各种常用挡土墙ppt
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挡土墙图集04J008解析PPT演示文稿

抗震设计要求及措施
抗震设防烈度
根据工程所在地的地震烈度区划图和抗震设计规范,确定挡土墙的抗震设防烈度。
抗震设计原则
遵循“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设计原则,确保挡土墙在地震作用下的安 全性。
抗震措施
采取合理的结构形式、加强构造措施、设置减震隔震装置等抗震措施,提高挡土墙的抗震 性能。同时,加强施工质量控制和验收管理,确保挡土墙的施工质量符合设计要求。
计提出了具体要求。
02
与《混凝土结构设计规范》的关系
挡土墙的混凝土结构设计需要遵循《混凝土结构设计规范》的相关规定
,本图集对此进行了详细说明。
03
与其他相关规范的联系
本图集还涉及了《砌体结构设计规范》、《建筑边坡工程技术规范》等
多个相关规范的内容,读者在使用时需要注意相互之间的联系和区别。
03
挡土墙设计原理与方法
扶壁式挡土墙
在悬臂式挡土墙的基础上增设扶壁,提高了结构的整体稳 定性和抗倾覆能力,适用于高度更高、地质条件更复杂的 挡土墙。
桩板式挡土墙
由桩和板组成,利用桩的承载力来抵抗土压力,具有结构 灵活、适应性强等优点,适用于地质条件较差或需要较大 跨度的挡土墙。
适用范围及选型依据
适用范围
挡土墙适用于各种需要支撑土体、防止坍塌或滑坡的工程场合,如道路、桥梁 、隧道、水利枢纽等。
深入学习挡土墙设计理论 与方法,掌握各种类型挡 土墙的设计要点和技巧
强化实践环节,通过参与 实际工程项目,提高挡土 墙设计能力和解决实际问 题的能力
ABCD
关注新型挡土墙结构形式 的发展动态,积极尝试和 应用新技术、新材料和新 工艺
注重团队协作和沟通能力 的培养,提升综合素质和 职业素养
第六至十章锚杆式挡土墙PPT课件

筋。当锚杆抗拔极限承载力小于500kN或锚杆长度小于20m时, 采用Ⅱ级或Ⅲ级钢筋。
2.肋柱 肋柱截面多为矩形,也可设计为“T”形。混凝土强度等级不低
于C20。为安放挡土板和锚杆,截面宽度不宜小于30cm。肋柱的间距 视工地的起吊能力和锚杆的抗拔力而定。一般可选用2~3m。每根肋 柱根据其高度可布置2~3层锚杆,其位置应尽量使肋柱受力合理,即 最大正、负弯矩值相近。
于1.5m。 (2)锚杆锚固体上覆土厚度不应小于4.Om;锚杆锚固段长
度不应小于4.Om。 (3)倾斜锚杆的倾角不应小于13°,并不得大于45°,以
15°~35°为宜。 (4)锚杆自由段长度不宜小于5.Om,并应超过潜在滑裂面
1.5m。 锚杆锚固体宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低
于M10。 预应力锚杆体宜选用钢铰线,高强度钢丝或高强度螺纹钢
图7-1 锚定板挡土墙
锚定板挡土墙按墙面结构形式可分为柱板式和壁板式两种。柱 板式挡土墙(如图7-1a所示)的墙面由肋柱与挡土板拼装而成,根 据运输和吊装能力可采用单根肋柱,也可以分段拼接,上下肋柱之 间用榫连接。按肋柱上的拉杆层数还可分为单层拉杆、双层拉杆和 多层拉杆锚定板挡土墙。壁板式挡土墙(如图7-1b所示)的墙面板 (壁面板)可采用矩形或十字形板拼装而成,墙面板直接用拉杆与锚 定板连接。
对于岩石地区采用第一类锚杆;对黏性土和非黏性土的土层 地区采用第二、三类;对淤泥质土层并要求较高承载力的锚杆, 可进行高压灌浆处理,对锚固体进行二次或多次高压灌浆使锚固 段形成一连串球状体,使之与周围土体有更高的1)锚杆上下排间距不宜小于2.Om;锚杆水平间距不宜小
