挡土墙经典案例

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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。

挡土墙经典案例

挡土墙经典案例

挡土墙经典案例挡土墙经典案例一、引言挡土墙是一种用于控制土方侧倾及侧方土结构的工程结构,广泛应用于公路、铁路、水利工程、建筑工程等领域。

本文将介绍几个经典的挡土墙案例,深入探讨其设计、施工、监测等方面的具体细节。

二、案例一:XXX挡土墙1. 项目背景介绍在这一节中,将详细介绍XXX项目的地理背景、工程目标、工程规模等信息。

2. 设计方案本节将介绍XXX挡土墙的设计方案,包括选取的抗滑稳定性分析方法、土质参数的确定、挡土墙结构类型等内容。

3. 施工过程详细描述了XXX挡土墙的施工过程,包括土方开挖、挡土墙基础的设置、墙体的砌筑等具体步骤。

4. 监测与评估本节将介绍XXX挡土墙的监测系统的设计、监测数据的采集与处理、评估结果的分析等内容。

5. 成果总结与启示总结XXX挡土墙案例的设计、施工、监测过程中的经验与教训,并提出面对类似工程时的建议。

三、案例二:YYY挡土墙1. 项目背景介绍在这一节中,将详细介绍YYY项目的地理背景、工程目标、工程规模等信息。

2. 设计方案本节将介绍YYY挡土墙的设计方案,包括选取的抗滑稳定性分析方法、土质参数的确定、挡土墙结构类型等内容。

3. 施工过程详细描述了YYY挡土墙的施工过程,包括土方开挖、挡土墙基础的设置、墙体的砌筑等具体步骤。

4. 监测与评估本节将介绍YYY挡土墙的监测系统的设计、监测数据的采集与处理、评估结果的分析等内容。

5. 成果总结与启示总结YYY挡土墙案例的设计、施工、监测过程中的经验与教训,并提出面对类似工程时的建议。

四、案例三:ZZZ挡土墙1. 项目背景介绍在这一节中,将详细介绍ZZZ项目的地理背景、工程目标、工程规模等信息。

2. 设计方案本节将介绍ZZZ挡土墙的设计方案,包括选取的抗滑稳定性分析方法、土质参数的确定、挡土墙结构类型等内容。

3. 施工过程详细描述了ZZZ挡土墙的施工过程,包括土方开挖、挡土墙基础的设置、墙体的砌筑等具体步骤。

4. 监测与评估本节将介绍ZZZ挡土墙的监测系统的设计、监测数据的采集与处理、评估结果的分析等内容。

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。

挡土墙在山地开发中的应用案例分析

挡土墙在山地开发中的应用案例分析

挡土墙在山地开发中的应用案例分析一、引言山地开发是一项复杂而具有挑战性的工程,挡土墙作为山地开发中常用的防护措施之一,起到了关键的作用。

本文旨在通过分析一些具体的应用案例,探讨挡土墙在山地开发中的应用效果及其影响,为今后的山地开发提供参考和借鉴。

二、案例一:山地公路挡土墙的应用在山地公路建设中,由于地势险峻,土石滑坡等问题较为常见。

为了解决这一问题,施工方在公路两侧采用了挡土墙作为保护措施。

挡土墙采用了混凝土预制块,按照一定的坡度和高度进行搭建。

经过一段时间的使用,这些挡土墙成功地防止了土石滑坡的发生,确保了公路的安全通行。

该案例表明,在山地公路建设中,挡土墙能够有效地阻挡土石滑坡,减少了自然灾害对公路的影响,提高了交通的安全性。

三、案例二:旅游景区挡土墙的应用在山地旅游景区的开发中,为了营造良好的游览环境,保护山体的生态环境,挡土墙被广泛应用。

例如,在某山地景区的步道建设中,为了防止土壤的冲刷和山体崩塌,设计师采取了挡土墙进行支护。

挡土墙采用了天然石材和植物作为材料,与周围的自然环境融为一体。

通过挡土墙的应用,不仅保护了山体的稳定,还美化了景区的环境,提升了游客的体验。

这一案例显示出,在山地旅游景区的开发中,挡土墙不仅起到了保护作用,还能与自然环境相协调,创造出更加宜人的旅游环境。

四、案例三:农田水土保持挡土墙的应用在山地农田的开垦过程中,为了保护土地资源,防止水土流失,挡土墙得到了广泛应用。

例如,在某山区的稻田开发中,为了减少水土流失,农民采用了挡土墙进行水土保持。

挡土墙利用木材和竹子搭建而成,形成了防止地表水流冲刷的有效屏障。

经过一段时间的使用,挡土墙成功地减轻了农田的水土流失,提高了农作物的产量。

这一案例表明,在山区的农田开发中,挡土墙具有良好的水土保持效果,能够提高农作物的产量,保护农田资源。

五、案例四:城市建筑挡土墙的应用在城市建设中,挡土墙也被广泛应用于高边坡的防护。

例如,在某高层住宅的施工中,由于地基较为松软,设计师采用了挡土墙进行边坡的加固。

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。

建筑施工安全案例分析10 挡土墙坍塌事故

建筑施工安全案例分析10  挡土墙坍塌事故

1. 贵州湘企(三都)置业有限公司违法进行建设且拒不执行三都
县住建部门多次下达的停止违法建设的行政指令,在挡土ຫໍສະໝຸດ 已 出现险情下仍组织工人冒险施工作业。
2.三都县住建局对违法建设项目“打非治违”不力。三都县住
建局虽对该项目多次下达停止违法建设行政指令,但行政执法 没有形成闭合,致使该项目违法建设行为长期存在,最终导致 事故収生。
经调查认定,三都县“3.2”建筑工地挡土墙坍塌较大事故是
一起生产安全责任事故。
对有关责任人员和责任单位的处理建议
(一)建议移送司法机关追究刑事责任的人员
(二)建议给予行政处罚的人员和单位
(三)建议给予党政纪处理的人员 1、对行业监管部门的处理建议 2、对县级领导的处理建议
(二)三都县住建局要进一步强化建筑行业监督管理,深入开
展工程建设领域安全生产隐患排查治理和“打非治违”,坚决 打击非法违法建设行为。
(三)贵州湘企(三都)置业有限公司要强化法制意识和安全意
