土钉墙支护计算计算准确资料全

合集下载

支护结构计算之土钉墙计算

支护结构计算之土钉墙计算

支护结构计算之土钉墙计算土钉墙是一种常用的支护结构,可以提供较强的抗侧推力能力。

它通常由土体、土钉和钢筋混凝土面板组成。

土钉墙可以用于边坡、挡土墙、地下工程等土木工程中,具有施工便捷、经济节约等优点。

土钉墙的计算涉及地下水位、土钉的尺寸和布置、土钉的抗拉能力、土体的抗剪强度、钢筋混凝土面板的尺寸等多个方面。

首先,土钉墙的设计通常基于地下水位和土体的力学性质。

地下水位会对土体的抗剪强度产生影响,需要根据具体情况确定土体的抗剪强度。

根据土体的抗剪强度以及地下水位,可以选择合适的土钉长度和布置方式。

一般来说,土钉的长度应大于临界滑动面的深度,布置密度应适宜,一般为每平米4-6根土钉。

其次,土钉的抗拉能力是土钉墙计算的重要参数之一、土钉的抗拉能力可以通过土钉的直径和长度来确定。

一般情况下,土钉的直径在16-32毫米之间,长度在1-3米之间。

土钉的直径和长度的选择应考虑到土钉的抗拉能力要求、施工便捷性和经济性等方面。

土钉的抗拉能力可以通过拉力试验来确定。

拉力试验需要在土钉施工完成后进行,在土钉上施加一定的拉力,通过测量拉力和变形来确定土钉的抗拉能力。

土钉的抗拉能力要求应满足设计要求。

土钉墙的钢筋混凝土面板的尺寸也是计算中需要考虑的因素之一、钢筋混凝土面板的尺寸可以根据土体的抗剪强度和土钉的抗拉能力来确定。

一般来说,钢筋混凝土面板的厚度在20-40厘米之间,宽度一般为土钉的两倍。

在土钉墙计算中,还需要考虑土体的抗剪强度。

土体的抗剪强度可以通过剪切试验来确定。

剪切试验需要在实验室中进行,可以通过测量土体的抗剪强度来确定土体的抗剪强度。

综上所述,土钉墙计算涉及多个方面的参数和因素,需要根据具体情况进行综合考虑和计算。

通过合理选择土钉的尺寸和布置、确定土钉的抗拉能力、计算钢筋混凝土面板的尺寸和估算土体的抗剪强度等步骤,可以得出合理的土钉墙设计方案。

土钉墙支护计算计算准确

土钉墙支护计算计算准确

土钉墙支护计算计算书本计算书参照《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 中国建筑工业出版《建筑施工计算手册》江正荣编著中国建筑工业、《实用土木工程手册》第三版文渊编著人民教同、《地基与基础》第三版中国建筑工业、《土力学》等相关文献进行编制。

土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。

一、参数信息:1、基本参数:侧壁安全级别:二级基坑开挖深度h(m):7.430;土钉墙计算宽度b'(m):100;土体的滑动摩擦系数按照tanφ计算,φ为坡角水平面所在土层的摩擦角;条分块数:/;不考虑地下水位影响;2、荷载参数:序号类型面荷载q(kPa) 基坑边线距离b0(m) 宽度b1(m)1 局布20.00 4.86 53、地质勘探数据如下::序号土名称土厚度坑壁土的重度γ坑壁土的摩擦角φ聚力C 极限摩擦阻力(m) (kN/m3) (°) (kPa) (kPa)1 填土 1.30 18.00 18.00 12.00 80.002 粘性土 1.30 18.00 20.00 25.00100.003 粉土 3.10 19.00 25.00 18.00 110.004 粘性土 1.20 18.00 20.00 25.00100.005 粉砂 4.10 19.00 35.00 18.00 115.004、土钉墙布置数据:放坡参数:序号放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m)1 7.43 3.00 100.00土钉数据:序号直径(mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m) 水平间距(m)1 150 6.00 15.00 1.50 1.50二、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算:单根土钉受拉承载力计算,根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99,R=1.25γ0T jk1、其中土钉受拉承载力标准值T jk按以下公式计算:T jk=ζe ajk s xj s zj/cosαj其中ζ--荷载折减系数e ajk --土钉的水平荷载s xj、s zj--土钉之间的水平与垂直距离αj--土钉与水平面的夹角ζ按下式计算:ζ=tan[(β-φ)/2](1/(tan((β+φk)/2))-1/tanβ)/tan2(45°-φ/2)k其中β--土钉墙坡面与水平面的夹角。

