6m拉森钢板桩计算书

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拉森钢板桩的计算

拉森钢板桩的计算
拟采用德国拉森(Larssen)Ⅳb 型钢板桩,其几何尺寸为 b=400m、a=320mm、最大厚度 t1=13mm、最小 厚度 t2=9mm、h=180mm、单位重量为 69kg/mm,W=2000cm3 Mmax=βH3=1.05×6.73=315.8KN.m 4、最大应力σmax σmax=Mmax/W=315.8×103/2000=157.9Mpa<[σ]=180Mpa ∴符合要求
;.
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二、内导梁受力验算 1、支撑反力 R R=ζH2=2.3×6.72=103.3KN 2、内导梁最大弯矩 Mmax 采用的支撑最大间距 Lmax=3m 内导梁采用 2 片 I32b 工字钢 W=2×726=1452cm3 qmax=Rmax/L=103.3/1.0=103.3KN/m Mmax=(qmaxLmax2)/8=(103.3×3.02)/8=116.3KN.m
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型号
SP I SP II SP IIA SP III SP IIIA SP IV SP IVA SP VA SP-SX10 SP-SX18 SP-SX27
.
宽度
MM 400 400 400 400 400 400 400
500
600 600 600
尺寸 高度
MM 85 100 120 125 150 170 185 200 130 180 210
U 型拉森式钢板量 惯性矩
每米钢板桩墙 截面模数 截面模数 单位重量 惯性矩
MM
CM2
KG/M
CM
CM
CM2/M
KG/M2
CM4/M
8
45.21
35.5
598
88
113
88.8
4500
10.5

