最新3.重力式挡土墙

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重力式挡土墙施工专项方案-3

重力式挡土墙施工专项方案-3

审查:校核:编写:重力式挡土墙专项施工方案第一章概略编制依照施工承包合同。

绥江县城迁建新址场平工程B8、B9 地块《施工图设计》。

国家现行相关标准和规程规范:《建筑地基基础工程施工质量查收规范》GB50202-2002、《砌体工程施工质量查收规范》GB50203-2002、《混凝土构造工程施工质量查收规范》GB50204-2002、《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22:2005。

图纸会审和图纸答疑。

现场实地观察状况。

我企业的施工实力及累积的近似工程的成熟施工技术和施工经验。

我企业可调用到本合同工程的各种施薪资源、设备。

工程说明工程概略绥江县城位于云南省昭通地域最北角,东邻水富,南接盐津,西连永善,北临金沙江,其特别的地理地点,水、陆交通都较为方便。

新县城址位于现绥江县城东南 1km处,有简略公路相连。

B8、 B9 地块由绥江新县城金江路、 16#路和 19#路围合,该地块设计用地面积为: 107922m2, 浆砌石挡土墙8681 m2,毛石砼27424m3。

水文气象及工程地质条件据绥江县气象局资料统计,该县属中亚热带天气区。

干、雨季节显然,四时分明。

年均匀气温°C,最高气温° C,最低气温° C。

年均匀降雨量1004mm,降雨主要集中在每年7~ 8 月。

工程地质概略绥江县城新址 B 区 B8、B9 地块由绥江新县城金江路、 16#路和 19#路围合,设计用地面积为: 107,922 m2。

本工程设计使用年限为 50 年。

B8、B9 地块呈斜坡阶地形, B9-11 标高最大为, B8-3 标高最小为,最大高差为。

中部偏下游侧有一条冲沟,切割较深,局部形成陡坎。

本施工地块上覆第四系覆盖层,下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组( J2S)紫红色砂岩,岩层产状 320°~ 340°∠ 8°~ 16°,偏向坡外。

