加筋土挡土墙

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简要说明加筋土挡土墙的特点及施工工序

简要说明加筋土挡土墙的特点及施工工序

简要说明加筋土挡土墙的特点及施工工序加筋土挡土墙,也叫钢筋混凝土挡土墙,是一种常用的土方工程结构,其特点在于优异的抗震、抗倾斜能力和较长的使用寿命。

下面将对加筋土
挡土墙的特点及施工工序进行简要说明。

一、特点。

1、强度高:加筋土挡土墙的主体结构是钢筋混凝土,具有较高的强
度和抗震性能。

2、耐用性强:加筋土挡土墙表面覆盖一层抗渗材料,水泥砂浆等,
可以有效提高其抗渗性能和耐用性。

3、适用性广:加筋土挡土墙适用于各种地形和地质环境,可应用于
高速公路、铁路、码头、堤坝等场所。

4、造型美观:加筋土挡土墙的表面可涂抹砂浆或涂刷彩色涂料,可
根据需要选择不同的颜色和纹理,具有良好的装饰效果。

二、施工工序。

1、选址和测量:按照设计要求,在施工区域内确定挡土墙的位置,
进行详细的地形测量和建筑方案设计。

2、基础工程:挡土墙的基础必须具有足够的承载能力和稳定性,一
般采用混凝土基础或桩基础。

3、筋工程:挡土墙的筋工程是挡土墙主要的受力构件。

根据设计要求,按照预定位置、长度和直径埋设钢筋,组织好钢筋加工制作和安装工作。

4、实体结构:将混凝土泵送到筋工程配筋后的空间内,使挡土墙的主体结构形成连续结构。

5、表面处理:在挡土墙的主体结构完成后,用砂浆或腻子对其进行表面处理,以提高防水和防渗性能。

6、装修:在处理好表面后,就可以进行加筋土挡土墙的装饰装修工作,例如喷涂涂料和安装石材等。

以上就是加筋土挡土墙的特点及施工工序的简要说明,加筋土挡土墙具有很多的优点,但其施工过程较为复杂,需要有高超的技术和严密的工艺控制。

加筋挡土墙

加筋挡土墙
加筋挡土墙 加筋土挡土墙【reinforced earth retaining wall】指的是由填土、拉带和镶面砌块组成的加筋土承受土体侧压力的挡土墙。 加筋土挡土墙是在土中加入拉筋,利用拉筋与土之间的摩擦作用,改善土体的变形条件和提高土体的工程特性,从而达到稳定土体的目的。加筋土挡土墙由填料、在填料中布置的拉筋以及墙面板三部分组成。一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上,在挖方路段或地形陡峭的山坡,由于不利于布置拉筋,一般不宜使用。 加筋土是柔性结构物,能够适应地基轻微的变形,填土引起的地基变形对加筋土挡土墙的稳定性影响比对其他结构物小,地基的处理也较简便;它是一种很好的抗震结构物;节约占地,造型美观;造价比较低,具有良好的经济效益。 加筋土挡土墙施工简便、快速,并且节省劳力和缩短工期,一般包括下列工序:基槽(坑)开挖、地基处理、排水设施、基础浇(砌)筑、构件预制与安装、筋带铺设、填料填筑与压实、墙顶封闭等,其中现场墙面板拼装、筋带铺设、填料填筑与压实等工序是交叉进行的。 加筋挡土墙施工质量控制 摘 要 分析了高速公路施工中加筋挡土墙的施工工艺以及施工中容易出现的问题,对如何加强 加筋挡土墙的施工质量控制进行了探讨。 关键词 加筋挡土墙 施工工艺 质量控制 随着我省公路建设的飞速发展,加筋挡土墙以其显著的技术 经济效益,在高等级公路项目中越来越多地得到推广和应用。在同三高速公路日照段疏港连接线合同段中,有两处典型路段就采 用了加筋挡土墙这种路基防护型式。本文结合施工实际,对如何 做好加筋挡土墙的施工质量控制进行了探讨。 1 加筋挡土墙的设计 1.1加筋挡土墙的采用 疏港连接线是连接同三线和日照港的重要路段,是同三线日 照段工程项目的重要组成部分,按照一级公路标准设计,有两处路段采用了加筋挡土墙这一路基防护型式。