拉森钢板桩截面积计算

拉森钢板桩截面积计算

拉森钢板桩截面积计算拉森钢板桩是一种常用于基础工程中的结构材料,其截面积的计算是设计和施工过程中的重要环节。

本文将以拉森钢板桩截面积计算为主题,介绍其计算方法和应用。

一、拉森钢板桩简介拉森钢板桩是一种由钢板制成的截面形状为U型的桩,具有高强度、耐久性和可靠性等特点。

它广泛应用于沿海工程、港口码头、河流治理、挡土墙等工程中,用于支护土体、防止土体侵蚀和崩塌。

二、拉森钢板桩截面积的计算方法拉森钢板桩的截面积计算是基于截面形状和尺寸进行的。

下面将介绍两种常用的计算方法。

1. 矩形法拉森钢板桩的截面形状可以近似看作一个矩形,因此可以使用矩形法计算截面积。

该方法适用于截面形状规则的拉森钢板桩。

根据拉森钢板桩的设计图纸或实际测量数据,确定截面的宽度和高度。

然后,将宽度和高度相乘,即可得到拉森钢板桩的截面积。

2. 分段法拉森钢板桩的截面形状通常是由若干个直线段和弧线段组成的复杂形状,无法直接使用矩形法计算。

此时,可以采用分段法进行计算。

将拉森钢板桩的截面划分为若干个简单形状的几何图形,如矩形、三角形、梯形等。

然后,分别计算各个几何图形的截面积,并将它们相加,即可得到拉森钢板桩的总截面积。

三、拉森钢板桩截面积的应用拉森钢板桩的截面积是设计和施工中的重要参数,它直接关系到桩的承载能力和稳定性。

根据拉森钢板桩的截面积计算结果,可以进行以下应用:1. 承载力计算根据拉森钢板桩的截面积和材料的强度参数,可以计算桩的承载力。

承载力是指拉森钢板桩在受到外力作用下的抗力能力,是设计和施工中必须考虑的关键指标。

2. 桩身结构设计根据拉森钢板桩的截面积和截面形状,可以确定桩身的结构尺寸和形式。

桩身结构设计是保证拉森钢板桩在使用过程中具有足够强度和刚度的关键环节。

3. 桩身连接和施工安排根据拉森钢板桩的截面积和截面形状,可以确定桩身的连接方式和施工安排。

桩身连接和施工安排是保证拉森钢板桩在施工过程中具有良好的施工性和安全性的重要环节。

拉森钢板桩支护方案评估计算书

拉森钢板桩支护方案评估计算书

拉森钢板桩支护方案评估计算书1. 概述本文档旨在评估拉森钢板桩支护方案的设计和计算。

拉森钢板桩是一种常用的地基支护结构,适用于土方开挖、河道治理、基坑支护等工程中。

本评估计算书将根据设计要求和计算方法对拉森钢板桩支护方案进行综合评估。

2. 设计要求2.1. 土壤力学参数:根据现场勘探数据和试验结果,确定土壤斜坡角、内摩擦角、内聚力等基本参数。

2.2. 桩材料和尺寸:选择合适的拉森钢板桩材料,并确定桩长、板厚等尺寸参数。

2.3. 水平支撑和排水设计:根据工程需求,确定水平支撑和排水设施的设计要求。

2.4. 安全系数:根据国家相关标准和规范,确定各个设计参数的安全系数。

3. 计算方法3.1. 土压力计算:根据土壤力学理论,计算拉森钢板桩承受的土压力,并考虑土体的侧向土压力和摩阻力等因素。

3.2. 桩身受力计算:计算拉森钢板桩桩身所受的水平和垂直力,并考虑土压力的作用。

3.3. 稳定性评估:评估拉森钢板桩的整体稳定性,包括侧向稳定性和纵向稳定性。

3.4. 桩-土交互作用分析:分析拉森钢板桩与土壤之间的相互作用,确定桩-土界面的剪切应力和阻力等参数。

4. 评估结果通过使用上述的设计要求和计算方法,对拉森钢板桩支护方案进行评估,得出方案的稳定性、承载力和变形等评估结果。

5. 结论综合评估表明,拉森钢板桩支护方案满足设计要求,具备良好的稳定性和承载能力。

然而,还需要进行进一步的施工方案设计和现场监测,以确保该方案在实际工程中的可行性和安全性。

以上为拉森钢板桩支护方案评估计算书的简要内容,详细的设计和计算数据请参考相关附件。

拉森钢板桩基坑工程的计算公式

拉森钢板桩基坑工程的计算公式

拉森钢板桩基坑工程的计算公式钢板桩支护计算书(武汉建福市政工程有限公司)以桩号2c0+390处的开挖深度,4C0+001.5处的开挖宽度为准(本相目的最大开挖深度和宽度)一设计资料1桩顶高程H1:4.100m施工水位H2:3.000m2 地面标高H0:4.350m开挖底面标高H3:-3.400m开挖深度H:7.7500m3土的容重加全平均值γ1:18.3KN/m3土浮容重γ’:10.0KN/m3内摩擦角加全平均值Ф:20.10°4均布荷q:20.0KN/m25基坑开挖长a=20.0m 基坑开挖宽b=9.0m二外力计算1作用于板桩上的土压力强度及压力分布图ka=tg2(45°-φ/2)=tg2(45-20.10/2)=0.49kp=tg2(45°+φ/2)=tg2(45+20.10/2)=2.05板桩外侧均布荷载换算填土高度h,h=q/r=20.0/18.3=1.09m桩顶以上土压力强度Pa1Pa1=r×(h+0.25)Ka=18.3×(1.09+0.25) ×0.49=12.0KN/m2水位土压力强度Pa2Pa2=r×(h+4.35 -3.00 )Ka=18.3×(1.09+4.35 -3.00 )× 0.49=21.8KN/m2开挖面土压力强度Pa3Pa3=[r×(h+4.35 -3.00 )+(r-rw)(3.00+3.40)}Ka=[18.3×(1.09+4.35 -3.00 )+(18.3-10) ×(3.00+3.40)]×0.49=47.8KN/m2开挖面水压力(围堰抽水后)Pa4:Pa4=γ(3.00+3.40)=10×(3.00+3.40)=64.0KN/m2三确定内支撑层数及间距按等弯距布置确定各层支撑的Ⅲ型钢板桩能承受的最大弯距确定板桩顶悬臂端的最大允许跨度h:弯曲截面系WZ0=0.001350m3,折减系数β=0.7采用值WZ=βWZ0=0.00135×0.7=0.000945m3容许抗拉强[σ]= 200000.0KPa由公式σ=M/Wz得:最大弯矩M0=Wz×[σ]=189.0KN*m1假定最上层支撑位置与水位同高,则支点处弯矩M'=Pa1*(H1-H2)2/2+(Pa2-Pa2)(H1-H2)2/6=9.2KN*m故,支撑点可设置在水位下。

