第七章 挡土墙设计
锚定板挡土墙

也可以按库伦主动土压力理论来计算作用于墙面系上的土压力 ,再乘以 (大于/小于) 1的系数m。
5. 锚定板挡土墙恒载土压力可以简化为
(梯形/三角形/抛物线形)
6. 判断极限抗拔力的标准有三种:
抗拔力、
抗拔力
和
抗拔力。三种标准中应优先采用
,但由于试
验设备和时间所限,有很多试验不能达到极限稳定抗拔力,这时可采
锚定板挡土墙和锚杆挡土墙比较
锚定板挡土墙和锚杆挡土墙一样,也是依靠“拉杆”的抗拔 力来保持挡土墙的稳定。
但是,这种挡土墙与锚杆挡土墙又有着明显的区别,
锚杆挡土墙的锚杆必须锚固在稳定的地层中,其抗拔力来源于锚杆与 砂浆、孔壁地层之间的摩阻力;
而锚定板挡土墙的拉杆及其端部的锚定板均埋设在回填土中,其抗拔 力来源于锚定板前填土的被动抗力。因此,墙后侧向土压力通过墙面 传给拉杆,后者则依靠锚定板在填土中的抗拔力抵抗侧向土压力,以 维持挡土墙的平衡与稳定。
随着拉力不断增大,锚定板周围土体的塑性区继续发展,直至
塑性区连通之后,锚定板在土体中的位置将不能保持局部稳定
状态。以锚定板在土体中能够保持局部稳定状态的最大抗拔力
作为极限稳定抗拔力。
在现场试验时是以位移速率作
为判断“稳定”或“丧失稳定”的 界限。一般规定当变位速率降至 30min不超过0.1mm时即作为稳定。 当某一级拉力施加3h后仍不能达到 上述稳定标准,即认为丧失稳定。 其前一级拉力则为极限稳定抗拔力。
第七章 锚定板挡土墙
第一节 概 述 第二节 土压力计算 第三节 锚定板抗拔力计算 第四节 构件设计 第五节 结构稳定性分析
第一节 锚定板挡土墙概述
锚定板挡土结构是一种适用于填方的轻型支挡结构。 可以用作挡土墙、桥台、港口护岸工程。 锚定板结构是我国铁路部门首创的一种新型支挡结构
挡土墙的设计,课件

挡土墙的设计一、概述挡土墙是用于防止土体滑动和塌方的结构,广泛应用于道路、铁路、水利、矿山等工程中。
挡土墙的设计涉及到多个方面,包括地质条件、土压力、材料选择、结构形式等。
本文将介绍挡土墙的设计流程和要点,以帮助读者更好地理解和应用挡土墙的设计。
二、挡土墙的设计流程1.地质勘察:挡土墙的设计需要进行地质勘察,了解土体的性质、结构、水分状况等,为后续设计提供基础数据。
2.土压力计算:根据地质勘察结果,计算挡土墙所受的土压力,包括主动土压力、被动土压力和静止土压力。
3.结构形式选择:根据土压力计算结果和工程需求,选择合适的挡土墙结构形式,如重力式挡土墙、锚杆挡土墙、加筋土挡土墙等。
4.材料选择:根据地质条件和工程要求,选择合适的材料,如混凝土、石材、土工合成材料等。
5.结构计算:根据所选结构形式和材料,进行挡土墙的结构计算,包括稳定性分析、承载能力计算等。
6.施工图绘制:根据结构计算结果,绘制挡土墙的施工图,包括平面图、立面图、剖面图等。
7.施工方案制定:根据施工图和工程实际情况,制定挡土墙的施工方案,包括施工方法、施工顺序、施工安全措施等。
三、挡土墙的设计要点1.地质条件:挡土墙的设计应充分考虑地质条件的影响,选择合适的结构形式和材料,以确保挡土墙的稳定性和承载能力。
2.土压力计算:土压力计算是挡土墙设计的基础,应准确计算土压力的大小和分布,以保证挡土墙的结构安全和稳定。
3.结构形式选择:挡土墙的结构形式应根据工程需求和地质条件进行选择,应考虑挡土墙的高度、长度、稳定性等因素。
4.材料选择:挡土墙的材料应根据地质条件和工程要求进行选择,应考虑材料的强度、耐久性、施工性能等因素。
5.结构计算:挡土墙的结构计算应包括稳定性分析、承载能力计算等,应确保挡土墙的结构安全和稳定。
6.施工图绘制:挡土墙的施工图应详细、准确,包括平面图、立面图、剖面图等,以便于施工和验收。
7.施工方案制定:挡土墙的施工方案应考虑施工方法、施工顺序、施工安全措施等因素,以确保施工顺利进行。