一处是K3+030—K3+920段内侧的中央分隔带挡墙,该路段位于北京路互通立交区,路基平均高4.5米。因该路段与市区道重合,原道路的中 央分隔带内已放置各种管道、管线,为保护和维修方便,中央带之上不能再填筑土方,故采用了加筋挡土墙;另一处是K6+010 —K6+250段坡脚,该段位于一大水塘边部,此水塘深约20米, 常年积水,设计单位通过对成本、稳定、美观等方面的论证分 析,最后对靠近水塘侧的路基坡脚采用了加筋挡土墙的防护型 式,挡土墙平均高13米。 1.2结构型式及计算指标 挡墙采用路肩式加筋土结构,现浇C30砼条形基础,预制安装C30钢筋混凝土面板,加筋带采用CAT30020C钢塑复合拉 筋带的技术指标为计算依据,填料挡墙上部采用碎石土(其技术指标应满足r=19.5KN/M3,ф>35o )。对于浸水部分挡墙填料要求采用砂砾土或碎石等透水性填料(其技术指标应满足ф>37o)。 2 加筋挡土墙的施工 加筋土挡墙施工应严格执行《公路加筋土工程施工技术规 范》、《公路路基施工技术规范》和设计要求。施工前,技术人员应充分理解设计意图,熟悉设计图纸,严格按图施工。 2.1加筋挡土墙的一般施工工艺流程图如下: 2.2施工操作及质量控制 2.2.1基础施工 施工前要挖除地表种植土和高液限粘土,持力层为风化砂岩 或满足设计承载力的地层。基础开挖深度大于50cm。如果施工时发现地质情况变化较大,应及时与设计单位联系,以便作出相应的处理措施。基坑开挖后应进行整理和夯实,不满足设计承载力时应进行处理。 2.2.2面板预制 墙面板预制必须采用钢模板,对钢模及底板要经常检查及维修,清除模板上的砼残留物,每次都要刷脱模剂后再预制,以保证预制面板光洁平整,达到设计精度要求。面板预留的穿筋孔要保证圆滑。 为保证混凝土的质量,应采用机械振捣,如表面粗糙无浆,可用相同灰砂比的水泥砂浆对表面作收光处理,使之平整美观。 面板的检查标准为:强度合格;边长误差不大于±5mm或边长的0.5%;两对角线误差不大于10mm或最大对角线长的0.7%; 厚度误差在+5mm~-3 mm之间;表面平整度误差不大于4mm或长(宽)的0.3%。穿筋孔无明显偏差,且易于穿筋。不符合上述标准的面板严禁使用。 2.2.3面板的安砌 1) 安装第一层面板前,应在干净的条形基础顶面,准确划出面板外缘线,曲线段应适当加密 控制点。然后在确定的外缘线上定点并进行水平测量,按板长划 线分割、整平板基座。 2) 安装面板可从墙端和沉降缝两侧开始,采用适当的吊装设备或人工抬运,吊线安装就位。 安装时单块面板倾斜度一般可内倾1%左右,作为填料压实时面板在侧向压力作用下的变形值。任何情况下严禁面板外倾。 3) 面板安砌时用M5水泥砂浆砌筑调平。除排水缝外,水平及竖缝内侧均全部勾缝处理,板 外侧应简单勾缝、保持整洁。排水缝一般每3米设置一道,用干 砌的竖缝代替。同层相邻面板水平误差不大于10mm,当缝宽较 大时,宜用沥青软木进行填塞。安装缝应均匀、平顺、美观。并不得在未完成填土作业的面板上安装上一层面板。严禁采用在板 下支垫碎石或铁片的方法调整水平误差,以免造成应力集中,损 坏面板。 4) 每层面板的填料碾压稳定后,应对面板的水平和垂直方向用垂球或挂线检查,以便及时校 正,防止偏差积累。每安装2~3层面板应全面检查一次安砌质量, 超过规定者须及时纠正。检查项目包括轴线偏差、垂度或坡度、平整度、面板破损情况、相邻面板高差、板缝宽和最大宽度等。 2.2.4拉筋带铺设 1) 拉筋带的选用。拉筋带应采用CAT30020C钢塑复合拉筋带,筋带表面应有粗糙花纹,单 根破断拉力不小于9KN,破断延伸率不大于2%,每吨长度约12000m。产品应附有厂家的送检报告,其破断拉力和延伸率应符合设计要求,同时该产品应有良好的抗老化性能,其抗老化性 能应经过国家法定的检测单位检测并有检测报告。 