钢板桩计算书(开挖5-6m)

钢板桩计算书(开挖5-6m)

钢板桩围堰计算书(二)目录第一章设计条件 (1)1.1工程概况 (1)1.2设计概况 (1)1.3主要计算依据 (2)1.4荷载计算 (2)1.5土体参数 (3)1.6 材料特性 (4)第二章基坑支护结构受力计算 (4)2.1 计算工况 (4)2.2 钢板桩计算 (4)2.2.1工况一 (4)2.3 围檩及支撑 (6)第三章基坑稳定性验算 (9)3.1钢板桩入土深度验算 (9)3.2基坑隆起稳定性计算 (9)3.3基坑渗流稳定性计算 (11)第一章设计条件1.1工程概况主线承台位于陆地上,开挖深度3.6m-7.8m,根据基坑开挖深度,拟定3种类型钢板桩围堰。

开挖6m以上,选用18m长钢板桩围堰,2层支撑;开挖5-6m,选用18m长钢板桩,1层支撑;开挖5m以下,选用12m长钢板桩,1层支撑。

本计算书验算ZX78#(开挖5.6m)承台围堰受力情况。

78#承台水文资料及设计参数计算,统计如下:(1)钢板桩顶标高: +6.5m(2)钢板桩底标高: -11.5m(3)承台顶标高: +4.5m(4)承台底标高: +0.7m(5)围檁标高: +5.5m(5)承台高度: 3.8m(6)地面标高: +6.2m(7)地下水位: +4.9m1.2设计概况承台尺寸12×12×3.8m,钢板桩围堰内轮廓尺寸为15.2×15.2m,高12m。

采用拉森—400×170型钢板桩,承台为一次性浇筑,按照开挖深度设置一道围檩及支撑。

围檁采用2I45,斜撑均采用2I32。

施工工艺:插打钢板桩并合拢,开挖至第一层围檁标高位置,安装第一道围檩及支撑;开挖至基坑底;浇筑10cmC20混凝土垫层;待垫层混凝土达到强度后,进行承台施工。

图1.1 钢板桩围堰及内支撑平面图图1.2 钢板桩围堰立面图1.3主要计算依据(2)、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D-60 2004);(3)、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2011);(4)、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012);(5)、《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);(6)、《土力学》第二版中国建筑工业出版社;(7)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)(8)、沪杭甬高速详细工程地质勘察报告;(9)、土工试验报告;1.4荷载计算1、土压力的计算根据W.J.M 朗金(Ran King )理论可得: 主动土压力计算公式:2tan (45)2tan(45)222a a p h c hK ϕϕγγ=︒--︒-=-其中,2tan (45)2a K φ=︒-式中:γ——墙后填土的重量(3/kN m ),地下水位以下用浮重度; h ——计算主动土压力强度的点至填土表面的距离(m ); ϕ——填土的内摩擦角(°); a K ——主动土压力系数 c ——填土黏聚力(2/m kN ) 被动土压力计算公式:2tan (45)2tan(45)222p p p h c hK ϕϕγγ=︒++︒+=+其中,2tan (45)2p K ϕ=︒+式中:p K ——被动土压力系数 2、水压力的计算静水压力计算公式:h p γ=1.5土体参数全线承台地质情况大致相同,承台埋设于原有待拆除路基下方,从原有路基标高至钢板桩底标高之间土体为原路基填土,粉土,由于原路基填土无实验参数,近似参考粉土土体参数。

钢板桩计算书(1)

钢板桩计算书(1)