在冲沟下游侧本施工地块范围内的于昨年发生了整体滑坡,后缘拉裂,形成峻峭边坡,边坡位移达 10 余米。

挡土墙种类大全(一)2024

挡土墙种类大全(一)2024

挡土墙种类大全(一)引言概述:挡土墙是一种用于抵御土壤压力、控制土壤侵蚀和保护基础设施的重要结构。

本文将介绍挡土墙的种类大全,以帮助读者了解各种类型的挡土墙及其特点应用。

正文:一、重力挡土墙1. 砖石挡土墙:使用砖块或石块组成的墙体,重力作用下稳定。

2. 钢筋混凝土挡土墙:以钢筋混凝土作为结构材料,具有较高的抗压能力。

3. 预应力混凝土挡土墙:通过预应力钢筋增加挡土墙的稳定性,适用于抗震要求较高的场所。

4. 大型石挡土墙:使用大块石头堆砌而成,外观具有较强的装饰性。

二、悬臂挡土墙1. 重力式悬臂挡土墙:通过基座和重力平衡来抵抗土壤压力。

2. 钢筋混凝土悬臂挡土墙:结合钢筋混凝土和重力原理,具有更好的稳定性。

3. 悬臂挡土墙配备振动装置:通过悬臂振动来改善土壤稳定性,常用于软土地区。

三、挡墙加筋挡土墙1. 地锚挡墙:通过地锚将挡土墙与悬挂锚固在地面上的锚杆相连接,增加墙体稳定性。

2. 桩锚挡墙:使用桩锚连接地下桩和挡土墙,适用于高土压场所。

3. 钢丝绳挡土墙:使用钢丝绳和网格构建墙体,增加抗拉强度。

四、钢桩挡土墙1. H型钢桩挡土墙:采用H型钢桩嵌入土壤中,形成连续的墙体结构,适用于软土地区。

2. 板桩挡土墙:由单排或双排钢板桩组成,通过相互连接形成连续墙体。

3. 混凝土桩挡土墙:钢筋混凝土桩嵌入土壤中形成桩墙,具有较高的稳定性。

五、自然挡土墙1. 悬崖挡土墙:利用自然岩石或地形构成的悬崖作为挡土墙,具有天然的稳定性。

2. 河堤挡土墙:河岸形成的堤防作为挡土墙,适用于河岸保护。

3. 原生土挡土墙:利用现有土壤形成的斜坡作为挡土墙,适用于临时性工程。

总结:本文介绍了挡土墙的种类大全(一),包括重力挡土墙、悬臂挡土墙、挡墙加筋挡土墙、钢桩挡土墙和自然挡土墙。

每种类型都具有不同的特点和应用场合。

了解这些种类有助于选择合适的挡土墙结构,确保工程的稳定性和安全性。

重力式挡土墙衡重式挡土墙

重力式挡土墙衡重式挡土墙

重⼒式挡⼟墙衡重式挡⼟墙重⼒式挡⼟墙重⼒式挡⼟墙,指的是依靠墙⾝⾃重抵抗⼟体侧压⼒的挡⼟墙。

重⼒式挡⼟墙可⽤块⽯、⽚⽯、混凝⼟预制块作为砌体,或采⽤⽚⽯混凝⼟、混凝⼟进⾏整体浇筑。

半重⼒式挡⼟墙可采⽤混凝⼟或少筋混凝⼟浇筑。

重⼒式挡⼟墙可⽤⽯砌或混凝⼟建成,⼀般都做成简单的梯形。

它的优点是就地取材,施⼯⽅便,经济效果好。

所以,重⼒式挡⼟墙在我国铁路、公路、⽔利、港湾、矿⼭等⼯程中得到⼴泛的应⽤。

常见的重⼒式挡⼟墙⾼度⼀般在5?6m以下,⼤多采⽤结构简单的梯形截⾯形式,对于超⾼重⼒式挡⼟墙(⼀般指6m以上的挡墙)即有半重⼒式、衡重⼒式等多种形式,如何科学地、合理地选择挡⼟墙的结构形式,是挡⼟墙技术中的⼀项重要内容。

由于重⼒式挡⼟墙靠⾃重维持平衡稳定,因此,体积、重量都⼤,在软弱地基上修建往往受到承载⼒的限制。

如果墙太⾼,它耗费材料多,也不经济。

当地基较好,挡⼟墙⾼度不⼤,本地⼜有可⽤⽯料时,应当⾸先选⽤重⼒式挡⼟墙。

重⼒式挡⼟墙⼀般不配钢筋或只在局部范围内配以少量的钢筋,墙⾼在6m 以下,地层稳定、开挖⼟⽯⽅时不会危及相邻建筑物安全的地段,其经济效益明显。

重⼒式挡⼟墙的尺⼨随墙型和墙⾼⽽变。

重⼒式挡⼟墙墙⾯胸坡和墙背的背坡⼀般选⽤1: 0.2?1: 0.3,仰斜墙背坡度愈缓,⼟压⼒愈⼩。

但为避免施⼯困难及本⾝的稳定,墙背坡不⼩于1: 0.25,墙⾯尽量与墙背平⾏。

对于垂直墙,当地⾯坡度较陡时,墙⾯坡度可有1: 0.05?1: 0.2,对于中、⾼挡⼟墙,地形平坦时,墙⾯坡度可较缓,但不宜缓于1: 0.4。

采⽤混凝⼟块和⽯砌体的挡⼟墙,墙顶宽不宜⼩于0.4m ;整体灌注的混凝⼟挡⼟墙,墙顶宽不应⼩于0.2m;钢筋混凝⼟挡⼟墙,墙顶不应⼩于0.2m。

通常顶宽约为H/12,⽽墙底宽约为(0.5?0.7 )H,应根据计算最后决定墙底宽。

当墙⾝⾼度超过⼀定限度时,基底压应⼒往往是控制截⾯尺⼨的重要因素。

为了使地基压应⼒不超过地基承载⼒,可在墙底加设墙趾台阶。

重力式挡土墙

重力式挡土墙

3重力式挡土墙3.1一般规定3.1.1一般地区、浸水地区、地震地区和特殊岩土地区的路肩、路堤和路堑等部位,可采用重力式(或衡重式)挡土墙。

路肩、路堤和土质路堑挡土墙高度不宜大于10m,石质路堑挡土墙不宜大于12m。

3.1.2重力式挡土墙墙身材料应采用混凝土或片石混凝土,其强度等级及适用范围应按表3.1.2采用。

表3.1.2 重力式挡土墙材料强度等级及适用范围注:表中t系最冷月平均气温。

3.1.3重力式挡土墙可按容许应力法计算。

混凝土、片石混凝土的容许应力值应按表3.1.3采用。

表3.1.3混凝土、片石混凝土的容许应力(Mpa)值注:1. 片石混凝土的容许压应力同混凝土,片石掺用量不大于总体积的20%;2.A为计算底面积,A c为局部承压面积。

