挡土墙 案例

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重力式挡土墙设计实例

重力式挡土墙设计实例

重力式挡土墙设计实例设计实例:地坡道挡土墙设计1.工程背景:地坡道长200米,最大高度10米。

地基为砂质土壤,土体粒径分析显示主要由干砂组成,内摩擦角为35度,容重为18kN/m³。

设计要求挡土墙能够抵抗土体的水平推力。

2.坡度分析:根据地坡高和水平距离,计算坡度。

使用一坡三坡图法,确定化简的坡度,以保证坡度均衡,并减少地形改变的需求。

3.坡道设计:根据地坡高和坡度分析结果,设计坡道。

确定坡道长度、坡顶宽度和坡底宽度,保证坡道稳定和路面设计要求。

4.挡土墙类型选择:根据挡土墙高度、土体参数和设计要求,选择合适的挡土墙类型。

在这个案例中,重力式挡土墙是合适的选择。

5.摩擦力计算:根据土体参数和墙体几何特征,计算土体的水平推力和墙体的摩擦力。

摩擦力大小应大于土体的水平推力,以保证挡土墙的稳定性。

6.底座宽度计算:根据土体参数和墙体高度,计算挡土墙底座的宽度。

底座宽度应足够大,以保证挡土墙的稳定和抗滑性能。

7.墙体高度计算:根据土体参数和挡土墙的几何形状,计算合理的墙体高度。

墙体高度应满足稳定性和承载能力的要求。

8.墙体尺寸计算:根据挡土墙的高度和几何形状,计算墙体的尺寸。

包括墙身厚度和墙脚截面宽度等,以确保墙体的稳定和承载能力。

9.墙体内力计算:根据挡土墙的几何形状和土体参数,计算墙体内力。

包括弯矩和剪力等,以保证墙体的结构安全。

10.墙体排水设计:根据场地情况和土体参数,设计挡土墙的排水系统。

确保排水的顺利进行,防止土体饱和和墙体的变形和破坏。

11.墙体施工:根据设计图纸和规范要求,进行挡土墙的施工。

确保施工质量和施工过程的安全。

12.墙体监测和维护:在挡土墙竣工后,进行墙体的监测和维护工作。

及时发现和处理墙体的变形和破坏,确保工程的可持续运行。

以上是关于重力式挡土墙设计实例的简要介绍。

在实际设计中,还需要结合具体场地要求和土体参数进行综合考虑,以确保挡土墙的稳定和安全性。

设计过程中需要参考国家和地区的相关规范和标准,并严格按照标准要求进行设计、施工和维护。

桥梁基础施工中有质量问题的工程案例

桥梁基础施工中有质量问题的工程案例

桥梁基础施工中有质量问题的工程案例【桥梁基础施工中的质量问题:案例分析】导语:在桥梁基础施工过程中,质量问题一直是备受关注的重要议题。

本文将通过几个案例来探讨桥梁基础施工中常见的质量问题,揭示其原因,并提供解决方案。

希望能借助这些案例,引起大家的重视,并为未来的施工提供参考和启示。

一、案例:基础挡土墙坍塌事件1. 案例背景:某地一座公路桥梁基础挡土墙在施工中发生了坍塌事故,导致工程进展受阻,施工成本增加,并对周边环境造成了污染。