第七章 挡土墙设计

-△
Ea
Ea 滑裂面
工程实例
墙后为主动土压力
被动土压力( 3)被动土压力(Ep) 当挡土墙在较大的外力作用下,向着土体的方向移动或转动时, 当挡土墙在较大的外力作用下,向着土体的方向移动或转动时,墙后 土体由于受到挤压,有向上滑动的趋势, 土体由于受到挤压,有向上滑动的趋势,土体内潜在滑动面上的剪应力反 向增加,使作用在墙背上的土压力逐渐增大。 向增加,使作用在墙背上的土压力逐渐增大。当挡土墙的移动或转动达到 一定数值时,墙后土体达到被动极限平衡状态, 一定数值时,墙后土体达到被动极限平衡状态,此时作用在墙背上的土压 土体被动地被墙推移)。 力,称为被动土压力Ep(土体被动地被墙推移)。
无粘性土
或
h
σp = γzKp
粘性土
2
γz(σ3)
45o-ϕ/2
σp(σ1)
σp = γztg (45 + ) + 2c ×tg(45 + ) σp = γzKp + 2c Kp
Kp 称为朗肯被动土压力系数 称为朗肯被动土压力系数
ϕ
ϕ
或
2
2
Kp = tg (45 + ) 2
2
ϕ
z
σp = γztg (45 + )
Ep H
γHKp + 2c Kp
【例题 6-2】 已知某挡土墙墙高为 H=6.0m,墙背竖直光滑,墙后填土面水 】 ,墙背竖直光滑, 填土为中砂, 平 。 填土为中砂 , 重度 γ =20.0kN/m3 , 内摩擦角 ϕ =30° 。 计算作用在此挡土墙 ° 上的主动土压力、被动土压力,并画出土压力分布图。 上的主动土压力、被动土压力, 并画出土压力分布图。
挡土墙设计教学PPT课件

《建筑地基基础设计规范》;
02
CHAPTER
地质条件与挡土墙设计
介绍常用的地质勘察方法,如钻探、坑探、地球物理勘探等,以及各方法的适用条件和优缺点。
地质勘察方法
地质报告内容
地质参数确定
详细解读地质勘察报告,包括地层岩性、地质构造、水文地质条件、不良地质现象等方面的内容。
根据地质勘察结果,确定挡土墙设计所需的地质参数,如土壤容重、内摩擦角、黏聚力等。
03
CHAPTER
挡土墙结构设计
重力式挡土墙
悬臂式挡土墙
扶壁式挡土墙
加筋土挡土墙
01
02
03
04
依靠自身重力维持稳定,适用于高度不大且地基较好的情况。
由立壁、趾板和踵板组成,适用于地基较差或墙高较大的情况。
在悬臂式挡土墙的基础上增设扶壁,适用于墙高较大且地基较差的情况。
由面板、拉筋和填土组成,适用于填土高度较大的情况。
03
基于概率论和数理统计原理,考虑影响挡土墙稳定性的各种不确定性因素,通过可靠度指标评价挡土墙的稳定性。该方法能够全面反映挡土墙的实际安全状况。
实例二
某加筋土挡土墙稳定性计算。通过介绍加筋材料、加筋间距、荷载组合等,详细演示加筋土挡土墙的稳定性计算过程。
实例一
某重力式挡土墙稳定性计算。通过介绍地质条件、设计参数、荷载组合等,详细演示重力式挡土墙的稳定性计算过程。
03
02
01
介绍常用的地基处理方法,如换填法、强夯法、深层搅拌法等,以及各方法的适用条件和施工要点。
地基处理方法
针对不良地质条件,提出有效的加固措施,如设置桩基、锚杆、注浆等,以提高挡土墙的稳定性和安全性。
加固措施
挡土墙设计

挡土墙设计
挡土墙设计是一种用于抵挡土体压力、保护人类活动区域的土方结构。
它通常用于防止土体的滑坡以及防护公路、铁路和建筑物等重要设施。
下面我将为大家介绍如何设计一座挡土墙。
首先,设计师需要进行现场勘探,了解挡土墙所在地的地质情况、土质特征以及土体的稳定性。
根据现场调查结果,确定挡土墙的施工条件和挡土墙所需的坚固性能。
其次,设计师需要根据土体的特性和挡土墙的使用要求,选择合适的挡土墙类型。
常见的挡土墙类型包括重力式挡土墙、钢筋混凝土重力式挡土墙、挖土式挡土墙以及植被挡土墙等。