3.2设计荷载3.4地基与基础3.4.1挡土墙基底宜采用明挖基础。

当基坑开挖较深且边坡稳定性较差时,应采取临时支护措施;当基底下为松软土层时,可采用加宽基础、换填土或地基处理等措施。

水下基坑开挖困难时,也可采用桩基础或沉井基础。

3.4.2 基础埋置深度的确定应符合下列要求:1埋置深度一般情况不应小于1.0m。

2 当冻结深度小于或等于1.0m时,在冻结深度线以下不应小于0.25m,且不应小于1.0m。

当冻结深度大于1.0m时,不应小于1.25m,还应将基底至冻结线下0.25m深度范围内的地基土换填为非冻胀土。

3受水流冲刷时,在冲刷线以下不应小于1.0m。

4 路堑挡土墙基底在路肩以下不应小于1.0m,并低于侧沟砌体底面不小于0.2m。

5 在软质岩层地基上不应小于1.0m。

6 膨胀土地段基础埋置深度不宜小于1.5m。

3.4.3 基础在稳定斜坡地面时,其趾部埋入深度和距地面的水平距离应符合表3.4.3的规定。

表3.4.3 斜坡地面墙趾埋入深度和距地面的水平距离3.4.4 基础位于较完整的硬质岩层构成的稳定陡坡上时,可采用台阶式基础,其最下一级台阶底宽不宜小于1.0m。