锚杆挡土墙可根据地形设计为单级或多级,每级墙的高度不宜 大于8M,具体高度应视地质和施工条件而定。在多级墙的上、下两 级墙之间应设置平台,平台宽度一般不小于1.5M。平台应用厚度不 小于0.15M的C15混凝土封闭,并设向墙外倾斜2%的横坡。
2.肋柱 肋柱截面多为矩形,也可设计为“T”形。混凝土强度等级不低
于C20。为安放挡土板和锚杆,截面宽度不宜小于30cm。肋柱的间距 视工地的起吊能力和锚杆的抗拔力而定。一般可选用2~3m。每根肋 柱根据其高度可布置2~3层锚杆,其位置应尽量使肋柱受力合理,即 最大正、负弯矩值相近。
于1.5m。 (2)锚杆锚固体上覆土厚度不应小于4.Om;锚杆锚固段长
度不应小于4.Om。 (3)倾斜锚杆的倾角不应小于13°,并不得大于45°,以
15°~35°为宜。 (4)锚杆自由段长度不宜小于5.Om,并应超过潜在滑裂面
1.5m。 锚杆锚固体宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低
于M10。 预应力锚杆体宜选用钢铰线,高强度钢丝或高强度螺纹钢
图7-1 锚定板挡土墙
锚定板挡土墙按墙面结构形式可分为柱板式和壁板式两种。柱 板式挡土墙(如图7-1a所示)的墙面由肋柱与挡土板拼装而成,根 据运输和吊装能力可采用单根肋柱,也可以分段拼接,上下肋柱之 间用榫连接。按肋柱上的拉杆层数还可分为单层拉杆、双层拉杆和 多层拉杆锚定板挡土墙。壁板式挡土墙(如图7-1b所示)的墙面板 (壁面板)可采用矩形或十字形板拼装而成,墙面板直接用拉杆与锚 定板连接。
对于岩石地区采用第一类锚杆;对黏性土和非黏性土的土层 地区采用第二、三类;对淤泥质土层并要求较高承载力的锚杆, 可进行高压灌浆处理,对锚固体进行二次或多次高压灌浆使锚固 段形成一连串球状体,使之与周围土体有更高的1)锚杆上下排间距不宜小于2.Om;锚杆水平间距不宜小
锚杆挡土墙可根据地形设计为单级或多级,每级墙的高度不宜 大于8M,具体高度应视地质和施工条件而定。在多级墙的上、下两 级墙之间应设置平台,平台宽度一般不小于1.5M。平台应用厚度不 小于0.15M的C15混凝土封闭,并设向墙外倾斜2%的横坡。
加筋土挡土墙(课堂PPT)

2
挡土墙的型式
单面式
双面分离式
双面交错式
.
加筋土挡土墙
3
特点
挡土墙结构轻 面板式样多 墙面垂直 防震性能好 施工简单 成本底
.
加筋土挡土墙
4
挡土墙
桥台
.
5
路基
.
6
加筋效果
.
7
相当于增加了 侧限压力
加固机理
加筋土挡土墙
加筋限制了土体的侧向变形, 增加了土体的强度
.
8
加筋土挡土墙破坏机理
1、外部破坏形式: 土坡整体失稳 滑动破坏 倾覆破坏 2、内部破坏: 拉筋拔出 拉筋断裂 面板与拉筋接头破坏 面板断裂 沿拉筋表面破坏
4、墙顶石帽
一般为现地浇筑
.
14
加筋土内部结构受力分析
.
15
结构设计计算
内部稳定计算
加筋土挡土墙
(1)、土压力系数
当zi<=6m时: 当zi>6m时
Ki
பைடு நூலகம்
K01z6i Ka
zi 6
Ki Ka
Ki—加筋土挡土墙内度zi处土压力系数; K0—填土的静止土压力系数,
K0 1sin
Ka—填土主动土压力系数,
路堤式挡土墙:i 1zi2h1ai
h—车辆荷载换算的等代土层厚度(m) h1—挡土墙上填土载换算的等代土层厚度
σai—路堤式挡土墙在车辆荷载作用下,挡土墙垂直应力(kPa)
.