接下来,设计师需要选择合适的挡土墙材料。
挡土墙材料的选择应根据挡土墙所处环境及负荷情况进行合理选择,一般常用的材料包括混凝土、钢筋、砖块以及土壤等。
然后,设计师需要进行结构设计。
挡土墙的结构设计包括墙体的高度、厚度、倾斜角度、墙体顶部的防护措施等。
设计师需要结合挡土墙所需抵抗的土体压力和地质条件,合理确定挡土墙的结构参数。
最后,设计师需要进行计算和施工规范的制定。
设计师需要根据挡土墙的结构参数,进行计算和校核,确保挡土墙的稳定性和安全性。
同时,设计师还需要参考相关的施工规范和标准,制定挡土墙的施工方案和施工要求。
综上所述,挡土墙设计需要进行现场勘探、选择合适的挡土墙类型和材料、进行结构设计以及计算校核和施工规范的制定。
通过科学合理的设计和施工,能够确保挡土墙的安全性和稳定性,提高土方结构的抗震、抗滑和抗冻性能,保护人类活动区域的安全。
课程设计-挡土墙设计

课程设计-挡土墙设计
挡土墙是建筑物重要的组成部分,主要用于山体上或靠近悬崖的建筑。
挡土墙的形状
和大小取决于每个项目的地质地貌特征、建筑地基要求、utf的平台宽度,以及建造成本
等诸多因素。
挡土墙的设计在很大程度上决定了建筑的稳定性、牢固性和美观性。
本文将
从地质勘探、结构设计、施工准备等方面,就挡土墙的设计实施进行介绍,以便为读者更
好地认识挡土墙的概念和对建筑施工现场具有重要指导意义。
首先,建筑物挡土墙设计要以地质条件研究为基础,针对挡土墙任务要求,进行定性
分析,全面考虑每种情况,确定挡土墙立面图形、型式布置等,并进行性能分析。
其次,挡土墙的施工准备要根据抗压设计原理,对挡土墙的厚度、导管和排水、埋置
部位及附加装置等采取有效的措施,并适时进行抗震和抗拉设计,保证挡土墙的安全性和
可靠性。
第三,施工细节设计要根据地基承载力,确定底部强度、受力均匀性和附加装置;要
确定挡土墙砌体砌理布置,确定材料料量,对埋置地面平整和锚固要求,以便达到牢固美
观的效果。
最后,在施工过程中,还要采取有效的节点分析和防止挡土墙失灵的措施,确保施工
安全,防止危险因素的发生造成不必要的损失。
因此,建筑物挡土系列工程在设计、施工、维护中,应坚持严谨踏实、视备,以致设计合理、施工经济,并安全可靠地完成施工目标。
第一册第七章护坡、挡土墙说明及计算规则

第一册第七章护坡、挡土墙说明及计算规则
护坡、挡土墙-说明
一、本章适用于市政工程的护坡和挡土墙工程。
二、挡土墙工程需搭脚手架的执行脚手架定额。
三、块石如需冲洗时(利用旧料),每立方米块石增加:用工
0.24工日,用水0.5m3。
护坡、挡土墙-工程量计算规则
一、块石护底、护坡以不同平面厚度按立方米计算。
二、浆砌料石、预制块的体积按设计断面以立方米计算。
三、浆砌台阶以设计断面的实砌体积计算。
四、砂石滤沟按设计尺寸以立方米计算。
五、现浇混凝土压顶、挡土墙按实体积计算工程量,模板按设计接触面积计算工程量。
挡土墙设计

引言:挡土墙作为一种重要的土木工程结构,被广泛应用于土方工程中。
挡土墙的设计在工程中起着至关重要的作用,它不仅能提供土方的稳定性,还能起到美化环境的作用。
本文将围绕挡土墙设计展开,首先概述挡土墙的概念和作用,然后从土体力学、结构设计、材料选择、施工技术和维护保养五个大点进行详细阐述。
概述:挡土墙是一种利用人工建筑物或自然物理原理抵抗土压力,阻挡土体势力,确保土方工程的稳定性的结构工程。
挡土墙的设计旨在合理利用材料和力学原理,使挡土墙能够承受土压力、水压力和地震力等外荷载。
挡土墙的设计应考虑土体的特性、工程环境和施工条件等多个因素,以确保其可靠性和稳定性。
正文:1. 土体力学1.1 土体性质分析分析土体的物理性质、力学性质和渗透性等指标,确定土体的整体特性,为挡土墙的设计提供基础数据。