拉筋带应按规定进行检查,检查结果必须符合设计标准。 2) 拉筋带下料。应根据包装规格及整个工点的各断面拉筋设计长度统筹提前安排,合理下 料,避免边铺边下料,以免造成加筋材料的浪费或人为随意性造 成尺寸误差。 筋带的铺设采用一根筋带穿过穿筋孔分成等长两股的形式, 因此每根筋带的下料长度应为该结点处筋带的设计长度乘2再加 上300~500mm富余(作为拉筋穿过孔时所占长度)。 3) 拉筋带铺设。筋带应按设计的长度和根数铺设在有3%横向侧坡的平整压实填土上(使筋 带端比前端高5~10cm)。筋带应拉直、拉紧、不得有卷曲、扭结。 筋带应尽量垂直于墙面并呈扇型、辐射状均匀敞开,并尽量分布均匀,应有至少2/3的长度不重叠。 加筋带铺设时,边铺边用填料固定其铺设位置。先用填料在 筋带的中后部成若干纵列压住加筋材料,填料的多少和疏密以足以能固定住筋带的位置为宜,再逐根检查,确保拉直、拉紧,然 后按设计摊铺填料。 每层筋带铺设后都要进行检查验收,检查内容包括筋带铺设 的长度、根数、均匀程度、平整度、连接方式、与面板连接处的松紧情况等。 2.2.5 填料摊铺 1) 填料的采集。加筋体填料应在土体各项性能技术指标满足设计要求(ф>35 o)的采集场采集,无论何种情况都要对准备采集的填料进行土工试验,以保证其内磨擦角、比重等各项指标符合设计要求。填料应级配均匀, 最大粒径不得大于15cm,且最大粒径块体的总含量不得大于15%。 2) 填料的摊铺。填料可采用机械、人工相结合的方式进行摊铺。当采用机械摊铺筋料时,必 须辅以人工作业。人工作业就是用人工就近将填料搬运和摊铺在 拉筋带上。当用推土机摊铺填料时,拉筋带上的填料覆盖厚度不小于20cm。未压实的加筋体,一般不允许运输车辆在上面行驶;若需临时行驶,则填料厚度不得小于30cm,同时其车速不得大于5km/h,并不准急刹车,以免造成拉筋带的错位。 填料的每层摊铺厚度可根据填料种类,压实机具等确定,并 不得大于30cm。 2.2.6碾压 压路机应选用振动式压路机或光轮压路机,严禁用单足碾。 距面板1.0mm范围内及拐角处严禁用重型机械碾压,宜用5t以 下压路机或振动夯等轻型机械压实。 填料碾压时应先从筋带长度的二分之一处开始,向筋带尾部 碾压,然后再从二分之一处向墙边碾压。碾压时压路机运行方向宜垂直于筋带,且下一次碾压的轮迹与上一次碾压轮迹重叠的宽度应不小于轮进的1/3。第一遍宜慢慢轻压,以免拥土将筋带推起或错位,第二遍以后可稍快并重压。每次应碾压整个横向碾压 范围内,再进行下一遍碾压,碾压的遍数以达到规定的压实度为 准。压路机不得在未经压实的填料上急剧改变运行方向和急刹车。 加筋体每层碾压完成后进行压实度检查。检测点数按每500 m2或每50m长工程段不少于3个点为宜。检测点应相互错开,随机选定,面板后1米范围内至少 有1个检测点(每500m2或每50m长)。压实度要求为:距面板1.0米范围内的压实度不小于90%, 其余范围内的压实度不小于95%。 3 应注意的几个问题 3.1 拉筋带在运输、保管、加工中应尽量防止阳光照射,筋带铺设 时尽量缩短暴露时间,及时用填料覆盖,施工时暴露总时间不得 超过8小时。 3.2基础和墙体及压顶应按10米左右分段,分段处缝宽20mm,用 沥青木丝板嵌满缝。每一分段基础顶面应位于同一水平面上。 3.3面板排水缝处应挂贴滤水土工布(规格为300g/m 2),在条形基础上应向墙内平铺至少50mm并随面板升高而逐渐向上挂贴, 挂贴时一定要紧贴面板。 3.4 加筋体后的回填料与加筋体同步进行,压实度不低于95%。 3.5做好施工现场的排水工作,遇到降雨天气应采取适当措施将 水迅速排走或将施工现场进行遮盖。 3.6各道工序须经有关部门验收合格后方可进行下道工序施工, 并做好施工的验收记录。