17
土压力计算
h G
B L0 1
结构设计计算
h—车辆荷载换算的等代土层厚度(m)
B—载荷分布长度(m); L0--载荷分布宽度(m);
L1i
挡土墙的类型用途及

整理课件
桩板墙
整理课件
锚定板挡土墙
整理课件
悬臂式与扶壁式挡墙
悬臂式挡墙(<5m)
扶壁式挡墙 (<15m)
整理课件
2、挡土墙设计的基本要求与挡土墙的构造
挡土墙设计的基本要求: 必须满足强度和稳定性的要求,同时满足因地 制宜,就地取材,结构合理,断面经济,施工 方便和易于养护维修。
挡土墙的构造(各部分的组成与几何尺寸): 一般由墙身基础,排水设施与仲缩缝等几部分构
整理课件
一般情况≮1m
冻深线 ≮冻深线下0.25m
冻深超过1m,仍埋深1.25m
h
≮1m
L
岩石地区满
冲刷线≮1m
地基几种情况下的埋深 足襟边宽度
整理课件
2.6 排水措施
目的在于疏干墙后填料中的水分,防 止地表水下渗造成墙后积水而使墙身 承受额外的静水压力,消除粘性土填 料因含水量增加产生的膨胀压力,减 少季节性冰冻地区填料的冻胀压力。
加固原理:依靠材料与填料之间的摩擦力来
平衡(抵抗)侧向土压力,使填料的整体强 度提高。材料消耗小与其它墙比节省3070%的投资,施工方便,地基承载力要求低。
桩板式:如图14。由桩柱和档板组成。将钢
筋混凝土锚固桩埋入稳定土层中,利用深埋 的桩前土层的被动土压力来平衡墙后主动土 压力。适宜于地基较差,墙后土体下滑力大 而基础埋深地段。
挡土墙加筋土
土工格栅加筋建成5~6.5m 高的加筋挡土墙
整理课件
加筋土挡墙
土工格栅加筋
整理课件
图14 桩板式挡土墙
整理课件
2)锚杆(索)挡土墙
整理课件
锚杆挡土墙
锚杆挡土墙一般适用于岩质路堑地段,但其他具有锚固条件的路 堑墙也可使用,还可应用于陡坡路堤。
桩板墙
整理课件
锚定板挡土墙
整理课件
悬臂式与扶壁式挡墙
悬臂式挡墙(<5m)
扶壁式挡墙 (<15m)
整理课件
2、挡土墙设计的基本要求与挡土墙的构造
挡土墙设计的基本要求: 必须满足强度和稳定性的要求,同时满足因地 制宜,就地取材,结构合理,断面经济,施工 方便和易于养护维修。
挡土墙的构造(各部分的组成与几何尺寸): 一般由墙身基础,排水设施与仲缩缝等几部分构
整理课件
一般情况≮1m
冻深线 ≮冻深线下0.25m
冻深超过1m,仍埋深1.25m
h
≮1m
L
岩石地区满
冲刷线≮1m
地基几种情况下的埋深 足襟边宽度
整理课件
2.6 排水措施
目的在于疏干墙后填料中的水分,防 止地表水下渗造成墙后积水而使墙身 承受额外的静水压力,消除粘性土填 料因含水量增加产生的膨胀压力,减 少季节性冰冻地区填料的冻胀压力。
加固原理:依靠材料与填料之间的摩擦力来
平衡(抵抗)侧向土压力,使填料的整体强 度提高。材料消耗小与其它墙比节省3070%的投资,施工方便,地基承载力要求低。
桩板式:如图14。由桩柱和档板组成。将钢
筋混凝土锚固桩埋入稳定土层中,利用深埋 的桩前土层的被动土压力来平衡墙后主动土 压力。适宜于地基较差,墙后土体下滑力大 而基础埋深地段。
挡土墙加筋土
土工格栅加筋建成5~6.5m 高的加筋挡土墙
整理课件
加筋土挡墙
土工格栅加筋
整理课件
图14 桩板式挡土墙
整理课件
2)锚杆(索)挡土墙
整理课件
锚杆挡土墙
锚杆挡土墙一般适用于岩质路堑地段,但其他具有锚固条件的路 堑墙也可使用,还可应用于陡坡路堤。
《挡土墙工程》PPT课件

Kp