重力式挡土墙设计

重力式挡土墙设计

重力式挡土墙设计一、引言挡土墙被广泛应用于各类工程中,用于实现土体的稳定和防止土体滑动。

其中,重力式挡土墙以其结构简单、施工便捷、经济高效的特点,成为常见的土木工程中的挡土墙类型之一。

本文将重点探讨重力式挡土墙的设计原理、主要构造要素以及设计考虑因素。

二、设计原理重力式挡土墙设计的核心原理是通过墙体的自重和基底的摩擦力来平衡土体的侧压力,确保墙体的稳定性。

具体而言,设计要满足以下原理要求:1. 墙体自重原理:重力式挡土墙的墙体自重应足够大,能够抵抗土体的侧压力,防止挡土墙的倾覆和滑动。

2. 基底摩擦力原理:墙体与基底之间的摩擦力对于防止土体滑动至关重要。

设计中需考虑墙体和基底材料的摩擦系数,并通过增大基底面积或采用摩擦锚杆等手段增加摩擦力。

3. 合理的墙体倾角:根据土体性质和工程条件等因素,确定合理的墙体倾角,使其既能满足结构稳定性要求,又能在经济和施工上具备可行性。

三、主要构造要素重力式挡土墙的设计还需关注以下主要构造要素:1. 挡土墙墙体:墙体通常采用混凝土或砌石,具备足够的自重和抗压强度。

墙体厚度和高度需要根据设计土体的压力和墙体所需的稳定性来确定。

2. 墙顶板:墙顶板承受着来自土体和荷载的压力,应具备足够的承载能力和平整度。

一般采用预制混凝土板或钢筋混凝土板。

3. 排水系统:重力式挡土墙需要考虑土体的排水问题,避免水分对土体稳定性的影响。

设计中应合理布置排水孔或排水管,确保土体排水畅通。

四、设计考虑因素在进行重力式挡土墙设计时,还需考虑以下因素:1. 土体性质:重力式挡土墙设计应根据实际土体的性质、强度参数和侧压力等因素进行合理选择和计算。

2. 设计荷载:考虑到挡土墙可能承受的附加荷载,如交通荷载、地震荷载等,需对设计荷载进行充分的考虑。

3. 稳定性分析:通过进行稳定性分析,确认挡土墙在不同工况下的稳定性,并进行结构上的调整和优化。

4. 施工和维护性:设计中需考虑施工的可行性和墙体的日常维护要求,确保设计方案的可操作性和长期可靠性。

3__重力式挡土墙

3__重力式挡土墙

3.3.3、排水设施 、
挡土墙的排水处理是否得当,直接影响到挡土墙的安全及使用效果。 因此,挡土墙应设置排水设施,以疏干墙后坡料中的水分,防止地表水下渗 造成墙后积水,从而使墙身免受额外的静水压力;消除粘性土填料因含水量 增加产生的膨胀压力;减少季节性冰冻地区填料的冻胀压力。 挡土墙的排水设施通常内地面排水和墙身排水两部分组成。 1)地面排水 地面排水可设置地面排水沟等引排地面水,见图3-13所示;夯实回 地面排水 填土顶面和地面松土,防止雨水和地面水下渗,必要时可加设铺砌;对路堑 挡土墙墙趾前的边沟应予以铺砌加固,以防止边沟水渗入基础。
做成水平墙底,见图3-6所示。 图3-6
为什么? 为什么?
设计中必须重视
4.护栏 .
为增加驾驶员心理上的安全 感,保证行车安全,在地形险峻地 段的路肩墙,或墙顶高出地面6m 以上且连续长度大于20m的路肩墙, 或弯道处的路肩墙的墙顶应设置护 栏等防护设施。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。护栏内侧 边缘距路面边缘的距离,应满足路 肩最小宽度的要求。
图3-5
挡土墙墙背和墙面坡度
3、墙顶 重力式挡土墙可采用浆 砌或干砌圬工。墙顶最小宽 度:浆砌时不小于50cm; 干砌时应不小于60cm。干 砌挡土墙的高度一般不宜大 于6m。路肩挡土墙墙顶应 以粗料石或C15混凝土做帽 石,其厚度不得小于0.4m (见图3-6所示)。如不做 帽石或为路堤墙和路堑墙, 应选用大块片石置于墙顶并 用砂浆抹平。 4、墙底 、 重力式挡墙的墙底一般 取 0.1:1的坡度,也可以直接
第三章 重力式挡土墙
3.1、概述 、 3.2、重力式挡墙的组成部分 、 3.3、重力式挡墙的构造 、 3.4、重力式挡土墙的布置 、 3.5 重力式挡土墙计算

重力式挡土墙施工方案(两篇)

重力式挡土墙施工方案(两篇)