识,遵守法律法规,落实企业主体责任。要立即聘请有资质的 部门对三都物资购销中心项目进行全面安全和质量评价,严格 按照评价意见进行整改。要及时完善相关手续,严格按照规划 和建设方面的规定开展项目建设。
行”,为2015年5月20日三都县政府与贵州湘企集团有限公司 签约的重点招商引资项目,项目总投资11.6亿元,占地500亩, 建筑面积约20万平方米。
三都县政府于2015年5月22日书面通知贵州湘企集团有限公司
进场建设。目前该项目已建成建筑面积约7万平方米,在建建 筑面积约7万平方米。
该项目规划没有经过三都县政府审查审批,已建成建筑物和在
组员:杨均德,何杰,邓佳欣 讲解人:邓佳欣 2017年11月18日
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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。
适用范围:适用于6~8m高的填方边坡,地基土质差 且墙高h>5m的重要工程,或缺乏石料的地区及地震 地区,常用作填方路段作路肩墙或路堤墙。
悬壁(臂)式挡土墙
应 用 情 况
悬壁(臂)式挡土墙
附:景观矮挡墙的做法
悬壁(臂)式挡土墙
受 力 原 理
悬壁(臂)式挡土墙
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;
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
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。
(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

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
(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
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。
重力式挡土墙
沉降缝和伸缩缝
重力式挡土墙
(1)石砌筑挡土墙:
a、块石:块石应大致方正,厚度不小于0.15m,宽
(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:

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
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~
(1)墙身截面尺寸:墙顶宽可选用200mm。墙背取竖直面,墙面 取1:(0.02~0.05)的倾斜面,因而定出立臂的截面尺寸;
(2)底板在与立臂相接处厚度为(1/12~1/10)H,而墙趾板与墙 踵板端部厚度不小于300mm;其宽度B可近似取(0.6~0.8)H, 当遇到地下水位高或软弱地基时,B值应适当增大。
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。
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
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
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
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。
挡土墙事故案例
2、挡墙的基本概念
支挡结构:为保持结构物两侧的土体、物料有 一定的高差的结构。
支挡结构
刚性支挡结构 柔性支挡结构
挡土墙 板桩墙、内支撑
挡土墙:用来抵抗土体侧压力,支承填土或山坡 土体,防止填土或土体变形失稳的构造物。
3 、挡土墙墙体材料分类
(1)按挡土墙的设置位置 (2)按挡土墙墙体材料 (3)按断面的几何形状及受力特点
无冲刷时,一般应在天然地面下不小于1.0m; 有冲刷时,应在冲刷线下不小于1.0m; 受冻胀影响时,应在冰陈线以下不小于0.25m。 c、为了增加墙身的抗滑稳定性,可将墙底做成逆坡;一般土 质地基的墙底逆坡不宜大于0.1:1,对岩质地基一般不宜 大于0.2:1。
重力式挡土墙
3、排水设施:
挡土墙的排水处理是否得当,直接影响挡土墙的安全及使用效 果。挡土墙的排水设施通常内地面排水和墙身排水两部分成:
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。
重力式挡土墙
施工方法(砌石挡墙):
(1)挡土墙施工前,先由技术人员进行基础放样。然后按照挡土墙 沉降缝设计间距,分段开挖基础。
(2)基坑开挖到位后,由技术人员复核基坑平面位置及高程,同时 进行基底承载力试验,符合设计要求后,报监理工程师验槽, 检验合格批准后,进行基础施工。
(3)如基底为基岩或混凝土基础,砌筑基础的第一层时,先清洗表 面、湿润、然后坐浆砌筑。
定义:
当挡土墙的墙高h>10m时,为了增加悬臂的 抗弯刚度,沿墙长纵向每隔1/3~1/2墙高设 置一道扶壁,称为扶壁式挡土墙。
工 程 案 例
工 程 案 例
扶壁式挡墙
特点: 1.工程量小; 2.对地基承载力要求不高; 3.工艺较悬臂式复杂。
适用范围:适用8~12m高的填方边坡,地质条件差 时,缺乏石料的地区及地震地区,墙高h>10m的重 要工程。
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
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。
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