(二)成层填土
上 a1
1H1Ka1
下 a1
1H1Ka 2
1,1 1
2,2
1H1Ka1 H1 1H1Ka2 H2
( 1H1 2 H 2 )Ka2
h1
h3 h2
不同性质土层因φ
不同,计算时分别 采用不同的土压力 系数,分层面处竖 向应力不变,而土 压力有突变:
0
γ1,φ1
1
σa1上 σa1下 γ2,φ2
(一)填土表面有均布荷载
无粘性土
a (z q)Ka
q qKa
z
H
z z q
情况1
H qKa
无粘性土的主动土压力计算:墙后填土表面有连续均 布荷载的情况,当挡土墙墙后填土面有均布荷载q作 用时,若填土重度为r,则将均布荷载换算成的当量
土层厚度为q/ r
粘性土的主动土压力计算
有均布荷载时粘性土的主动土压 力
朗肯与库仑土压力理论的适应性
• 朗肯理论求得的是墙背各点土压力强度分布,而库 仑理论求得的是墙背上的总土压力
• 朗肯理论适用于填土表面为水平的无粘性土或粘性 土的土压力计算
• 库仑理论只适用于填土表面为水平或倾斜的无粘性 土,对粘性土只能用图解法计算
• 被动土压力的计算常采用朗肯理论 • 挡土墙在满足墙背直立光滑且填土面水平的条件下,
• 挡土墙根据不同的用途和各工程的特点可采用不同的 结构类型
挡土结构物的类型 (a)边坡挡土墙;(b)桥台;(c)地下室侧墙;(d)扶壁式挡土墙;(e)锚 杆式挡土墙;(f)加筋挡土墙
挡土墙在工程中的应用
• 挡土墙在工业与民用建筑、水利工程、铁道工程、桥 梁、港口及航道建筑中被广泛应用着,例如山区和丘 陵地带,在土坡上修造建筑物时,防止土坡坍塌的挡 土墙,图4.2(a);支挡建筑物周围填土的挡土墙, 图4.2(b);房屋地下室的侧墙,图4.2(c);桥台, 图4.2(d);堆放散粒材料的挡墙,图4.2(e);以 及码头,图4.2(f)等等。
《扶臂式挡土墙》课件

设计原理
结构简单
扶臂式挡土墙由墙体和横向扶臂组成,结构简 单,施工方便。
挡土能力强
横向扶臂通过支撑墙体,有效抵抗土体的侧压 力,提高了挡土能力。
设计计算
1 计算原理
扶臂式挡土墙的计算基于土体力学和结构力学的原理,并考虑土壤的性质和扶臂的参数。
2 设计参数
根பைடு நூலகம்工程要求和土体特性,确定扶臂式挡土墙的高度、宽度、墙体厚度等设计参数。
施工及加固
1
加固方法
2
为增加扶臂式挡土墙的稳定性和抗滑性, 可以采用加固措施如土钉墙等。
施工过程
扶臂式挡土墙的施工分为基础工程、横 向扶臂的安装和墙体的施工等步骤。
应用与展望
应用领域
扶臂式挡土墙广泛应用于公路、铁路、水利和环境 工程等领域,具有重要的土壤保护和环境整治作用。
未来发展
随着扶臂式挡土墙技术的不断发展,预计其在高速 公路和城市建设等领域的应用将进一步增加。
总结
优点回顾
扶臂式挡土墙具有结构简单、挡土能力强等优点, 适用于各种土质和工程要求。
未来前景展望
未来,扶臂式挡土墙在土壤保护和环境整治领域有 着广阔的应用前景。
《扶臂式挡土墙》PPT课 件
本课件将介绍扶臂式挡土墙的设计原理、施工过程以及应用领域。随着人们 对土壤保护和环境整治的要求增加,了解扶臂式挡土墙的相关知识变得越来 越重要。
扶臂式挡土墙简介
扶臂式挡土墙是一种具有较大挡土能力和灵活性的挡土结构。它采用悬挑式 结构,通过横向扶臂的支撑,有效抵抗土体的侧压力,广泛应用于土石方工 程中。
3重力式挡土墙ppt课件