钢板桩计算书一、设计资料:沟槽开挖深度在2m-4m采用6m拉森Ⅲ型钢板桩,沟槽深度在4m—4.9m之间的采用9m拉森Ⅲ型钢板桩。

设计图如下:(1)桩顶高程:3.5m(2)根据地勘报告可知,沟槽深度在2m—4m之间坑内外土的天然容重平均值r1=19.9kn/m³,内摩擦角平均值ϕ1=19.99°。

沟槽深度在4m—4.9m之间坑内外土的天然容重平均值r=19.6kn/m³,内摩擦角平均值ϕ2=17.35°。

(3)设计资料给出沟槽两边地面荷载q不大于20kn/㎡。

(4)拉森钢板桩采用拉森Ⅲ型钢板桩,钢板桩参数为容许弯曲应力[σw]=2000000kpa,弯曲截面系数Wz=0.002521m³。

二、验算6m钢板桩地面高程:3.5m,基坑底标高0.5m,开挖深度h1=4m1、计算最小入土深度y1是否符合要求。

主动土压力系数Ka1=tan((45°-ϕ1/2)*π/180)^2=0.49被动土压力系数kp1=tan((45°+ϕ1/2)*π/180)^2=2.04坑底距离弯矩为零处的距离为y弯矩为零处主动土压力和被动土压力相等。

r1*(h1+y1)*ka1+q*ka1= r1*y1*kp1求得y1=1.58m6m拉森钢板桩沟槽开挖深度为4m最小入土长度为:开挖深度4 m+入土深度1.58m=5.58m,故采用6m拉森Ⅲ型钢板桩支护满足2~4m 基槽开挖深度的要求。

2、验证钢板桩最大弯矩是否符合施工要求:(1)土最大侧压力Fmax=r1*(h1+y1)*Ka1+q*Ka1=64.21KN(2)土侧向压力产生的最大弯矩值Mmax=Fmax(h1+y1)/2=63.49*5.58/2=179.15KN·m(3)验算钢板桩的强度钢板桩选材为长度6m,厚度13mm的拉森Ⅲ型钢板桩,弯曲截面系数Wz=0.002521m³容许抗拉强【δ】=200000Kpa钢板桩能承受的最大弯矩M=Wz【δ】=504.2KN·m(4)验证土压力产生的侧向最大弯矩值Max≤小于钢板桩能承受的最大弯矩M,钢板桩结构安全稳定。

拉森钢板桩支护方案计算书

拉森钢板桩支护方案计算书

拉森钢板桩⽀护⽅案计算书xxx有限公司拉森钢板桩⽀护⽅案计算书⽂件编号:受控状态:分发号:修订次数:第 1.0 次更改持有者:桂林市西⼆环路道路建设⼯程排⽔管道深基坑开挖施⼯⽅案计算书⼀、⼯程概况桂林市西⼆环路⼆合同段污⽔管道⼯程的起点K12+655,终点K17+748,埋设管道为聚氯⼄烯双壁波纹管(Ф500)和钢筋砼管(Ф800),基础采⽤粗砂垫层,基础⾄管顶上50cm范围为粗砂回填,其上为级配碎⽯回填⾄路床;起点管道底部标⾼为,管道平均埋深为⽶左右,最深为⽶,地下⽔位较⾼,其中有局部⾥程段厚⼟层以下是流沙层,开挖时垮塌较严重,为防⽌开挖时坍塌事故发⽣,特制定该⽅案,施⼯范围为K12+655~K14+724段左侧污⽔管。