加筋土挡土墙名词解释 -回复

加筋土挡土墙名词解释 -回复

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加筋土挡土墙是一种新型的边坡防护结构,它是通过在土壤中加入钢筋、钢丝网或者其它强化材料来提高土体的稳定性,以抵抗侧向土压力和防止土壤滑动的一种工程结构。

具体来说,加筋土挡土墙是由填土、钢筋网或土工合成材料(如土工格栅)以及面板等部分组成。

在施工过程中,首先铺设钢筋网或土工合成材料,然后在其后填充压实土壤,钢筋网或土工合成材料的作用是通过与土壤的摩擦力和咬合力,将分散的土壤联结成为一个整体,从而大大提高土体的强度和稳定性。

面板则主要起到防止土壤流失和美化外观的作用。

加筋土挡土墙具有结构简单、施工方便、造价低廉、环保节能等优点,被广泛应用于公路、铁路、堤坝、山坡等地形复杂的边坡防护工程中。

加筋土挡土墙

加筋土挡土墙
加筋挡土墙介绍
创作人
加筋挡土墙
一、基本概述 二、适用范围 三、施工技术 四、破坏形式
一、加筋挡土墙概述
加筋土挡土墙是在土 中加入拉筋,利用拉 筋与土之间的摩擦作 用,改善土体的变形 条件和提高土体的工 程特性,从而达到稳 定土体的目的。
一、加筋挡土墙概述
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
一、加筋挡土墙概述 各种形式 单面式☞
双面分离式☞
双面交错式☞
二、加筋挡土墙适用范围
一般应用于地形较为 平坦且宽敞的填方路 段上,在挖方路段或 地形陡峭的山坡,由 于不利于布置拉筋, 一般不宜使用。
二、加筋挡土墙适用范围
1)缺乏石料地区 (2)适用于石质土、砂 性土、黄土地区修建 较高的路肩墙 (3)不宜用于受水流冲 淹地段。
安装底层砼面板 铺设拉筋带 安装滤水管 沥青附属填塞沉降缝
填土压实至上一层筋带位置
安装上层砼面板 铺设拉筋带 砂浆填塞竖孔 浇注砼调平层 浇注砼帽石
四、加筋挡土墙破坏形式 外部破坏形式: 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: 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
ห้องสมุดไป่ตู้、加筋挡土墙破坏形式
外 部 破 坏 形 式
四、加筋挡土墙破坏形式
内 部 破 坏 形 式
四、加筋挡土墙概述
一般应用于地形较为 平坦且宽敞的填方路 段上,在挖方路段或 地形陡峭的山坡,由 于不利于布置拉筋, 一般不宜使用。
三、加筋挡土墙施工技术
排水孔 1) 建墙面的基础 装满砾石筐的 土工布 2) 放置砾石包和土工布
施 工 工 艺 流 程