土钉墙支护项目工程量详细计算

土钉墙支护项目工程量详细计算

1.1设计资料1.1.1气象资料:本区属大陆季风型气候,冬季长而寒冷,夏季短而炎热。

多年平均气温-︒,多年平均降水量585mm,最大降︒,最低气温23.3C9.0C︒,最高气温41.5C水量853.90mm,降水多集中在7、8、9月;标准冻深1.26m,最大降雪深度27cm,基本雪压0.3Kpa;历年最多风向为西北,最大风速20m/s,极大风为26m/s,最大风力9级,平均为1~2级。

1.1.2工程地质水文地质概况根据勘探揭露,厂区在钻探截露深度之内均见地下水,圆砾层为其含水层,属第四系潜水,略有承压性;稳定水位埋深为 6.80~7.90m,稳定水位标高为263.43~265.72m.由于本工程勘察处不同时期,据区域资料,水位变幅为1.00~2.00m,抗浮设计水位267.22m。

地下水对混凝土及混凝土中钢筋微腐蚀性,对钢结构有微腐蚀性。

该拟建物位于承德市承德县板城大街。

建筑场地地貌单元属老牛河二级阶地,场地标高为270.53~272.57m,地貌单一。

表1 地层岩性特征表2土层物理力学性质参数第2章土钉墙支护计算2.1土钉支护技术2.1.1土钉支护的概念土钉支护亦称锚喷支护,就是逐层开挖基坑,逐层布置排列较密的土钉(钢筋),强化边坡土体,并在坡面铺设钢筋网,喷射混凝土。

相应的支护体称为土钉墙,它由被加固的土体、放置在土体中的土钉与喷射混凝土面板三个紧密结合的部分组成。

土钉是其最主要的构件,英文名叫Soil Nailing,它的设置有打入法,旋入法,以及先钻孔、后置入、再灌浆三种方法。

2.1.2土钉支护的特点与其它支护类型相比,土钉支护具有以下一些特点或优点:1.土钉与土体共同形成了一个复合体,土体是支护结构不可分割的部分。

从而合理的利用了土体的自承能力。

2.结构轻柔,有良好的延性和抗震性。

3.施工设备简单。

土钉的制作与成孔、喷射混凝土面层都不需要复杂的技术和大型机具。

4.施工占用场地少。

需要堆放的材料设备少。

土钉墙喷锚挂网支护计算书

土钉墙喷锚挂网支护计算书

土钉墙喷锚挂网支护计算书1、计算依据1.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-20122.《建筑施工计算手册》江正荣编著3.《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著4.《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著5.《地基与基础》第三版土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。