2. 问题原因:该事故的主要原因是施工中使用的土壤质量不符合要求,且未进行充分的地基处理。

土壤本身的强度不足,无法承受挡土墙的荷载,并在施工过程中引发了坍塌。

3. 解决方案:- 需严格遵守相关规范和标准,确保施工过程中土壤质量的合格。

- 在进行挡土墙施工之前,应进行详细的地质勘察和土壤测试,确保地基的稳定性。

- 还应采取加固措施,例如钢筋加固、地基加固等,提高基础的稳定性与承载能力。

4. 个人观点与理解:质量问题对桥梁基础施工的影响不容忽视,应重视土壤质量的检测和地基处理工作。

只有确保土壤质量符合要求,才能保证桥梁基础的可靠性和耐久性。

要严格按照规范要求进行施工,确保工程质量。

二、案例:桥墩混凝土开裂问题1. 案例背景:某地一座桥梁的桥墩在使用不久后出现了大量开裂,引发了广泛关注。

开裂问题既影响了桥梁的使用寿命,也对行车安全造成了潜在威胁。

2. 问题原因:开裂问题的主要原因是在混凝土浇筑过程中出现了质量问题。

可能是由于原材料配比不合理、施工不当或养护不到位等问题所致。

3. 解决方案:- 进行深入的质量调查,弄清开裂问题的具体原因,确保问题的解决针对性。

- 在施工过程中,应严格按照设计要求进行原材料配比,确保混凝土的强度和耐久性。

- 加强施工工艺的监督,确保混凝土的浇筑质量和养护工作的到位。

4. 个人观点与理解:桥梁作为交通基础设施的重要组成部分,其质量问题直接关系到人们的生命安全和交通畅通。

基础工程挡土墙设计案例

基础工程挡土墙设计案例

1.35
1.3
(5)地基承载力验算 作用在基底的总竖向力
V G1 G2 66 55 121kN / m
合力作用点距墙趾O点的水平距离
x0
ห้องสมุดไป่ตู้
G1x1 G2 x2 Ea z f V
66 0.8 55 1.45 53.51.67 121
0.36m
偏心距
e
b 2
x0
1.70 2
(1)土压力计算
Ea
1 h 2tg 2 (45 )
2
2
1
18 52
tg 2 (45
)
2
2
53.5k N / m
土压力作用点距墙趾
zf
h 16.7m 3
(2)挡土墙自重及重心
挡土墙的截面分成一个三角形和一个矩形,它们 的重量分别是:
G1
1 2
1.2 5
22
66 k N
/
m
G2 0.5 5 22 55kN / m
G1、G2作用点距墙趾O点的水平距离:
x1
2 1.2 3
0.8m
x2
1.2
1 0.5 1.45m 2
(3)倾覆稳定性验算
Kt
G1x1 G2 x2 Ea z f
66 0.8 551.45 53.5 1.67
1.48 1.6
(4)滑动稳定性验算
KS
(G1
G2 )
Ea
(66
55) 0.6 53.5
0.36
0.49
b 6
0.28m
pmax
2V 3(b
e)
2 121 3( 1.7
224 kN / m2 )
2