加筋土挡土墙施工方案

加筋土挡土墙施工方案

加筋土挡土墙施工方案
一、引言
加筋土挡土墙是一种常用的土木工程结构,用于防止土石坡面坡体失稳、护岸和挡土等。

本文将介绍加筋土挡土墙的施工方案。

二、材料准备
1.挡土墙土工织物
2.钢筋
3.砖石或混凝土材料
4.背填土
5.施工工具:挖掘机、铲车、水泥搅拌机等
三、施工步骤
1. 地基准备
•清理施工场地,标明挡土墙的轮廓
•开挖挡土墙基槽,基槽深度根据设计要求确定
•对基槽进行振捣或喷浆处理,以提高地基承载力
2. 钢筋安装
•按设计要求,在基槽中设置预制挡土墙支撑钢筋
•确保钢筋连接稳固、符合设计要求
3. 墙体搭建
•将土工织物铺设在钢筋上,根据设计要求固定土工织物
•在土工织物上铺设砖石或混凝土材料,形成挡土墙的主体结构
•确保墙体垂直、水平度符合要求
4. 背填土处理
•在挡土墙内部进行背填土的处理,填土应采用细土或砾石土
•逐层进行背填土的夯实,以提高挡土墙整体稳定性
5. 环境保护
•在背填土施工过程中,要防止土石坠塌、环境污染等情况发生
•做好施工现场的环境保护工作,确保施工安全
四、验收与保养
•完成挡土墙的施工后,应进行验收,确保各项工程质量符合设计要求
•定期对挡土墙进行检查和保养,及时修复裂缝和破损部分,以延长挡土墙的使用寿命
五、结论
加筋土挡土墙的施工是一项复杂的工程,需要严格按照设计要求和施工方案进行操作。

只有确保施工质量和安全,才能保障挡土墙的使用效果和效益。

加筋土挡土墙讲义

加筋土挡土墙讲义

当 h1 H ' 时,取 h1 H '

h1 H '
时,h取1 :m1
H 2
bb
m—路堤边缘坡率; H—挡土墙高度(m); bb—坡脚至面板的水平距离(m); H’—挡土墙上路堤的高度(m);
土压力计算
结构设计计算 加筋土挡土墙
σai—路堤式挡土墙在车辆荷载作用下,挡土墙垂直应力(kPa),当车 辆附加应力的分布线在深度zi的点位于破裂线以外时,取σai =0;如 果位于破裂线以内则按照下式计算:
加筋体内深度zi处土压力中应力增量按照下式计算:
加筋土挡土墙
wi 31Kaciczkhtg h1 zi
ci—重要性修正系数; cz—综合影响系数; kh—水平地震系数。
这三个参数均按照有关规范取值。
作用于挡土墙的主动土压力为:
土压力计算 加筋土挡土墙
路肩式挡土墙: Ei Ki 1zi 1h
加筋土挡土墙
外部破坏形式
加筋土挡土墙
内部破坏形式
加筋土挡土墙
材料与构件
加筋土挡土墙
面板: 一般采用混凝土预制构件,强度大于C18,厚度大于 80mm。常用形状有十字形、槽形、六角形、L形以及矩 形。
拉筋: 钢带、钢筋混凝土带、聚丙烯土工聚合物材料。
填土: 级配较好的砾类、砂土、碎石土、黄土、工业废 渣。
拉筋总长度按照下式计算
Li L1i L2i
拉筋长度
加筋土挡土墙
L2i—主动取拉筋长度(m)
当 0 zi H1 时
当 H1 zi H 时
L2i 0.3H
L2i
H zi
tg
β—简化破裂面的倾向部分与水平面的夹角
450