2、基本参数3、荷载参数4、土层参数5、土钉墙布置数据放坡参数:土钉参数:6、计算系数7、土钉承载力计算Ka1=tan2(45°- φ1/2)= tan2(45-18/2)=0.528;Ka2=tan2(45°- φ2/2)= tan2(45-18/2)=0.528;第1层土:0-0.3m(+0)H1'=[∑γ0h0]/γi=[0]/20=0mPak1上 =γ1H1'Ka1-2c1Ka10.5=20×0×0.528-2×12×0.5280.5=-17.439kN/m2 Pak1下 =γ1(h1+H1')Ka1-2c1Ka10.5=20×(0.3+0)×0.528-2×12×0.5280.5=-14.271kN/m2第2层土:0.3-5m(+0)H2'=[∑γ1h1]/γsati=[6]/20=0.3mPak2上 =[γsat2H2'-γw(∑h1-ha)]Ka2-2c2Ka20.5+γw(∑h1-ha)=[20×0.3-10×(0.3-0.3)]×0.528-2×12×0.5280.5+10×(0.3-0.3)=-14.271kN/m2Pak2下 =[γsat2(H2'+h2)-γw(∑h1-ha)]Ka2-2c2Ka20.5+γw(∑h1-ha)=[20×(0.3+4.7)-10×(5-0.3)]×0.528-2×12×0.5280.5+10×(5-0.3)=57.545kN/m21)水平荷载临界深度:Z0=Pak2下h2/(Pak2上+ Pak2下)=57.545×4.7/(14.271+57.545)=3.766m;第1层土Eak1=0kN;第2层土Eak2=0.5Pak2下Z0ba=0.5×57.545×3.766×1.5=162.536kN;aa2=Z0/3=3.766/3=1.255m;土压力合力:Eak=ΣEaki=0+162.536=162.536kN;合力作用点:aa= Σ(aaiEaki)/Eak=(0×0+1.255×162.536)/162.536=1.255m;单根土钉的轴向拉力标准值Nk,j:Nk,j=ζηjPak,jSxjSzj/cosαj其中ζ--荷载折减系数ηj--第j层土钉轴向拉力调整系数Pak,j--第j层土钉处的主动土压力强度标准值Sxj、Szj--土钉之间的水平与垂直距离αj--土钉与水平面的夹角Nj=γ0γFNk,j=1×1.25×11.126=13.907kN≤fyAs=400×314=125.6kN 满足要求!Rk,j/Nk,j=37.521/11.126=3.372≥Kt=1.6满足要求!8、土钉整体稳定性计算根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012要求,土钉墙应根据施工期间不同开挖深度及基坑底面以下可能滑动面采用圆弧滑动简单条分法如下图,按照下式进行整体稳定性验算:圆弧滑动法示意图公式中:cj、φj ──第j土条滑弧面处土的粘聚力(kPa)、内摩擦角(°);bj──第j土条的宽度(m);θj──第j土条滑弧面中点处的法线与垂直面的夹角(°);lj──第j土条的滑弧段长度(m),取lj=bj/cosθj;qj──作用在第j土条上的附加分布荷载标准值(kPa) ;ΔGj──第j土条的自重(kN),按天然重度计算;uj──第j土条在滑弧面上的孔隙水压力(kPa),采用落底式截水帷幕时,对地下水位以下的砂土、碎石土、粉土,在基坑外侧,可取uj=γwhwaj,在基坑内侧,可取uj =γwhwpj;滑弧面在地下水位以上或对地下水位以下的粘性土,取uj=0;γw──地下水重度(kN/m3);hwaj──基坑外侧第j土条滑弧面中点的压力水头(m);hwpj──基坑内侧第j土条滑弧面中点的压力水头(m);Rˊk,k──第k根土钉在圆弧滑动面以外的锚固段的极限抗拔承载力标准值与杆体受拉承载力标准值的较小值;αk──表示第k层土钉的倾角;θk──圆弧面在第k层土钉处的法线与垂直面的夹角;ψv──计算系数,取ψv=0.5sin(αk+θk)tanφ, φ表示的是第k层土钉与滑弧交点处土的内摩擦角。

基坑支护方案(土钉墙-详细计算)

基坑支护方案(土钉墙-详细计算)

第一章基坑边坡计算一、工程概况(一)土质分布情况①1杂填土(Q4ml):由粉质粘土混较多的碎砖、碎石子等建筑垃圾及生活垃圾组成.层厚0。

50~4.80米.①2素填土(Q4ml):主要由软~可塑状粉质粘土夹少量小碎石子、碎砖组成。

层厚0.40~2。

90米.①3淤泥质填土(Q4ml):。

主要为原场地塘沟底部的淤泥,后经翻填。

分布无规律,局部分布。

层厚0。

80~2.30米。

②1粉质粘土(Q4al):可塑,局部偏软塑,中压缩性,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,土质不均匀,该层分布不均,局部缺失。