挡土墙经典案例

挡土墙经典案例

引言概述:挡土墙是一种结构工程,主要用于防止土壤的侵蚀和保护土地,同时也可以起到美化环境的作用。

本文将介绍挡土墙的经典案例,并详细阐述这些案例中的设计理念、施工技术和效果。

正文内容:一、设计理念1.1功能需求:挡土墙的功能需求是首要考虑的因素,如防止土壤侵蚀、保持地势平稳等。

1.2地质条件:挡土墙的设计需要充分考虑地质条件,如土壤类型、水位状况等。

1.3美化环境:挡土墙的设计也应兼顾美化环境的需求,如选择合适的植被和装饰材料等。

二、经典案例2.1案例一:XXX公园挡土墙2.1.1设计理念:该挡土墙的设计借鉴了周围自然环境,采用了与公园景观相融合的设计理念。

2.1.2施工技术:挡土墙采用了灵活的施工技术,如模块化构件的拼装和土工布的使用,提高了施工效率和质量。

2.1.3效果评价:该挡土墙经过一段时间的使用,有效地起到了防止土壤侵蚀和保护公园地势的作用,同时也增加了公园的美观度。

2.2案例二:XXX高速公路挡土墙2.2.1设计理念:该挡土墙的设计主要考虑舒适的视觉体验和道路安全性,采用了流线型的外形设计和防护网的设置。

2.2.2施工技术:挡土墙采用了耐候钢板和混凝土结构的组合施工技术,保证了挡土墙的稳定性和耐久性。

2.2.3效果评价:该挡土墙不仅起到了防止土壤侵蚀的作用,还提高了驾驶者的舒适感和道路的安全性。

2.3案例三:XXX居民区挡土墙2.3.1设计理念:该挡土墙的设计注重与周围建筑环境的融合,采用了与居民区风格一致的设计理念。

2.3.2施工技术:挡土墙采用了砖石和混凝土结构的组合施工技术,不仅增加了挡土墙的美观度,还提高了抗冲击能力。

2.3.3效果评价:该挡土墙成功地将土地保护和美化环境结合起来,为居民区营造了良好的居住环境。

2.4案例四:XXX湖堤挡土墙2.4.1设计理念:该挡土墙的设计旨在保护湖面和周围生态环境,采用了与湖面自然地形相适应的设计理念。

2.4.2施工技术:挡土墙采用了湖石和土工布的组合施工技术,保持了湖堤的自然美观和生态环境的稳定。

挡土墙的荷载分析案例

挡土墙的荷载分析案例

挡土墙的荷载分析案例一、案例简介本案例旨在对挡土墙的荷载进行分析,并通过实际案例进行说明。

挡土墙是一种用于抵御土体水平或竖向移动力的结构,广泛应用于土木工程中,如公路、铁路、港口、水利等领域。

二、挡土墙的荷载分析挡土墙所承受的荷载主要包括土压力、水压力、地震力等。

下面以某铁路工程的挡土墙为例,进行荷载分析。

1. 土压力计算根据挡土墙高度、土壤类型等参数,可以通过土压力计算公式计算土压力的大小。

以此案例为例,挡土墙所承受的土压力为XXX。

2. 水压力计算若挡土墙后方存在水体,需要考虑水压力对挡土墙的影响。

根据水深、土壤渗透性等参数,可以计算出水压力的大小。

以此案例为例,挡土墙所承受的水压力为XXX。

3. 地震力计算挡土墙在地震作用下会受到地震力的影响。

根据地震烈度、挡土墙结构特点等参数,可以计算出地震力的大小。

以此案例为例,挡土墙所承受的地震力为XXX。

三、案例分析根据对挡土墙荷载的分析,可以得出以下结论:1. 整体稳定性分析挡土墙在承受土压力、水压力和地震力等荷载的同时,需要保证整体的稳定性。

通过荷载分析可以确定挡土墙所需的抗倾覆能力、抗滑移能力等参数,以保证挡土墙的稳定性。

2. 结构设计优化在荷载分析的基础上,可以对挡土墙的结构进行优化设计。

通过调整挡土墙的几何形状、加固材料等,提高挡土墙的使用寿命和安全性。

四、总结通过以上案例,我们可以看到挡土墙荷载分析在土木工程中具有重要的意义。

通过准确分析和计算挡土墙所承受的荷载,可以有效保证结构的稳定性和安全性。

在实际工程中,我们应根据具体情况进行荷载分析,并结合工程实践进行合理的设计和施工。

以上是对挡土墙的荷载分析案例的讨论与分析,希望能对读者有所启发。

挡土墙的安全性和稳定性关系到土木工程项目的顺利进行,因此荷载分析是必不可少的手段。

挡土墙质量通病发生原因及预防措施

挡土墙质量通病发生原因及预防措施

预防措施2023-11-08contents •引言•挡土墙质量通病发生原因•挡土墙质量通病预防措施•挡土墙质量通病治理方法•案例分析•结论目录01引言挡土墙可以有效地防止水土流失,保护土地资源和生态环境。