加筋土挡土墙

加筋土挡土墙
2 易压实;能与拉筋产生足够的摩擦力;满 足化学和电化学标准;水稳定性好
3 有一定级配的砾类土 砂类土;与拉筋之间 的摩擦力大;是透水性能好;应优先选用;碎 石土 结土 中低液限粘质土和稳定土也可采 用;腐质土 冻结土等影响拉筋和面板使用寿 命的应禁止采用
4 填料的设计参数包括容重r 计算内摩擦角 Ψ和摩擦系数f等;应由试验或当地经验数据 确定
在公路工程中;常见的加筋土挡土墙形式有下列几种: 1单面式加筋土挡土墙; 2双面式加筋土挡土墙;双面式中又分为分离式 交错式以 及对拉式加筋土挡土墙; 3台阶式加筋土挡土墙; 4无面板加筋墙
按拉筋的形式可分为条带式加筋土挡土墙;即拉筋为条带式; 每一层布满铺拉筋;席垫式土工合成材料加筋挡土墙;即每一层连 续满铺土工格网或土工席垫拉筋 目前;我国主要采用条带式有面 板的加筋土挡土墙
第五章 加筋土挡土墙
第一章 概述 第二节 加筋土的基本原理 第三节 加筋体材料与结构设计
第一节 概 述
加筋土挡土墙是利用加筋土技术修建的一 种支挡结构物
加筋土是一种在土中加入拉筋的复合土;
它利用拉筋与土之间的摩擦作用;改善土
体的变形条件和提高土体的工程性能;从 而达到稳定土体的目的
加筋土挡土墙一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上;在挖 方路段或地形陡峭的山坡;由于不利于布置拉筋;一般不宜使用
为两点予以解释:1摩擦加筋原理;2准粘 聚力原理或莫尔一库伦理论
土工合成材料加筋土——机理
1加筋的效果 与加筋材料的层数或间距 布置 强度和刚度 筋土界面的摩 擦特性等因素有关
2破坏模式 ① 筋土相对滑动 ② 加筋拉断
土工合成材料加筋土——机理
Gray在三轴压缩试验中发现:加来自土的抗剪强度包线是双直线的 加筋土的抗剪强度比未加筋土的抗剪强度提高了;这是加筋土的基本思路 加筋提高土的抗剪强度;有两种等价的解释:等效围压原理和准内聚力原理

加筋土挡土墙

加筋土挡土墙

1.19 加筋土挡土墙1.19.1 适用范围适用于公路及城市道路工程中土工带加筋土挡土墙施工。

1.19.2 施工准备1.19.2.1 技术准备1. 施工前应审核图纸,编制施工方案报监理审批,并对有关人员进行详细交底。

2. 施工测量:中线测量、恢复原有中线桩,测定加筋土工程的墙面板基线,直线段20m设一桩,曲线段10m设一桩,还可根据地形适当加桩,并应设置施工用固定桩;水平测量、测量中线桩和加筋土工程基础标高,并设置施工水准点;复测中线桩核对横断面,并按需要增补横断面测量。

1.19.2.2 材料要求1. 填料(1) 加筋土的填料的选用应符合设计及规范要求,一般可采用天然土、稳定土或工业废渣。

(2) 填料采集前,应取样做标准击实试验,确定填料的最大干密度和最佳含水量,作为压实过程的压实度控制标准。

当料场变化时,按新料场填料做标准击实试验。

填料不得含有冻块、有机料及垃圾。

填料粒径不宜大于填料压实厚度的2/3,且最大粒径不得大于150mm。

(3) 当建设和设计单位需核定加筋体填料与筋带的似摩擦系数是否与设计相符时,似摩擦系数可在现场做拉拔试验。

2. 筋带(1) 筋带采用聚丙烯土工带。

进场材料应有出厂质量证明书和出厂试验报告,进场后应取样进行技术指标测定,测定的主要项目为断裂抗拉强度、伸长率及偏斜度,其质量应符合国家现行标准《公路加筋土工程施工技术规范》(JTJ 035)的规定。

(2) 聚丙烯土工带应采用专业工厂生产的防老化聚丙烯土工带,以5t为一批量进行检测。

表面压纹清晰,色泽均匀,无开裂、损伤、穿孔等缺陷,断面一致。

带宽不小于18mm,带厚不小于0.8mm,其允许误差宽为±1mm,厚为±0.1mm。

在25℃时断裂拉应力不小于220MPa,断裂伸长率不宜大于10%,偏斜度为不大于20mm/m。

3. 墙面预制混凝土块(1) 墙面预制混凝土块所用水泥、砂、石料等材料的质量规格,应符合国家现行标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041)的有关规定。