层顶标高5。

00~13.85米,层厚0。

50~8。

20米。

②2粉土夹粉砂(Q4al):中压缩性,干强度及韧性低。

夹薄层粉砂,具水平状沉积层理,单层厚1。

0~5.0cm,局部富集.该层分布不均匀,局部缺失.层顶标高1。

30~10。

93米,层厚0。

80~4.50米。

②3含淤泥质粉质粘土(Q4al):软~流塑,高压缩性,干强度、韧性中等偏低。

局部夹少量薄层状粉土及粉砂,层顶标高1.87~10.03米,层厚1。

00~13。

50米。

②4粉质粘土(Q4al):饱和,可塑,局部软塑,中压缩性,层顶标高-8.30~7.27米,层厚1.10~14.60米。

③1粉质粘土(Q3al):可~硬塑,中压缩性.干强度高,韧性高。

含少量铁质浸染斑点及较多的铁锰质结核。

该层顶标高—11.83~13。

23米,层厚1.40~14。

00米。

③2粉质粘土(Q3al)可塑,局部软塑,中压缩性.该层顶标高—18。

83~6。

83米,层厚2。

20~23.70米。

④粉质粘土混砂砾石(Q3al):可塑,局部软塑,中偏低压缩性,干强度中等,韧性中等。

该层顶标高—26。

73~—10。

64米,层厚0.50~6。

50米.(二)支护方案的选择根据本工程现场实际情况,基坑各部位确定采取如下支护措施1、3#楼与4#楼地下室相邻处,地下室间距4。

8m,基坑底高差5.0m,土质分布为○,21、○,22、错误!1土层,采取土钉墙支护的方式.2、2#楼与C型地下坡道相邻处距离为4。

基坑支护方案(土钉墙,详细计算)

基坑支护方案(土钉墙,详细计算)

第一章基坑边坡计算一、工程概况(一)土质分布情况①1杂填土(Q4ml):由粉质粘土混较多的碎砖、碎石子等建筑垃圾及生活垃圾组成。

层厚0.50~4.80米。

①2素填土(Q4ml):主要由软~可塑状粉质粘土夹少量小碎石子、碎砖组成。

层厚0.40~2.90米。

①3淤泥质填土(Q4ml):。

主要为原场地塘沟底部的淤泥,后经翻填。

分布无规律,局部分布。

层厚0.80~2.30米。

②1粉质粘土(Q4al):可塑,局部偏软塑,中压缩性,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,土质不均匀,该层分布不均,局部缺失。

层顶标高5.00~13.85米,层厚0.50~8.20米。

②2粉土夹粉砂(Q4al):中压缩性,干强度及韧性低。

夹薄层粉砂,具水平状沉积层理,单层厚1.0~5.0cm,局部富集。

该层分布不均匀,局部缺失。

层顶标高1.30~10.93米,层厚0.80~4.50米。

②3含淤泥质粉质粘土(Q4al):软~流塑,高压缩性,干强度、韧性中等偏低。

局部夹少量薄层状粉土及粉砂,层顶标高1.87~10.03米,层厚1.00~13.50米。

②4粉质粘土(Q4al):饱和,可塑,局部软塑,中压缩性,层顶标高-8.30~7.27米,层厚1.10~14.60米。

③1粉质粘土(Q3al):可~硬塑,中压缩性。

干强度高,韧性高。

含少量铁质浸染斑点及较多的铁锰质结核。

该层顶标高-11.83~13.23米,层厚1.40~14.00米。

③2粉质粘土(Q3al)可塑,局部软塑,中压缩性。

该层顶标高-18.83~6.83米,层厚2.20~23.70米。

④粉质粘土混砂砾石(Q3al):可塑,局部软塑,中偏低压缩性,干强度中等,韧性中等。

该层顶标高-26.73~-10.64米,层厚0.50~6.50米。

(二)支护方案的选择根据本工程现场实际情况,基坑各部位确定采取如下支护措施1、3#楼与4#楼地下室相邻处,地下室间距4.8m,基坑底高差5.0m,土质分布为○21、○22、○31土层,采取土钉墙支护的方式。

基坑支护结构——土钉支护精选全文完整版

基坑支护结构——土钉支护精选全文完整版

φi--岩土的内摩擦角 Wi--分条(块)重量性 βi--土钉轴线与破裂面的夹角 Sx--土钉水平间距
(2)土钉墙外部稳定性验算 将土钉及其加固体视为重力式挡土墙,按重力式挡土墙的稳定性验算方
法,进行抗倾覆,抗滑稳定性及基底承载力验算。
(3)圆弧稳定性验算 对于土质边坡,碎石土状软岩表坡,还应进行圆弧稳定性验算。
式中:
Ei
iSxSy cos
Ei--距墙顶度第i层土钉的计算拉力
Sx,Sy--水平和垂直间距
β--土钉与水平面的夹角
4. 抗拉验算
(1)土钉抗拉断验算:
Ti
1 4
db
2
fy
式中: Ti--钉材抗拉力
db--钉材直径
yf--钉材抗拉强度设计
土钉抗拉断验算按下式计算:
Fi Ti
K1
K1--土钉抗拉断安全系数取1.5~1.8永久工程取大值
土中的抗拔力低,需要很长很密的土钉。 3.土钉支护如果作为永久支护性结构,需要考虑腐蚀耐久等问题。
二、适用范围
• 土钉支护适用于地下水位以上或经人工降水措施后 的杂填土、普通粘土或弱胶结的砂土的基坑支护或 边坡加固。一般认为可用于标准贯入击数N值在5 以上的砂质土与N值在3以上的粘性土。
• 单独的土钉墙宜用于深度不大于12m的基坑支护或 边坡维护,当土钉墙与放坡开挖、土层锚杆联合使 用时,深度可以进一步加大。
5. 土钉墙整体稳定性检算
(1) 内部整体稳定检算 采用简单条分法
K ci LiSx Wi • cos ai • tan i • Sx Pi • cos i Pi • sin i • tani Wi • sin ai • Sx
Ci--岩地的聚力 LI--分条(块)的潜在破裂面长度 αi--破裂面与水平面夹角 Pi--土钉的抗拔能力取Fi和Ti中的小值 n--实设土钉排数 K-施工阶段及使用阶段整体稳定系数&施工阶段K≥1.3使用阶段K≥1