引言:重力式挡土墙是一种常用的土木结构,用于抵抗土体的侧压力和提供土体稳定的结构。

在挡土墙的设计施工中,需要考虑诸多因素,包括土体的性质、水文条件、施工工艺、材料性能等。

本文将详细介绍重力式挡土墙的施工方案,包括基础处理、材料选用、墙体结构、施工方法以及监测和维护等方面的内容。

概述:重力式挡土墙是通过利用自身的重力来抵抗土体的侧压力的一种土木结构,通常由挡土墙体和加固墙底的基础构成。

它可以有效解决土壤侵蚀、土体滑坡等问题,广泛应用于道路、桥梁、水利工程等领域。

本文旨在介绍重力式挡土墙的施工方案,以帮助工程师和施工人员更好地理解和应用该结构。

正文内容:一、基础处理1. 地质勘察:通过综合考虑地质条件、地表水情况、土壤性质等因素,进行地质勘察,确定挡土墙的基础选址、减少地基沉降和抗震性能。

2. 地基处理:根据地质勘察结果,采取适当的地基处理措施,包括土体加固、土体改良、基坑开挖等。

特别是在软弱地基的情况下,可以采取加固桩、灌注桩等方式来提高基础的承载能力。

二、材料选用1. 墙体材料:挡土墙的墙体常采用混凝土、砖石等材料。

其中,混凝土墙体具有强度高、耐久性好的优点,可以根据需要进行钢筋加固。

砖石墙体则适用于较小规模的挡土墙。

2. 基础材料:挡土墙的基础常采用钢筋混凝土作为材料,具有良好的抗压性和耐久性。

在基础的混凝土中添加适量的添加剂可以提高其工作性能和耐久性。

三、墙体结构1. 墙体高度:挡土墙的墙体高度取决于土体的侧压力和挡土墙自身的稳定性。

可以根据工程需要和土体条件来确定墙体的高度。

2. 墙体厚度:挡土墙的墙体厚度应根据土体的物理性质、抗滑稳定性和抗倾覆能力来确定。

通常,在同等条件下,墙体厚度越大,抗滑稳定性和抗倾覆能力越好。

3. 墙体倾角:挡土墙的墙体倾角应根据土体的内摩擦角和墙体的稳定性来确定。

在一般情况下,墙体倾角为1:1.5至1:3。

四、施工方法1. 基础施工:首先进行基础的施工,包括基坑的开挖、清理和加固。

重力式挡土墙重力式挡土墙下图a所示

重力式挡土墙重力式挡土墙下图a所示
尺寸
3.验算(满足要求时则可,不满足时重新选定尺寸或采取其它 措施)
(1)稳定性验算(抗倾覆稳定性验算和抗滑移稳定性验算); (2)地基承载力验算; (3)墙身强度验算。 ❖ 其中,地基承载力验算的方法及要求见浅基础一章;墙身
强度验算应根据墙身材料分别按砌体结构、素混凝土结构或钢 筋混凝土结构的有关计算方法进行。
❖ 式中 KP —— 库仑被动土压力系数。 ❖ 由上式可以看出,库仑被动土压力合力EP也是墙高的二次函
数,因此,被动土压力强度pp=γzKp,沿墙高仍呈三角形分布, 合力作用点在墙高1/3处,EP的作用方向与墙背法线成δ角, 在外法线的下侧。
§7.5 朗肯与库仑土压力理论的比较(自学) §7.6 挡土墙设计
一、挡土墙的类型
1.重力式挡土墙 ❖ 重力式挡土墙下图(a)所示,墙面暴露于外,墙背可以做成
仰斜、垂直和俯斜。墙基的前缘称为墙趾,后缘称为墙踵。
❖ 重力式挡土墙通常由块石或素混凝土砌筑而成,导致墙体抗弯 能力较差;同时土压力对挡土墙所引起的稳定性问题完全依靠 墙体自重来平衡,故这种形式的挡土墙断面较大,以保证其强 度及稳定性。
ea与水平面的夹角二库仑被动土压力计算?当挡土墙在外力作用下推向土体时墙后填土作用在填背上的压力随之增大当位移量达到一定值时填土中出现过墙踵的滑动面bc形成三角形土楔体此时土体处于极限平衡状态
四、几种情况下朗肯土压力计算
(一)填土面有超载 ❖ 当填土面有均布荷载作用时,如下图所示。通常将均布荷载换
算成当量土重,即用假想的土重代替均布荷载,则当量土层厚 度为:
❖ 若验算结果不能满足上式要求时,可采取下列措施: (1)增大挡土墙断面尺寸,增加墙身自重以增大抗滑力; (2)在挡土墙基底铺砂石垫层,提高摩擦系数μ,增大抗滑力; (3)将挡土墙基底做成逆坡,利用滑动面上部分反力抗滑; (4)在墙踵后加钢筋混凝土拖板,利用拖板上的填土自重增大
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地基承载力验算
基底平均应力pk≤fa 基底最大压应力pkmax≤1.2fa
fa为修正后 的地基承载
力特征值
Gt Ean
GnG
O
0
Eat
重力式挡土墙的计算--一般地区稳定性验算
➢ 地基承载力验算
基底应力
eb/6
pm mianx
En b'
16e b'
eb/6 pm
偏心荷载作用下
ax
2En 3c
pmax1.2fa
• 泄水孔入口处应用易于渗水的粗颗粒材 料做反滤层以免堵塞;
• 墙前回填土体也应分层夯实并修筑散水 沟或排水沟;
4沉降缝与伸缩缝
构造措施:
墙后回填土的选择 卵石、砾石、粗砂、中砂的内摩擦角大。主动土压力系数
小,作用在挡土墙上主动土压力小,为挡土墙后理想的回填土。 细砂、粉砂、含水量接近最优含水量的粉土、粉质粘土和
• 墙底法向分力的偏心距应满足 e ≤b1/4 的条 件;
• (b1——无台阶时的墙体宽度)
2挡土墙基础
• 基底埋深
基底埋深一般应不小于 0.5m;
岩石地基应将基底埋人未风化的 岩层内;
• 基底宽与墙高之比为1/2~1/ 3;墙底的宽度应根据计算结果 最终确定。
3排水措施