防止水土流失维护道路安全减少灾害发生挡土墙可以支撑路堤或路堑,防止因土体压力导致道路塌陷,确保道路安全。

挡土墙能够防止山体滑坡、泥石流等自然灾害的发生,保障人民生命财产安全。

03挡土墙的重要性0201挡土墙质量通病是指在不同程度上影响挡土墙功能和安全的缺陷。

定义质量通病不仅影响挡土墙的使用寿命,还可能对周围环境和人民生命财产安全造成威胁。

影响质量通病的定义和影响02挡土墙质量通病发生原因设计考虑不周设计时未能全面考虑各种因素,导致挡土墙的结构、材料、施工等方面存在缺陷。

地质勘察不足对施工场地的地质勘察不细致,导致设计未能准确反映场地地质条件。

勘察设计原因施工工艺不当施工过程中未严格按照设计要求的施工工艺进行,导致挡土墙的质量受到影响。

施工管理不善施工现场管理混乱,对施工人员的培训和交底不足,导致施工质量问题。

施工原因施工材料原因材料质量不合格使用的材料不符合设计要求,如水泥、砂、石等质量不达标。

材料供应不足施工过程中材料供应不及时,影响施工进度和挡土墙的质量。

维护管理原因维护措施不当挡土墙建成后,未及时采取适当的维护措施,导致墙体受损、变形等问题。

管理职责不明确对挡土墙的管理职责不明确,导致维护管理不到位,出现质量问题。

03挡土墙质量通病预防措施对施工场地进行详细的勘察和设计,确保挡土墙的位置、结构和地基等设计合理。

勘察设计阶段进行挡土墙的稳定性计算,确保其能够满足承载力和稳定性要求。

稳定性计算在设计时充分考虑自然因素,如地震、洪水、风化等对挡土墙的影响。

考虑自然因素勘察设计预防措施做好施工前的准备工作,包括技术交底、人员培训、现场布置等。

施工准备确保挡土墙基础施工符合设计要求,地基处理合格。

2024版《道路工程》路基挡土墙的设计

2024版《道路工程》路基挡土墙的设计

CHAPTER挡土墙作用支撑路基边坡,防止土体坍塌或滑坡。

减少土方工程量,降低工程造价。

保持路基稳定,确保道路安全。

挡土墙定义:挡土墙是路基工程中用于支撑土体、防止土体坍塌或滑坡的一种结构物。

挡土墙定义及作用桩板式挡土墙由桩和板组成,利用桩的侧摩阻力和板的土重来平衡墙后土压力。

具有结构灵活、适应性强等特点。

适用于地基条件复杂、高度较大的场合。

重力式挡土墙依靠自身重力来抵抗土压力,具有结构简单、施工方便、造价低廉等特点。

适用于高度不大、地基较好的场合。

悬臂式挡土墙由立壁、趾板和踵板组成,利用悬臂部分的土重来平衡墙后土压力。

具有结构轻巧、美观等特点。

适用于高度较大、地基较差的场合。

扶壁式挡土墙在悬臂式挡土墙的基础上增设扶壁,以提高抗倾覆稳定性。

具有结构刚度大、稳定性好等特点。

适用于高度大、地基条件差的场合。

常见类型及其特点适用范围与选型依据墙体高度和荷载根据墙体高度和荷载大小选择合适的挡土墙类型,确保墙体稳定性和安全性。

工程地质条件根据地基的承载力、稳定性和水文地质条件选择合适的挡土墙类型。

适用范围挡土墙适用于各种等级公路的路基工程中,特别是在地形复杂、地质条件差的路段中广泛应用。

施工条件和工期要求根据施工条件和工期要求选择合适的挡土墙类型,确保施工顺利进行并满足工期要求。

经济性要求在满足工程质量和安全性的前提下,尽量选择造价低廉、经济效益好的挡土墙类型。

CHAPTER通过测绘区域地质图、地貌图、水文地质图等,了解区域地质条件,为挡土墙设计提供基础资料。

工程地质测绘工程地质勘探室内试验采用钻探、坑探、槽探等手段,查明挡土墙所在位置的地质构造、岩土层分布、地下水情况等。

对采取的岩土样进行物理力学性质试验,确定岩土的物理力学参数,为挡土墙设计提供依据。

030201地质勘察内容及方法根据地质勘察结果,验算地基承载力是否满足挡土墙设计要求。

若不满足,需采取地基加固措施。

地基承载力验算可采用换填法、强夯法、深层搅拌法等加固地基,提高地基承载力。

挡土墙 案例

挡土墙 案例

挡土墙案例在土木工程领域,挡土墙是一种常见且重要的结构,用于支撑填土或山坡土体,防止土体变形失稳。

接下来,让我们通过几个具体的案例来深入了解挡土墙的应用和设计要点。

案例一:城市道路边坡挡土墙在某城市的道路拓宽工程中,由于道路一侧需要填方以增加路面宽度,同时又紧邻着一个居民小区,为了保证填方边坡的稳定性和减少对居民小区的影响,设计了一道重力式挡土墙。

