水工挡土墙设计规范

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水工挡土墙

水工挡土墙

水工挡土墙1. 引言水工挡土墙是一种常见的土木工程构筑物,用于防止水流对土壤进行侵蚀和侵蚀。

它通常由土壤和保护结构组成,旨在防止土壤的运移和损坏。

本文将介绍水工挡土墙的定义、结构组成、应用领域以及设计和施工要点。

2. 定义水工挡土墙是一种用于固定土壤并防止水流对土壤侵蚀和冲刷的结构。

它可以起到防止崩塌、保护土地以及维持水流稳定的作用。

水工挡土墙通常由土壤填土和保护结构两部分组成,其中土壤填土用于支撑墙体结构,而保护结构则用于保护土壤免受水流冲刷。

3. 结构组成水工挡土墙的结构组成可以分为以下几个部分:3.1 土壤填土土壤填土是水工挡土墙的主要组成部分,通常使用适宜的土壤材料填充墙体形成坡面。

土壤填土应具有一定的稳定性和抗冲刷能力,以确保挡土墙的稳定性和耐久性。

常用的土壤填土材料有砂土、粘土等,可根据实际情况选择合适的土壤材料。

3.2 保护结构保护结构是水工挡土墙的重要组成部分,用于保护土壤免受水流冲刷和侵蚀。

常见的保护结构包括砼面板、土工布、格栅等。

这些保护结构可以有效地分散水流的冲击力,并降低土壤的侵蚀和运移。

4. 应用领域水工挡土墙在土木工程中有广泛的应用领域,主要包括但不限于以下几个方面:4.1 水利工程在水利工程中,水工挡土墙常用于河道、湖泊等水体周边的护岸工程。