1.2 土压力计算通过应力平衡原理和土体力学理论,计算土压力分布及作用方向,确定挡土墙的最大承载能力和稳定性。
1.3 土体变形与排水分析土体的变形特性和排水性能,确定挡土墙的墙体结构和土工材料的选择,以保证挡土墙的稳定性和抗滑安全系数。
2. 结构设计2.1 挡土墙结构类型选择根据工程要求和土体特性,选择适合的挡土墙类型,如重力式挡土墙、钢筋混凝土挡土墙、悬臂式挡土墙等。
2.2 墙体几何形状设计根据土体力学分析和结构设计原理,确定挡土墙的几何形状,在满足稳定性要求的前提下尽可能减小材料消耗。
2.3 构造件设计设计挡土墙的构造件,如加强筋、排水设施、防渗措施等,以提高墙体的整体强度和抗渗性。
3. 材料选择3.1 挡土墙材料分析分析常用挡土墙材料的特性,如混凝土、钢筋、填料等,确定其适用范围和性能指标。
3.2 材料强度评定根据挡土墙的设计要求,评定材料的强度和耐久性,确保材料的质量和可靠性。
3.3 填料材料的选择根据不同挡土墙的设计要求,选择合适的填料材料,如砾石、碎石、沙土等,以提高墙体的稳定性和抗渗性。
4. 施工技术4.1 墙体基础施工根据土壤地质条件,选择适合的基础施工方法,如浅基础、深基础等,确保基础的承载力和稳定性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2.基础 ⑵基础埋深
无冲刷时,天然地面下至少1m。 有冲刷时,冲刷线以下至少1m。 受冻胀影响时,应在冻结线以下至少0.25m,当冻深超过1m时,采用 1.25m,但基底应夯实砂砾或碎石垫层,垫层底面应位于冻结线下不 少于0.25m。 碎石、砾石和砂类地基,不考虑冻胀影响,但基础埋深不宜小于1m。 岩石地基应清除表面风化层,基础嵌入基岩深度不少于0.15~0.6m。
3)凸形折线墙背多用于路堑墙,也可用于路肩墙。上下墙的墙高比一般采用2:3
4)衡重式墙适用于山区地形陡峻处的路肩墙和路堤墙,也可用于路堑墙。上墙俯 斜墙背的坡度1:0.25~1:0.45,下墙仰斜墙背在1:0.25左右,上下墙的墙高比 一般采用2:3
第七章 挡土墙设计 §7-2 挡土墙的构造与布置
2.基础
第七章 挡土墙设计 §7-2 挡土墙的构造与布置
3.排水设施 ⑴目的
防止地面水下渗; 疏干墙后土体中的积水。 ⑵地面排水 防止地面水渗入的措施有墙后地面设置排水沟、夯实地表松土、 必要时可采取封闭处理等。 防止地表水渗入地基的主要措施有加固边沟(路肩墙)或在适当 位置设置排水沟。
⑶墙身排水 设置泄水孔 设置反滤层
第分类
1.按挡土墙的位置不同分为 路堑挡墙 路堤挡墙 路肩挡墙 山坡挡墙
2.按墙体材料不同分为 石砌挡墙 混凝土挡墙 钢筋混凝土挡墙 砖砌挡墙
3.按结构形式不同分为 重力式挡土墙 薄壁式挡土墙 锚定式挡土墙 加筋土挡土墙 柱板式挡土墙 垛式挡土墙等
第七章 挡土墙设计 §7-1 概述
墙顶:墙顶最小宽度,浆砌不应小于50cm,干砌不应小于60cm。 护栏:墙顶高出地面6m以上或连续长度大于20m的路肩挡土墙,墙 A 垂顶直式需设护栏,护B 俯拦斜内式侧边缘距C路仰面斜边式缘应不小D于折0线.7式5或0.5m。E 衡重式
第七章 挡土墙设计 §7-2 挡土墙的构造与布置
1)仰斜墙背适用于路堑墙及墙趾处地面平坦的路肩墙或路堤墙。仰斜墙背的坡度 不宜缓于1:0.3 ,通常在1:0.15~1:0.25 2)俯斜墙背适用于路堤墙、路肩墙。常用1:0.15~1:0.25,不超过4m的低墙 可用垂直墙背
一.作用在挡土墙上的力系
挡土墙自重G及墙上恒载; 墙后土体的主动土压力Ea; 基底的法向反力N及摩擦力T; 墙前土体的被动土压力Ep。
二.车辆荷载换算
h0
q
(m)
式中:h0——车辆荷载换算当量土柱高度,m; q——附加荷载强度。 当墙高H<2m时,q=20KN/m2; 当墙高H>10m时,q=10KN/m2; 当墙高在2~10m之间时,按直线内插法计算。 γ——墙背填土的容重,KN/m3。