本段施⼯段地质为松散耕⼟、粉质粘⼟,地下⽔位⾼,遇⽔容易形成流砂。

⼆、⽅案计算依据1、《桂林市西⼆环路道路建设⼯程(⼆期)施⼯图设计第三册(修改版-B)》(桂林市市政综合设计院)。

2、《市政排⽔管道⼯程及附属设施》(06MS201)。

3、《埋地聚⼄烯排⽔管管道⼯程技术规程》(CECS164:2004)。

4、《钢结构施⼯计算⼿册》(中国建筑⼯业出版社)。

5、《简明施⼯计算⼿册》(中国建筑⼯业出版社)。

三、施⼯⽅案简述1、钢板桩⽀护布置钢板桩采⽤拉森ISP-Ⅳ型钢板桩,其长度为12⽶/根,每个施⼯段50m需260根钢板桩。

根据施⼯段⼀般稳定⽔位154.0m和⽬前⽔位情况,取施⼯⽔位为154.00m。

根据管沟开挖深度(),钢板桩⽀护设置1道型钢圈梁和⽀撑。

以K14+100左侧排污管道钢板桩⽀护为例,桩顶标⾼为157.83m,桩底标⾼为148.83m,依次穿越松散耕⼟→粉质粘⼟层。

2、钢板桩结构尺⼨及截⾯参数拉森ISP-Ⅳ型钢板桩计算参数如下表所⽰:四、计算假设1、根据设计图纸中地勘资料提供的⼟层描述,本计算中⼟层参数按经验取值如下(K14+100钢板桩⽀护处):则计算取值:γ=18 KN/m3 ,φ=150,c=10 KPa 。

6m拉森钢板桩计算书

6m拉森钢板桩计算书

6m拉森钢板桩支护计算书---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ]---------------------------------------------------------------------- 排桩支护---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ][ 超载信息 ][ 附加水平力信息 ][ 土层信息 ][ 土层参数 ][ 土压力模型及系数调整 ]---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:---------------------------------------------------------------------- [ 工况信息 ][ 设计结果 ]---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 结构计算 ]---------------------------------------------------------------------- 各工况:内力位移包络图:地表沉降图:---------------------------------------------------------------------- [ 截面计算 ]----------------------------------------------------------------------基坑内侧抗弯验算(不考虑轴力)σnei = Mn / Wx= 0、000/(2200、000*10-6)= 0、000(MPa) < f = 215、000(MPa) 满足基坑外侧抗弯验算(不考虑轴力)σwai = Mw / Wx= 61、721/(2200、000*10-6)= 28、055(MPa) < f = 215、000(MPa) 满足式中:σwai———基坑外侧最大弯矩处得正应力(Mpa);σnei———基坑内侧最大弯矩处得正应力(Mpa);Mw ———基坑外侧最大弯矩设计值(kN、m);Mn ———基坑内侧最大弯矩设计值(kN、m);Wx ———钢材对x轴得净截面模量(m3);f ———钢材得抗弯强度设计值(Mpa);---------------------------------------------------------------------- [ 整体稳定验算 ]----------------------------------------------------------------------计算方法:瑞典条分法应力状态:有效应力法条分法中得土条宽度: 0、40m滑裂面数据整体稳定安全系数 K s = 2、231圆弧半径(m) R = 5、385圆心坐标X(m) X = -1、328圆心坐标Y(m) Y = 2、399----------------------------------------------------------------------[ 抗倾覆稳定性验算 ]----------------------------------------------------------------------抗倾覆安全系数:M p——被动土压力及支点力对桩底得抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力决定;对于锚杆或锚索,支点力为锚杆或锚索得锚固力与抗拉力得较小值。

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1#、3#段沟槽拉森钢板桩支护计算书说明:由于1#、3#段沟槽均采用悬壁支护,故对最大开挖深度为4m、支护土层较差的3#段沟槽进行支护稳定性验算即可。