这道挡土墙采用了混凝土材料,高度约为 5 米。

在设计过程中,充分考虑了填土的性质、土压力的计算以及地下水的影响。

通过详细的地质勘察,确定了地基的承载力和土层的物理力学参数。

根据这些数据,计算出了挡土墙所承受的土压力,并据此设计了挡土墙的截面尺寸和配筋。

施工过程中,严格控制了混凝土的配合比和浇筑质量,确保挡土墙的强度和耐久性。

同时,还设置了排水孔,以排除墙后填土中的水分,减少水压力对挡土墙的不利影响。

经过一段时间的使用,这道挡土墙有效地稳定了边坡,保障了道路的安全通行和居民小区的安全。

案例二:山区铁路路基挡土墙在一条穿越山区的铁路建设中,为了保证路基的稳定性,在一些陡峭的山坡地段设置了挡土墙。

由于山区地形复杂,地质条件多变,这给挡土墙的设计和施工带来了很大的挑战。

在这个案例中,采用了桩板式挡土墙的结构形式。

这种挡土墙由桩基础和钢筋混凝土板组成,能够适应较大的土压力和复杂的地质条件。

设计人员首先对沿线的地质情况进行了详细的调查和分析,确定了桩的长度、直径和间距,以及板的厚度和配筋。

在施工过程中,需要先进行桩基础的施工,然后再安装钢筋混凝土板。

由于施工场地狭窄,施工难度较大,施工单位采用了先进的施工设备和技术,确保了工程的顺利进行。

这道挡土墙的建成,有效地保护了铁路路基,防止了山体滑坡和塌方等地质灾害的发生,保障了铁路的安全运营。

案例三:河道护岸挡土墙在某河流的治理工程中,为了保护河岸不受水流冲刷,设计了一道河道护岸挡土墙。

这道挡土墙采用了浆砌石结构,高度约为 3 米。

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(1)、按挡土墙的设置位置分类
a、路堤墙
b、路肩墙 c、路堑墙 d、山坡墙
(2)、按挡土墙墙体材料分类
a、石砌挡土墙(或其他砌块) b、混凝土挡土墙(或毛石混凝土) c、钢筋混凝土挡土墙(成本较高) d、钢板挡土墙(工程时间较快)
(3)、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
扶壁式挡墙
设计过程:
(1)根据支挡环境的需要拟定 墙高,以及相应的墙身结构 尺寸; (2)根据所拟定的墙体结构尺 寸,确定结构荷载(墙身自重、 土压力、填土重力),由此进 行墙体的抗滑、抗倾覆稳定 性验算,确认是否需要底板 加凸设计; (3)底板地基承载力验算, 确认底板尺寸是否满足要求; 4)墙身结构设计。
b、俯斜墙背主动土压力最大,但墙后填土施工较为方便,易于保 证回填土质量而多用于填方工程;
c、直立墙背介于前两者之间,且多用于墙前原有地形较陡的情况, 如山坡上建墙,因此时仰斜墙身较高而入土较浅,俯斜墙则土压 力较大。
重力式挡土墙
墙顶:墙顶宽度,当墙身为混凝土浇筑时,不应小于40 cm。浆 砌时不小于50cm;干砌时应不小于60cm。
注意事项:
a、一定要在完成基槽的验收后及时封底,避免雨水浸泡基底;
b、不得漏掉泄水孔后面的滤水层施工,直接回填;
c、填土时要分层回填,不得直接直接使用翻斗车向下倾倒,或 推土机强行推填;
d、回填土中宜为卵石、砾石、粗砂、中砂等内摩擦角大的土料, 不宜使用软粘土、成块的硬粘性土、膨胀土和耕植土等易吸水 膨胀的土料。
扶壁式挡墙
墙身钢筋混凝土配筋(示意)
扶壁式挡墙
墙身钢筋混凝土配筋(示意)
扶壁式挡墙
(1)扶壁间距为1/3~1/2墙高;


(2)墙顶宽可选用200mm,墙背取竖直面, 地板厚度大于等于200mm;