第七章 挡土墙设计 §7-3 重力式挡土墙的稳定性设计
三、计算参数
填料的计算内摩擦角和重度 墙背摩擦角
四、土压力类别
主动土压力——当墙向外移动时,土压力随之减小,直至墙后土 体沿破裂面下滑而处于极限平衡状态时,土压力达最小值。此时 土体给于墙背的土压力,称主动土压力。 被动土压力——当墙向土体挤压移动,土压力随之增大,墙后土 体被推向上滑动的极限平衡状态时,土压力达最大值。此时土体 对墙背的抗力,称被动土压力。 静止土压力——墙处在原来位置不动时,土压力介于二者之间, 称静止土压力。
⑴基础类型 大多数挡土墙都直接修筑在天然地基上。 当地基承载力不足,地形平坦而墙身较高时,为了减小基底压应力 和增加抗倾覆稳定性,采用扩大基础。 当地基压应力超过地基承载力过多时,需要的加宽值较大,为避免 加宽部分的台阶过高,可采用钢筋混凝土底板。 地基为软弱土层时,可采用砂砾、碎石、矿渣或灰土等材料予以换 填。 当挡土墙修筑在陡坡上,而地基又为完整、稳固、对基础不产生侧 压力的坚硬岸石时,可设置台阶基础,以减少基坑开挖和节省圬工。 如地基有短段缺口(如深沟等)或挖基困难(如需水下施工),可采用 拱形基础。
四、挡土墙的设计内容
墙的构造(墙身、基础、回填料和排水等)、布置和组成材料的选择; 力学计算参数的确定,墙背土压力计算; 墙身的内部和外部稳定性分析。
第七章 挡土墙设计 §7-1 概述
第二节 挡土墙的构造与布置
一、挡土墙的构造
常用的重力式挡土墙由墙身、基础、排水设施与伸缩缝等部分构成。 1.墙身:由墙背、墙面、墙顶等部分组成。 墙背:分为仰斜、俯斜、垂直、凸形折 线、衡重式五种。 墙面:基础以上的墙面坡度应与墙背坡度相配合。地面横坡较陡 时,墙面1:0.05~1:0.2,低墙时也可直立;地面横坡平缓时,墙 面可缓些,但一般不缓于1:0.3,以免过多增加墙高。
第一节 概述
一、挡土墙的概念
为承受侧向土压力而修筑的墙式构造物。在公路工程中广泛应用 于支撑路堤填土或路堑边坡以及桥台、隧道洞口或河流堤岸等。
第七章 挡土墙设计 §7-1 概述
二、挡土墙的用途
降低挖方边坡高度,减少挖方数量,避免山体失稳坍滑; 收缩路堤坡脚,减少填方数量及减少拆迁和占地,保证路堤稳定性; 避免沿河路基挤缩河床,防止水流冲刷路基; 防止山坡覆盖层下滑和抵抗滑坡。
3.平面布置 个别复杂挡墙,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。
第七章 挡土墙设计 §7-2 挡土墙的构造与布置
路线纵坡 泄水孔
沉降伸缩缝
锥坡
挡土墙正面图
基地线
第七章 挡土墙设计 §7-2 挡土墙的构造与布置
第三节 重力式挡土墙的稳定性设计
第七章 挡土墙设计 §7-2 挡土墙的构造与布置
4.沉降缝与伸缩缝 沉降缝——避免因地基不均匀沉陷而引起墙身开裂。根据地质条 件变异、墙高、墙身断面变化情况设置。 伸缩缝——由于温度变化而产生的裂缝。 设计中一般将沉降缝和伸缩缝合并设置,沿路线方向每隔10~15 设置一道,岩石地基亦不宜超过25m。 缝宽2~3cm,内、外、顶三侧填塞沥青麻筋或沥青板等弹性材料, 填塞深度≮15cm。
5.墙背填料 宜采用透水性好的砂砾或碎石材料。
第七章 挡土墙设计 §7-2 挡土墙的构造与布置
二、挡土墙的布置
1.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。
2.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: 分段,设伸缩缝与沉降缝; 考虑始、末位置在路基及其它结构处的衔接; 基础的纵向布置; 泄水孔布置。