土钉墙支护方式计算

土钉墙支护方式计算

土钉墙支护方式计算
1.土钉的选择:
土钉的选择要根据具体的工程条件,包括边坡的高度、土体的稳定性、土钉墙的设计寿命、土钉的材料等因素来确定。

常用的土钉材料有钢筋、
钢带、玻璃钢等。

通常情况下,钢筋土钉由于其较高的强度和可靠性被广
泛使用。

2.土钉的设计计算:
土钉的设计计算主要涉及到土钉的数量、间距、长度、倾角等参数的
确定。

常用的设计方法有强度法和变形法两种。

强度法主要考虑土体在土
钉外排除线以内的承载力,而变形法则主要考虑土体在土钉周围的变形。

一般情况下,采用强度法进行设计计算。

3.土钉墙的稳定性:
土钉墙的稳定性主要包括整体稳定性和局部稳定性两方面。

整体稳定
性主要考虑土钉墙整体的倾覆、滑动等情况,而局部稳定性主要考虑土钉
和土体的相互作用。

通过对土钉墙进行力学分析,可以计算出土钉墙的安
全系数,从而判断土钉墙的稳定性。

4.土钉墙支护方式计算:
土钉墙的支护方式可以通过以下几个步骤进行计算:
(1)确定土钉墙的设计高度、坡度和钢筋的材料。

(2)根据土钉墙所处的地质条件和设计要求,选择合适的土钉间距和
土钉长度。

(3)进行土钉的设计计算,包括土钉的数量和尺寸。

(4)通过力学分析,计算土钉墙的稳定性指标,如倾覆安全系数、滑动安全系数等。

(5)根据计算结果,对土钉墙进行合理调整和施工。

总之,土钉墙支护方式的计算需要考虑工程条件、土钉设计、土钉墙稳定性等多个因素。

通过科学合理的设计计算,可以确保土钉墙的安全可靠性,提高工程的质量和效益。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

土钉墙支护计算计算书
本计算书参照《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 中国建筑工业出版《建筑施工计算手册》江正荣编著中国建筑工业、《实用土木工程手册》第三版文渊编著人民教同、《地基与基础》第三版中国建筑工业、《土力学》等相关文献进行编制。

土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。

一、参数信息:
1、基本参数:
侧壁安全级别:二级
基坑开挖深度h(m):7.430;
土钉墙计算宽度b'(m):100;
土体的滑动摩擦系数按照tanφ计算,φ为坡角水平面所在土层的摩擦角;
条分块数:/;
不考虑地下水位影响;
2、荷载参数:
序号类型面荷载q(kPa) 基坑边线距离b0(m) 宽度b1(m)
1 局布20.00 4.86 5
3、地质勘探数据如下::
序号土名称土厚度坑壁土的重度γ 坑壁土的摩擦角φ 聚力C 极限摩擦阻力
(m) (kN/m3) (°) (kPa) (kPa)
1 填土 1.30 18.00 18.00 12.00 80.00
2 粘性土 1.30 18.00 20.00 25.00 100.00
3 粉土 3.10 19.00 25.00 18.00 110.00
4 粘性土 1.20 18.00 20.00 25.00 100.00
5 粉砂 4.10 19.00 35.00 18.00 115.00
4、土钉墙布置数据:
放坡参数:
序号放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m)
1 7.43 3.00 100.00
土钉数据:
序号直径(mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m) 水平间距(m)
1 150 6.00 15.00 1.50 1.50
二、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算:
单根土钉受拉承载力计算,根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99,R=1.25γ0T jk
1、其中土钉受拉承载力标准值T jk按以下公式计算:
T jk=ζe ajk s xj s zj/co sαj
其中ζ--荷载折减系数
e ajk--土钉的水平荷载
s xj、s zj --土钉之间的水平与垂直距离
αj--土钉与水平面的夹角
ζ按下式计算:
ζ=tan[(β-φk)/2](1/(tan((β+φk)/2))-1/tanβ)/tan2(45°-φ/2)
其中β--土钉墙坡面与水平面的夹角。