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加筋土挡土墙------------------------------------------------------------------------ 原始条件:墙身尺寸:墙身总高: 8.200(m)筋带竖向间距是否不等: 否单个筋带厚: 1(mm)筋带水平方向间距: 0.420(m)筋带竖直方向间距: 0.400(m)筋带长度竖向分段数: 2分段序号高度(m) 筋带长(m)1 6.000 6.0002 2.200 4.000筋带序号筋带宽(m)1 0.2002 0.2003 0.2004 0.2005 0.2006 0.2007 0.2008 0.2009 0.20010 0.20011 0.20012 0.20013 0.20014 0.20015 0.20016 0.20017 0.20018 0.20019 0.20020 0.200物理参数:加筋土容重: 20.000(kN/m3)加筋土内摩擦角: 35.000(度)筋带容许拉应力: 50.000(MPa)土与筋带之间的摩擦系数: 0.400加筋土浮容重: 10.000(kN/m3)地基土浮重度: 10.000(kN/m3)筋带抗拔力计算调节系数: 1.400筋带材料抗拉计算调节系数: 1.000筋带材料强度标准值: 240.000(MPa)筋带材料抗拉性能的分项系数: 1.250挡土墙类型: 一般挡土墙墙后填土内摩擦角: 35.000(度)墙后填土粘聚力: 0.000(kPa)墙后填土容重: 19.000(kN/m3)地基土容重: 18.000(kN/m3)修正后地基土容许承载力: 500.000(kPa) 地基土容许承载力提高系数:墙趾值提高系数: 1.200墙踵值提高系数: 1.300平均值提高系数: 1.000墙底摩擦系数: 0.500地基土类型: 土质地基地基土内摩擦角: 30.000(度)坡线土柱:坡面线段数: 2折线序号水平投影长(m) 竖向投影长(m) 换算土柱数1 3.000 2.000 02 5.000 0.000 0地面横坡角度: 20.000(度)墙顶标高: 0.000(m)挡墙分段长度: 10.000(m)计算参数:稳定计算目标: 给定圆心,半径计算安全系数圆心X坐标: -2.000(m)圆心Y坐标: 10.000(m)半径: 15.000(m)筋带对稳定的作用: 筋带力沿圆弧切线内部稳定分析采用方法: 应力分析法条分法的土条宽度: 0.500(m)墙后填土粘聚力: 10.000(kPa)墙体填土粘聚力: 10.000(kPa)地基土粘聚力: 10.000(kPa)土条切向分力与滑动方向反向时: 当作下滑力对待===================================================================== 第 1 种情况: 组合1=============================================组合系数: 1.0001. 挡土墙结构重力分项系数 = 1.000 √2. 填土侧压力分项系数 = 1.000 √3. 车辆荷载引起的土侧压力分项系数 = 1.000 √=============================================----------------------------------------------------------内部稳定性验算采用应力分析法(一) 应力分析法筋带号宽度总长度稳定区竖向压应水平应最大拉力抗拉力抗拔力 (m) (m) 长度(m) 力(kPa) 力(kPa) 设计值(kN) (kN) (kN)01 0.200 6.000 3.540 46.000 19.139 3.215 38.400 18.61002 0.200 6.000 3.540 54.000 21.908 3.681 38.400 21.84703 0.200 6.000 3.540 62.000 24.511 4.118 38.400 25.08304 0.200 6.000 3.540 70.000 26.948 4.527 38.400 28.32005 0.200 6.000 3.540 78.000 29.220 4.909 38.400 31.55706 0.200 6.000 3.540 86.000 31.326 5.263 38.400 34.79307 0.200 6.000 3.540 94.000 33.265 5.589 38.400 38.03008 0.200 6.000 3.540 102.000 35.040 5.887 38.400 41.26609 0.200 6.000 3.605 110.000 36.648 6.157 38.400 45.32510 0.200 6.000 