力学分析基础底面积越大其底面压强 越小,对地基的负荷越有利,但放大的尺 寸超过一定范围,超过基础材料本身的抗 拉,抗剪能力,就会引起破坏,破裂的方 向不是沿柱或墙的外侧垂直向下的,而是 与垂线形成一个角度,这个角度就是材料 刚性角见右附图。
3〕当地基压应力超过地基承载 力过高时,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基础, 其厚度由剪力和主拉应力控制, 如图3-9所示。
在泄水孔进口处应设置粗粒料反滤层,以避免堵塞孔道。当墙背填土透水性不良 或有冻胀可能时,应在墙后最低一排泄水孔到墙顶0.5m之间设置厚度不小于0.3m的 砂、卵石排水层或采用土工布。如图3-14b)、c)所示。
干砌挡土墙墙身透水可不设泄水孔。
图3-14
图3-15 重力式挡墙墙身泄水孔
地质条件及墙高、墙身断面的变化情况设置沉降缝。 为了防止圬工砌体因砂浆硬化收缩和温度变化而产生裂缝,
附图 基础刚性角
图3-9
4〕当挡土墙修筑在陡坡上,而地基又为 较为稳定的坚硬岩石时,为节省圬工和基坑 开挖数量,可采用台阶形基础,如图3-10所 示。台阶的高宽比应不大于2:1。台阶宽度 不宜小于50cm。最下一个台阶的宽度应满足 偏心距的有关规定,并不宜小于1.5~2.0m。
5〕如地基有短段缺口(如深沟等)或挖基 因难(如局部地段地基软弱等),可采用拱形基 础,以石砌拱圈跨过,再在其上砌筑墙身, 如图3-11所示。但应注意土压力不宜过大。以 免横向推力导致拱圈开裂。设计时应对拱圈 予以验算。
2〕用大卵石砌筑时,石料应经过选择,并剖开凿毛,使之
具有两个较大的平行面。砌筑时,不应形成通缝和过大的三
角缝,砂浆需饱满。
3〕砌筑挡土墙所用的砂浆编号按表3-1选用。高寒地区、 地震烈度8度且墙高大于12米和地震烈度9度以上的地震地区, 砂浆强度按表列强度等级提高一级。
3〕当地基压应力超过地基承载 力过高时,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基础, 其厚度由剪力和主拉应力控制, 如图3-9所示。
在泄水孔进口处应设置粗粒料反滤层,以避免堵塞孔道。当墙背填土透水性不良 或有冻胀可能时,应在墙后最低一排泄水孔到墙顶0.5m之间设置厚度不小于0.3m的 砂、卵石排水层或采用土工布。如图3-14b)、c)所示。
干砌挡土墙墙身透水可不设泄水孔。
图3-14
图3-15 重力式挡墙墙身泄水孔
地质条件及墙高、墙身断面的变化情况设置沉降缝。 为了防止圬工砌体因砂浆硬化收缩和温度变化而产生裂缝,
附图 基础刚性角
图3-9
4〕当挡土墙修筑在陡坡上,而地基又为 较为稳定的坚硬岩石时,为节省圬工和基坑 开挖数量,可采用台阶形基础,如图3-10所 示。台阶的高宽比应不大于2:1。台阶宽度 不宜小于50cm。最下一个台阶的宽度应满足 偏心距的有关规定,并不宜小于1.5~2.0m。
5〕如地基有短段缺口(如深沟等)或挖基 因难(如局部地段地基软弱等),可采用拱形基 础,以石砌拱圈跨过,再在其上砌筑墙身, 如图3-11所示。但应注意土压力不宜过大。以 免横向推力导致拱圈开裂。设计时应对拱圈 予以验算。
2〕用大卵石砌筑时,石料应经过选择,并剖开凿毛,使之
具有两个较大的平行面。砌筑时,不应形成通缝和过大的三
角缝,砂浆需饱满。
3〕砌筑挡土墙所用的砂浆编号按表3-1选用。高寒地区、 地震烈度8度且墙高大于12米和地震烈度9度以上的地震地区, 砂浆强度按表列强度等级提高一级。