土体极限平衡状态、以)依据:墙后土体极限平衡状态、以楔形体的静力平楔形体的静力平 衡条件衡条件求解求解 (2)理论假设条件(见下页)理论假设条件(见下页)(3)理论公式仅直接适用于)理论公式仅直接适用于无粘性土无粘性土 (4)考虑了墙背
20、与土之间的摩擦力,并可用于墙背)考虑了墙背与土之间的摩擦力,并可用于墙背 倾斜,填土面倾斜的情况。但库仑理论假设破倾斜,填土面倾斜的情况。但库仑理论假设破 裂面是一平面,与按滑动面为曲面的计算结果裂面是一平面,与按滑动面为曲面的计算结果 有出入。有出入。5 5 库伦土压力库伦土压力第27页/共87页1.1.假设条件:假设条件:(1)(1)平平面面滑滑裂裂面面假假设设:当当墙墙向向前前或或向向后后移移动动,填填土土达达到到破破坏坏时时沿沿两两个个平平面面同同时时下下滑滑或或上上滑滑:一一个个是是墙墙背背ABAB面面;另另一一个个是是土体内某一滑动面土体内某一滑动面BCBC,BCBC与水平面成与水
21、平面成角。角。(2)(2)刚刚体体滑滑动动假假设设:将将破破坏坏土土楔楔ABCABC视视为为刚刚体体,不不考考虑虑滑滑动动楔楔体内部的应力和变形条件。体内部的应力和变形条件。(3)(3)楔楔体体ABCABC整整体体处处于于极极限限平平衡衡状状态态。滑滑动动面面上上剪剪应应力力已已达抗剪强度达抗剪强度f f。第28页/共87页利用正弦定理求解Ea或向量法直接在CAD中作图量取即可。G/sin(+)=Ea/sin(90-)当填土为粘性土时,向量法直接在CAD中作图量取即可。第29页/共87页第一破裂角=2*c/*h;=90-;=arctan(sin*Sq+sin(-)/(cos*Sq-cos(-)
22、Sq=(sin(-)*sin(+)+*sin*cos)/(sin(+)*sin(-)+*sin*cos)0.5推导过程就是,以土楔体重楔体重W,W,墙背上的反力墙背上的反力E E(土压力)(土压力),破裂面上由土体内摩擦角引起的反力破裂面上由土体内摩擦角引起的反力R R和粘聚力和粘聚力C C,四力平,四力平衡求出衡求出E E的表达式为的表达式为的函数,最危险滑裂面为E达到极大值的滑裂面,将E对求导,高数求极大值的方法求出,90-就是第一破裂角:墙背与水平向的夹角,:填土与墙背的内摩擦角第30页/共87页2.2.适用条件适用条件:(1)(1)墙背与填土面条件墙背与填土面条件倾倾斜斜墙墙背背的的陡
23、陡墙墙(crcr),填填土土面面不不限限,即即、可可以以不不为零,但也可以等于零。填土形式不限,计算面为第一滑裂面为零,但也可以等于零。填土形式不限,计算面为第一滑裂面第31页/共87页计算原理:计算原理:(1)1)假假 定定 滑滑 动动 面面BCBC,ABCABC为为 可可 能能 的的 滑滑 动动 楔楔 体体 自自 重重G G为为ABCABC。G G值为已知。值为已知。(2)(2)墙背墙背ABAB对滑动楔体的支承反力对滑动楔体的支承反力E E数值未知,方向已知,与数值未知,方向已知,与墙背法线墙背法线N2N2成成角角(墙与土的摩擦角墙与土的摩擦角)。(3)(3)滑动面滑动面BCBC下方不动土
24、体对下方不动土体对滑动楔体的反力滑动楔体的反力R R的数值未知的数值未知而方向已定,而方向已定,R R的方向与滑动的方向与滑动面面BCBC法线法线N1N1成成角。角。第32页/共87页(4)(4)滑动楔体滑动楔体G G、E E和和R R三个力作用下处于静力平衡状态。三个力三个力作用下处于静力平衡状态。三个力交于一点,可得封闭的力三角形交于一点,可得封闭的力三角形abcabc。G G竖直向下;竖直向下;G G与与R R的夹角的夹角2=2=-;G G与与E E的夹角为的夹角为,=9090-;E E与与R R的夹角为的夹角为180180-+(+(-)。(5)(5)取不同滑动面坡角取不同滑动面坡角1
25、1,2 2,则则G G,R R,E E数值数值 也随之发生变化,找出最也随之发生变化,找出最 大的大的E E,即为所求的真正的即为所求的真正的 主动土压力主动土压力EaEa。第33页/共87页计算公式:计算公式:第34页/共87页(2)(2)墙背与填土之间的摩擦角墙背与填土之间的摩擦角由试验确定或参考表由试验确定或参考表7-27-2取值。取值。第35页/共87页(1)(1)库库伦伦土土压压力力理理论论假假设设墙墙后后填填土土是是理理想想散散体体,只只有有内内摩摩擦擦角角而没有粘聚力而没有粘聚力c c,理论上只适用于无粘性填土。理论上只适用于无粘性填土。(2)(2)实实际际工工程程中中采采用用粘
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