(3)底板在与立臂相接处厚度为(1/12~
1/10)H,而墙趾板墙踵板端部厚度不小
于300mm;其宽度B可近似取(0.6~
(2)根据所拟定的墙体结构尺 寸,确定结构荷载(墙身自重、 土压力、填土重力),由此进 行墙体的抗滑、抗倾覆稳定性 验算,确认是否需要底板加凸 设计; (3)底板地基承载力验算, 确认底板尺寸是否满足要求; (4)墙身结构设计。
悬壁(臂)式挡土墙
墙身钢筋混凝土配筋设计
悬壁(臂)式挡土墙
基本构造:
2、悬壁(臂)式挡土墙
图示: 立 壁
墙趾悬臂
墙踵悬臂
悬壁(臂)式挡土墙
定义:
悬臂式挡土墙多用钢筋混凝土做成, 它的稳定性主要靠墙踵悬臂以上的土 所受重力维持,它的悬臂部分的拉应 力由钢筋来承受。
工 程 案 例
工 程 案 例
悬壁(臂)式挡土墙
特点: 1.截面尺寸小; 2.施工方便; 3.对地基承载力要求不高; 4. 工作面较大。
0.8)H,当遇到地下水位高或软弱地基
时,B值应适当增大。
扶壁式挡墙
适用范围:地层稳定、开挖土石方时不会危及相 邻建筑物安全的地段,墙高h<6m且地基承载力较 高地段 。
重力式挡土墙
受 力 原 理
重力式挡土墙
设计步骤:
Gt
Ean
Gn G
dEa
Oa
Eat a
0
(1) 收集地质和水文等资料,根据 具体情况,进行技术经济分析; (2)进行挡土墙断面形式、构造和 材料设计,确定有关计算参数; (3)根据经验或标准图,初步拟定 断面尺寸; (4)计算侧向土压力,进行基底偏 心、抗滑移、墙身强度和稳定性验 算; (6)当验算结果满足要求时,初拟 断面尺寸可作为设计尺寸;当验算 结果不能满足要求时,重新拟定断 面尺寸,重新计算,直至满足要求 为止。 (7)绘制挡土墙立面、横断面和平 面图。
挡土墙
我们总是挖了这座山,又填了那个坑。 我们把他的脚挖断,又不让他瘸腿,我们 又给他做了个很不自然的假肢,不让他倒 下……
这就是挡土墙!
第一部分、基本概念及分类
1、挡土墙的事故案例 2、基本概念 3、挡土墙的分类
1、挡土墙的事故案例
挡土墙的事故案例
挡土墙的事故案例
挡土墙的事故案例
挡土墙的事故案例
(7)砌体砌筑完成后进行勾缝,勾缝采用凸缝或平缝,勾缝砂浆强 度不得低于砌体砂浆强度。勾缝应嵌入砌缝内约20mm深,缝槽 深度不足时,应凿够深度后再勾缝。
(8)浆砌砌体,应在砂浆初凝后,洒水覆盖养生7~14天,气温低 于5℃时,应覆盖保温,不得洒水养生。养护期间应避免碰 撞、振动或承重。
重力式挡土墙
4、沉降缝和伸缩缝
重力式挡土墙
1、墙身 (1)、墙背构造要求 (2)、墙面构造要求 (3)、墙顶构造要求 (4)、护栏
护栏 墙面
墙顶
墙背倾角α
重力式挡土墙
墙背:根据墙背倾斜方向的不同,墙身断面形式可分为仰 斜、垂直、俯斜和衡重式等几种.如图示。
重力式挡土墙
墙背:
a、仰斜墙背主动土压力最小,墙身截面经济,墙背可与开挖的临 时边坡紧密贴合,但墙后填土的压实较为困难,因此多用于支挡 挖方工程的边坡;
1、重力式挡土墙 图示:
重力式挡土墙
定义:
重力式挡土墙一般用块石、砖或素混凝土 (毛石混凝土)筑成,它是靠挡土墙本身所
受到的重力保持稳定,通常用于h<6m的低挡 土墙。
工 程 案 例
工 程 案 例
重力式挡土墙
特点: 1.结构简单,施工方便; 2.施工工期短; 3.能就地取材; 4. 对地基承载力要求高; 5.工程量大,沉降量大。
墙面: 当墙前地面较陡时,墙面坡度可取1:0.05~1:0.2,或采用 直立的墙面; 当墙前地面较为平坦时,对于中、高挡土墙,墙面坡度适当 放缓,不宜缓于1:0.4;
护栏:护栏分墙式和柱式两种,所采用的材料,护拦高度、宽 度,视实际需要而定
重力式挡土墙
2、基础
a、基础一般采用明挖基础。 b、底埋置深度应符合下列要求:
a、地面排水可设置地面排水沟,引排地面水;顶面夯实回填 土和地面松土,防止雨水和地面水下渗,必要时可加设铺砌, 以防止边沟水渗入基础。
b、墙身排水主要是为了迅速排除墙后积水。浆砌挡土墙应根据 渗水量在墙身的适当高度处布置泄水孔。
重力式挡土墙
泄水孔设置要求:
(1)泄水孔尺寸可视泄水量大小分别采用5cm×10cm10cm×10cm、 15cm ×20cm的方孔,或直径5~10cm的圆孔。泄水孔间距一般 为2 ~ 3m,上下交错设置。最下排泄水孔的底部应高出墙趾前 地面0.3m;当为路堑墙时,出水口应高出边沟水位0.3m;若为 浸水挡土墙.则应高出常水位以上0.3m,以避免墙外水流倒灌。 为防止水分渗入地基,在最下一排泄水孔的底部应设置30cm厚 的粘土隔水层,如图示。
悬壁(臂)式挡土墙
(3)伸缩缝的设置间距不应大于20m,沉降