排水措施
• 墙身布置适当数量的泄水孔;
➢ 整体滑移稳定验算
当基底下边受力层范围内有软弱土层时,应按圆 弧滑动面法进行验算
Ks
MR MS
1.2
M R :抗滑力矩 M S :滑动力矩
3.2.2抗倾覆稳定性验算
抗倾覆稳定验算
挡土墙在土压力作用下可 能绕墙趾O点向外倾覆 抗倾覆稳定条件
G
Eaz Ea
O
0
x0 xf b
Eax
zf z
Kt
Gx0 Eazxf Eaxzf
• 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;
墙底的构造要求
• 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。
加设墙趾台阶
• 扩大墙底宽度,对地基承载力和墙的抗倾 覆稳定有利;
• 墙趾台阶的高宽比: h:a=2:1,a不得小 于20cm;
1.6
E ax E asi n()
E azE acos()
xf bzcot
zf zbtan0
• 不能满足上式要求时,可按以下 措施处理: (1)增大挡土墙断面尺寸,但工 程量也相应增大; 长(时2),加需大要x配0,置伸钢长筋墙)趾;(墙趾较 (3)墙背做成仰斜,可减小土压 力; (4)在挡土墙垂直墙背上做卸荷 台,减小总土压力,故抗倾覆稳 定性增大。
能沿基础底面发生滑动
抗滑稳定条件
Gt Ean
Ks
(GnEan)1.3
EatGt
GnG
Ea
Gn Gcos0
为基底摩
擦系数,根
O
0
Eat
Gt Gsi n0
据土的类别 查表得到
E a nE aco s0()
E a t E asin 0 ()
1)增加抗滑稳定性的方法
1、设置倾斜基底 2、采用突榫基础
3.重力式挡土墙
3.1.1重力式挡土墙的构造
1墙身构造
1.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;
2.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;
3.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。
趾位置; • 2.测绘墙趾处的纵向地面线,核对路基横断面图,
收集墙趾处的地质和水文等资料; • 3.选择墙后填料,确定填料的物理力学计算参数
和地基计算参数; • 4.进行挡土墙断面形式、构造和材料设计,确定
有关计算参数; • 5.进行挡土墙的纵向布置; • 6.用计算法或套用标堆图确定挡土墙的断面尺; • 7.绘制挡土墙立面、横断面和平面图。
pmax 2
pmin
fa
重力式挡土墙的计算--一般地区稳定性验算
➢ 软弱下卧层的验算
软弱下卧层 顶面处的附 加应力设计 值
pz pczfaz
软弱下卧 层顶面处 的自重应 力设计值
软弱下卧层顶面 处经深度修正后 地基承载力特征 值
[例题3-1]:试设计一浆砌石挡土墙,挡土墙的重度为
3.2.3基底承载力验算
pmax
min
P16e A B
P
B
基底压力计算
矩形面积单向偏心荷载
P B
P B
e x
e Lx
Ke
Lx
L
K=B/2-e
y
y
3K y pmin0
p max
pmin0 p max
pmin0 p max
2P
2P
pmax3K
L3(B2e)L
e<B/6: 梯形
e=B/6: 三角形
e>B/6: 出现拉应力区
墙顶宽度
采用混凝土块或石砌体的挡土墙,不宜小于 0.5m; 整体浇筑的混凝土挡土墙,0.2~0.4m; • 基底与墙趾 抗滑稳定难以满足时,可将基底做成逆坡,一 般坡度为(0.1~0.2):1.0; 地基承载力难以满足时,墙趾宜设台阶;
墙面坡度选择
• 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;
作用在挡土墙上的力系 1、一般地区挡土墙受到的主要力
系 1)挡土墙自重G及位于墙上的恒载 2)作用于墙背上的主动土压力Ea 3)基底的法向反力N及摩擦力T
浸水地区 还包括挡土墙及墙后填料的水浮力 渗水性土作填料时,动水压力不予考 虑。
3.2.1抗滑稳定性验算
抗滑稳定验算 挡土墙在土压力作用下可
低塑性粘土为可用的回填土,如当地无粗粒土,外运不经济, 就地取材。
凡软粘土、成块的硬粘性土、膨胀土和耕植土,因性质不
稳定,在冬季冰冻时或雨季吸水膨胀都将产生额外的土压力, 对挡土墙的稳定性产生不利影响,故不能用作墙后的回填土。
3.1.2重力式挡土墙的布置
挡土墙的布置
• 设计步骤: • 1.根据具体情况,通过技术和经济比较,确定墙
3.2重力式挡土墙的设计源自重力式挡土墙计算• 当挡土墙的位置、墙高和断面形式确定后, 挡土墙的断面尺寸可通过试算的方法确定,其 程序是:
• 1、根据经验或标准图,初步拟定断面尺寸;
• 2、计算侧向土压力;
• 3、进行稳定性验算和基底应力与偏心距验算;
• 4、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, 采取适当的措施使其满足要求,或重新拟定断 面尺寸,重新计算,直至满足要求为止。
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