3.814 118.000 38.091 6.399 38.400 51.42911 0.200 6.000 4.022 126.000 39.367 6.614 38.400 57.91512 0.200 6.000 4.230 134.000 40.478 6.800 38.400 64.78113 0.200 6.000 4.438 142.000 41.423 6.959 38.400 72.02714 0.200 6.000 4.647 150.000 42.203 7.090 38.400 79.65515 0.200 4.000 2.855 158.000 42.816 7.193 38.400 51.54916 0.200 4.000 3.063 166.000 44.984 7.557 38.400 58.10917 0.200 4.000 3.271 174.000 47.152 7.922 38.400 65.05018 0.200 4.000 3.479 182.000 49.320 8.286 38.400 72.37219 0.200 4.000 3.688 190.000 51.488 8.650 38.400 80.07520 0.200 4.000 3.896 198.000 53.656 9.014 38.400 88.158单个筋带结点抗拔稳定满足: 拉力设计值=3.215 <= 18.610(kN)筋带截面抗拉强度验算满足: 拉力设计值=9.014 <= 38.400(kN)全墙抗拔验算满足: 最小安全系数=11.415 >= 2.000----------------------------------------------------------外部稳定性验算[土压力计算] 计算墙背处的库仑主动土压力按假想墙背计算得到:第1破裂角: 32.600(度)Ea=246.817 Ex=202.181 Ey=141.568(kN) 作用点高度 Zy=3.400(m) 墙身截面积 = 44.800(m2) 重量 = 896.000 kN墙顶上的土重(包括超载) = 171.000(kN) 重心坐标(3.667,0.889)(相对于墙面坡上角点) 墙顶上的土重(不包括超载) = 171.000(kN) 重心坐标(3.667,0.889)(相对于墙面坡上角点) (一) 滑动稳定性验算基底摩擦系数 = 0.500滑移力= 202.181(kN) 抗滑力= 604.284(kN)滑移验算满足: Kc = 2.989 > 1.300滑动稳定方程验算:滑动稳定方程满足: 方程值 = 455.454(kN) > 0.0(二) 倾覆稳定性验算相对于墙趾点,墙身重力的力臂 Zw = 2.804 (m)相对于墙趾点,墙土压力Ey的力臂 Zx = 6.000 (m)相对于墙趾点,墙土压力Ex的力臂 Zy = 3.400 (m)验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性倾覆力矩= 687.414(kN-m) 抗倾覆力矩= 3988.410(kN-m)倾覆验算满足: K0 = 5.802 > 1.500倾覆稳定方程验算:倾覆稳定方程满足: 方程值 = 2673.196(kN-m) > 0.0(三) 地基应力及偏心距验算基础为天然地基,验算墙底偏心距及压应力作用于基础底的总竖向力 = 1208.568(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=3300.996(kN-m) 墙计算宽度 B = 6.000 (m) 偏心距 e = 0.269(m)墙底面合力作用点距离墙趾点的距离 Zn = 2.731(m)基底压应力: 墙趾=255.546 墙踵=147.310(kPa)最大应力与最小应力之比 = 255.546 / 147.310 = 1.735作用于基底的合力偏心距验算满足: e=0.269 <= 0.167*6.000 = 1.000(m)墙趾处地基承载力验算满足: 压应力=255.546 <= 600.000(kPa)墙踵处地基承载力验算满足: 压应力=147.310 <= 650.000(kPa)地基平均承载力验算满足: 压应力=201.428 <= 500.000(kPa)(四) 整体稳定验算圆心: (-2.000,10.000)半径 = 15.000(m)安全系数 = 1.802总的下滑力 = 1214.149(kN)总的抗滑力 = 2188.340(kN)土体部分下滑力 = 1214.149(kN)土体部分抗滑力 = 2188.340(kN)筋带的抗滑力 = 0.000(kN)整体稳定验算满足: 最小安全系数=1.802 >= 1.250。

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