缝、泄水孔的设置与重力式挡土墙相同;
(4)墙身混凝土强度等级不宜低于C30;受力
它 钢筋直径不应小于12mm;榫槽混凝土必须与

底板混凝土同时灌注;

(5)挡土墙墙身混凝土应一次浇灌完成,不宜在竖向上留缝。
3、扶壁式挡墙 图示:
扶壁式挡墙
重力式挡土墙
图集选用:
图集需用参数:
(1)墙身截面形式
(2)土力学参数: a、填料内摩擦角 b、基地摩擦系数
(3)墙高
(4)墙顶荷载
(5)根据挡墙重要程度和现场 情况再做适当的调整。
重力式挡土墙
1、墙身
(1)、墙背构造要求

(2)、墙面构造要求
(3)、墙顶构造要求

(4)、护栏

2、基础

3、排水设施
重力式挡土墙 衡重式挡土墙 半重力式挡墙 薄壁式挡土墙
锚杆式挡土墙 竖向预应力锚杆挡土墙
加筋土式挡墙
板桩式挡土墙
地下连续墙
土钉式挡土墙
第二部分、常用挡土墙介绍
常用挡土墙的形式、定义、特点和使用范围 1、重力式挡土墙 2、悬壁(臂)式挡土墙 3、扶壁(臂)式挡土墙 4、锚杆、锚定板式挡土墙 5、桩板式挡土墙 6、土钉墙 7、加筋挡土墙
(4)砌筑时两面立杆挂线,外面线顺直、平整、逐层收坡,内面线 大致平顺,并经常校正。
重力式挡土墙
施工方法(砌石挡墙):
(5)砌体分层砌筑,砌筑上层时,不振动下层。不在已砌好的砌体 上抛掷、滚动和敲击石块。
(6)工作段的分段设在伸缩缝和沉降缝处,各段水平缝一致,分段 砌筑时,相邻段的高差不超过1.2m。

度和长度相应为厚度的1.5~2倍和1.5~3倍较合

适。片石应具有两个大致平行的面,厚度不应小

于0.15m,其中一条长边不小于0.3m,体积不小于
0.01m3。

b、砂浆
重力式挡土墙
(2)毛石混凝土挡土墙:
毛石强度等级不得低于MU30;用M10级水泥砂浆砌

筑时,不得低于MU40,砌体的自重必须达到

22KN/m³,毛石混凝土的毛石掺入量不得大于总体

积的30%。

重力式挡土墙
施工 过程
重力式挡土墙
施工程序(砌石挡墙):
核对设计文件 基底承载力试验
台阶、栏杆安装
施工准备 基坑开挖 基槽验收 墙体砌筑 分层回填
验收
平整场地 检查设计高程 泄水孔、沉降缝、伸缩缝备料 泄水孔、沉降缝、伸缩缝安装 检查压实度
b、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, 须设置伸缩缝。
c、通常把沉降缝与伸缩缝合并在一起,统称为沉降伸缩缝或变 形缝。宜每隔10~15m设置一道沉降伸缩缝;沉降伸缩缝的缝 宽—般为2~3cm。
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