----------------------------------------------------------------------[ 支护方案]----------------------------------------------------------------------排桩支护----------------------------------------------------------------------[ 基本信息]---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息]---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息]---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数]----------------------------------------------------------------------[ 土压力模型及系数调整]----------------------------------------------------------------------弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:----------------------------------------------------------------------[ 工况信息]--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ 设计结果]--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ 结构计算]----------------------------------------------------------------------各工况:力位移包络图:地表沉降图:---------------------------------------------------------------------- [ 截面计算 ]----------------------------------------------------------------------[ 截面验算 ]基坑侧抗弯验算(不考虑轴力) σnei = Mn / Wx= 0.000/(2200.000*10-6)= 0.000(MPa) < f = 215.000(MPa) 满足基坑外侧抗弯验算(不考虑轴力) σwai = Mw / Wx= 24.152/(2200.000*10-6)= 10.978(MPa) < f = 215.000(MPa) 满足式中:σwai———基坑外侧最大弯矩处的正应力(Mpa);σnei———基坑侧最大弯矩处的正应力(Mpa);Mw ———基坑外侧最大弯矩设计值(kN.m);Mn ———基坑侧最大弯矩设计值(kN.m);Wx ———钢材对x轴的净截面模量(m3);f ———钢材的抗弯强度设计值(Mpa);---------------------------------------------------------------------- [ 整体稳定验算]----------------------------------------------------------------------计算方法:瑞典条分法应力状态:有效应力法条分法中的土条宽度: 0.40m滑裂面数据整体稳定安全系数K s = 2.565圆弧半径(m) R = 6.557圆心坐标X(m) X = -0.536圆心坐标Y(m) Y = 4.536---------------------------------------------------------------------- [ 抗倾覆稳定性验算]----------------------------------------------------------------------抗倾覆安全系数:, 对于支撑支点力由支撑抗压力p决定;对于锚杆或锚索,支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

M a——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

工况1:s--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ 嵌固深度计算]----------------------------------------------------------------------嵌固深度计算过程:当地层不够时,软件是自动加深最后地层厚度(最多延伸100m)得到的结果。

1) 嵌固深度构造要求:依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012,嵌固深度对于悬臂式支护结构l d不宜小于0.8h。

嵌固深度构造长度ld:3.200m。

2) 嵌固深度满足抗倾覆要求:按《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012悬臂式支护结构计算嵌固深度l d值,规公式如得到l d = 1.450m。

3) 嵌固深度满足坑底抗隆起要求:符合坑底抗隆起的嵌固深度l d = 0.000m满足以上要求的嵌固深度l d计算值=3.200m,l d采用值=2.000m。

=================================================================== ==========----------------------------------------------------------------------[ 嵌固段基坑侧土反力验算]----------------------------------------------------------------------工况1:Ps = 65.569 ≤Ep = 185.765,土反力满足要求。

式中:Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑侧土反力合力(kN);Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力(kN)。

2#段沟槽拉森钢板桩支护计算书---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案]---------------------------------------------------------------------- 排桩支护---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息]---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息]---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息]---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息]---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数]----------------------------------------------------------------------[ 支锚信息]----------------------------------------------------------------------[ 土压力模型及系数调整]----------------------------------------------------------------------弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:----------------------------------------------------------------------[ 工况信息]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 设计结果]---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 结构计算]---------------------------------------------------------------------- 各工况:力位移包络图:地表沉降图:---------------------------------------------------------------------- [ 截面计算 ]----------------------------------------------------------------------[ 截面验算]基坑侧抗弯验算(不考虑轴力)σnei = Mn / Wx= 62.532/(2200.000*10-6)= 28.423(MPa) < f = 215.000(MPa) 满足基坑外侧抗弯验算(不考虑轴力)σwai = Mw / Wx= 29.862/(2200.000*10-6)= 13.574(MPa) < f = 215.000(MPa) 满足式中:σwai———基坑外侧最大弯矩处的正应力(Mpa);σnei———基坑侧最大弯矩处的正应力(Mpa);Mw ———基坑外侧最大弯矩设计值(kN.m);Mn ———基坑侧最大弯矩设计值(kN.m);Wx ———钢材对x轴的净截面模量(m3);f ———钢材的抗弯强度设计值(Mpa);---------------------------------------------------------------------- [ 整体稳定验算]----------------------------------------------------------------------计算方法:瑞典条分法应力状态:有效应力法条分法中的土条宽度: 0.40m滑裂面数据整体稳定安全系数K s = 1.671圆弧半径(m) R = 7.348圆心坐标X(m) X = -1.243圆心坐标Y(m) Y = 5.443----------------------------------------------------------------------[ 抗倾覆稳定性验算]----------------------------------------------------------------------抗倾覆安全系数:, 对于支撑支点力由支撑抗压力p决定;对于锚杆或锚索,支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

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