φ--土的摩擦角
e ajk按根据土力学按照下式计算:
e ajk=∑{[(γi×s zj)+q0]×K ai-2c(K ai)1/2}
2、土钉抗拉承载力设计值T uj按照下式计算
T uj=(1/γs)πd nj∑q sik l i
其中d nj --土钉的直径。

γs--土钉的抗拉力分项系数,取1.3
q sik--土与土钉的摩擦阻力。

根据JGJ120-99 表6.1.4和表4.4.3选取。

l i--土钉在直线破裂面外穿越稳定土体的长度。

层号有效长度(m) 抗拉承载力(kN) 受拉荷载标准值(kN) 初算长度(m) 安全性
1 2.68 10.35 0.00 3.3
2 满足
第1号土钉钢筋的直径ds至少应取:14.000 mm;
三、土钉墙整体稳定性的计算:
根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99要求,土钉墙应根据施工期间不同开挖深度及基坑底面以下可能滑动面采用圆弧滑动简单条分法如下图,按照下式进行整体稳定性验算:
公式中:
γk--滑动体分项系数,取1.3;
γ0--基坑侧壁重要系数;
ωi--第i条土重;
b i --第i分条宽度;
c ik--第i条滑土裂面处土体固结不排水(快)剪粘聚力标准值;
φik--第i条滑土裂面处土体固结不排水(快)剪摩擦角标准值;
θi --第i条土滑裂面处中点切线与平面夹角;
αj --土钉与水平面之间的夹角;
L i --第i条土滑裂面的弧长;
s --计算滑动体单元厚度;
T nj--第j根土钉在圆弧滑裂面外锚固与土体的极限抗拉力,按下式计算。

T nj=πd nj∑q sik l nj
l nj--第j根土钉在圆弧滑裂面外穿越第i层稳定土体的长度
把各参数代入上面的公式,进行计算
可得到如下结果:
---------------------------------------------------------------------------------
计算步数安全系数滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m)
第1步 2.355 29.610 -0.034 1.475 1.476 示意图如下:
计算步数安全系数滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m)
第2步 1.586 29.610 -0.251 10.963
10.966
示意图如下:
-------------------------------------------------------------------------------------- 计算结论如下:
第1 步开挖部整体稳定性安全系数Fs= 2.355>1.30 满足要求! [标高
-1.000 m]
第2 步开挖部整体稳定性安全系数Fs= 1.586>1.30 满足要求! [标高
-7.430 m]
四、抗滑动及抗倾覆稳定性验算
(1)抗滑动稳定性验算
抗滑动安全系数按下式计算:
K H=f'/E ah≥1.3
式中,E ah为主动土压力的水平分量(kN);
f'为墙底的抗滑阻力(kN),由下式计算求得:
f'=μ(W+qB a S v)
μ为土体的滑动摩擦系数;
W为所计算土体自重(kN)
q为坡顶面荷载(kN/m2);
B a为荷载长度;
S v为计算墙体的厚度,取土钉的一个水平间距进行计算
1级坡:K H=3.62>1.3,满足要求!
(2)抗倾覆稳定性验算
抗倾覆安全系数按以下公式计算:
K Q=M G/M Q
式中,M G--由墙体自重和地面荷载产生的抗倾覆力矩,由下式确定M G=W×B C×qB a×(B'-B+b×B a/2)
其中,W为所计算土体自重(kN)
其中,q为坡顶面荷载(kN/m2)
B c为土体重心至o点的水平距离;
B a为荷载在B围长度;
b为荷载距基坑边线长度;
B'为土钉墙计算宽度;
M E--由主动土压力产生的倾覆力矩,由下式确定
M k=E ah×l h
其中,E ah为主动土压力的水平分量(kN);
l h为主动土压力水平分量的合力点至通过墙趾O水平面的垂直距离。

1级坡:满足要求!。

相关文档
最新文档