它可以防止水流对河岸的侵蚀和冲刷,从而保护河道的稳定性和安全性。

4.2 建筑工程在建筑工程中,水工挡土墙常用于地下室、坡地等场地的护土工程。

它可以防止土壤的坍塌和滑坡,从而确保建筑物的稳定性和安全性。

4.3 交通工程在交通工程中,水工挡土墙常用于公路、铁路等道路工程的护坡工程。

它可以防止土壤的掉坡和侵蚀,从而维护道路的平稳和安全。

5. 设计和施工要点在设计和施工水工挡土墙时,需要注意以下几个要点:5.1 土壤力学特性设计时需要充分了解土壤的力学特性,包括承载力、抗冲刷能力等。

根据不同的土壤特性选择适当的土壤填料,以确保水工挡土墙的稳定性和耐久性。

水工挡土墙设计、计算及在工程应用中需注意的几个问题

水工挡土墙设计、计算及在工程应用中需注意的几个问题

水工挡土墙设计、计算及在工程应用中需注意的几个问题简要介绍挡土墙在工程实际中设计、计算过程,并总结了在挡土墙计算及应用过程中需注意的几个问题。

标签:水工;挡土墙;设计;计算;问题1 研究背景改革开放以来,水利投资不断加大。

随着投资不断加大,近年来修建了大量水工建筑物,这些水工建筑物为社会经济发展及保护人民群众生命财产安全发挥了巨大作用。

在兴建的各种水工构筑物中,挡土墙在各种水利水电工程及各种渠系建筑物中有着广泛的应用,在其中大部分的水工构筑物设计中,都会遇到有关挡土墙的设计内容。

下面将水工挡土墙计算及在各种水工建筑物中实际应用经验总结如下。

水工挡土墙有多种形式。

其中主要和常用的结构形式有重力式、衡重式、半重力式、悬臂式、扶臂式、板桩式和空箱式等。

其中,在水工建筑物中应用最为广泛的为重力式、悬臂式和扶臂式。

重力式挡土墙以墙体本身重量平衡外力以满足稳定的要求,大多采用混凝土和浆砌石建造。

重力式挡土墙由于体积、重量较大,在地基上往往由于受地基承载力限制,不宜太高,一般高度以6m以下较为经济。

由于重力式挡土墙多就地取材、施工方便、构造简单、造价相对较低,故在中、小型水工建筑物或一些不宜修建混凝土部位广泛应用。

悬臂式挡土墙由断面较小的立墙身和底板(前趾板和踵板)组成,属于轻型钢筋混凝土结构。

其稳定性主要靠踵板上填土重来保证。

悬臂式挡土墙可以在较高范围内应用。

一般8米以下高度范围内应用较多。

扶臂式挡土墙由墙面板、底板(前趾板和踵板)和扶臂三部分组成,属轻型钢筋混凝土结构。

其稳定性主要靠踵板以上填土重来保证。

高度大于10m的挡土墙多采用这种形式。

扶臂式挡土墙一般在大型水利水电工程中有较广泛的应用。

2 挡土墙设计的基本内容2.1 挡土墙的稳定性验算挡土墙的稳定性验算包括以下内容:(1)抗滑稳定性验算。

(2)抗倾稳定性验算。

(3)地基应力验算和应力大小比、偏心距控制。

2.2 挡土墙的结构设计对混凝土、浆砌石挡土墙进行截面的压应力、拉应力及剪应力验算,对钢筋混凝土挡土墙各部分结构进行强度和配筋的计算。

《水工挡土墙设计规范》中关于基底应力允许比值的探讨

《水工挡土墙设计规范》中关于基底应力允许比值的探讨

摘 要 :SL379.2007{水 工挡 土墙 设 计 规 范 》规 定 土 质 和 软 质 岩 石 地 基 上 的基 底 应 力 的 最 大 值 与 最 小 值 之 比 允许 值 与
现 行 SL265—2016(水 闸设 计规 范》完全 一 致 。 文章 从 建 筑 行 业 规 范要 求 、 地 基 的 极 限承 栽 力 、标 准 设 计 图 集 、 挡 土 墙 与 水 闸体 型 以2L..x-程 实践 等 方 面论 述 了该 条 款 要 求 偏 严 。建 议 改 版 时修 订 , 以节 省 投 资 。
2 问题 探 讨
论和 土体 极 限平衡 条件 导 出。工 程实 践表 明 ,在 大 多数 情况 下 ,即使 地基 发生局 部 剪切 破坏 ,地 基 中 塑性 区 有 所 发 展 ,只 要 塑 性 区范 围 不 超 出某 一 限 度 ,就不致 影 响 结 构 的 安 全 和 正 常 使 用 , 因此 以 P ,作 为 地 基 土 的承 载 力 无 疑偏 于 保 守 。地 基 塑 性 区发 展 的容许 深度 与结构 类 型 、荷 载性 质 以及 土 的 特性 等 因素有关 。一 般认 为 ,在 中心荷 载 下 ,塑性 区的 最大发 展 深度 可 控 制在 基 础宽 度 的 1/4,而其 对 应 的承 载力 可作为 地基 承载 力特 征值 。其 值 一般 为地基 极 限 承 载 力 的 1/3~1/2。 可 见 地 基 承 载 力 是 有 一定 的安 全度 。
中国建筑 标准 设计 研究 所 出版 的标 准设 计 图 集 JO08-1-3《挡 土 墙》2002年 合 订 本 ,其 中含 重 力 式 、 抗 震重 力 式和 钢筋 混凝 土挡 土墙 。重 力 式挡 土墙 统 一 编 号 GJBT.368,图 集 号 95J008.1,主 编 单 位 : 长沙有 色 冶金设 计研 究 院 。重力 式挡 土 墙 中有仰 斜 式 、衡 重 式 、直 立 式 和 俯 斜 式 。 仰 斜 式 (代 号 YXA1A4D)、衡 重式 (代 号 HZA2A5A)、直立式 (代 号 ZLAOB4ED)、俯斜 式 (代 号 FXAOA3D),4种 型 式 的挡 土 墙 ,墙 高 均为 5m,其墙 趾 压力 分别 为 203 ~ 319kPa不等 ,但 墙 踵 压 力 均 为 0kPa。抗 震 重 力 式 挡土 墙 、钢 筋 混 凝 土 挡 土 墙 中也 有 中 的衡 重式 、直立 式 、俯 斜式 挡 土墙 进行设 计 验算 ,要 达到规 范 SL379.2007 的基 底应 力 最大 值 与最小 值之 比的要 求 ,采 用岩 土 软件 .挡土 墙进 行 验 算 ,其 断 面 需 分 别 增 大 14% ~ 23% ,其 抗滑 和抗 倾 系数也 同时较 现行 规 范要 求 值 增加 较 大 。至于仰 斜 式 ,如 果 不改 变 墙 身坡 比 ,则 难 以满足 要求 。

水工挡土墙设计规范

水工挡土墙设计规范

水工挡土墙设计规范
水工挡土墙是一种用来防止土壤冲刷和侵蚀的结构工程,它常被用于河道、堤岸、山坡等施工场地。

为了确保水工挡土墙的设计安全可靠,设计规范起到了重要的指导作用。

以下是水工挡土墙设计规范的一些要点:
1. 设计要具备稳定性:水工挡土墙应能够承受地震、荷载和水压等各种力的作用,确保其长期稳定性。

设计时需考虑土壤力学、结构力学、地下水位等因素,采用适当的结构形式和材料。

2. 抗滑稳定要求:水工挡土墙的抗滑稳定是设计的关键。

设计时需考虑挡土墙上部和下部土体的平衡要求,采用适当的横向支护措施和加固措施,如设置扶梯、土钉、锚杆等。

3. 防渗漏措施:水工挡土墙设计中要考虑渗流问题,特别是在有渗流问题的地区需要采取相应的措施。

可以采用防渗墙、渗流板等方式,以防止水压对挡土墙的破坏。

4. 材料选择:水工挡土墙的材料选择要考虑其抗腐蚀性能、强度和耐久性。

常用的材料有混凝土、钢筋、钢板等,需要根据施工环境和工程要求进行合理选择。

5. 施工技术要求:水工挡土墙设计规范中也包括了施工技术要求。

施工时需要按照设计要求进行施工,保证挡土墙的质量。

需要注意挡土墙的基础处理、墙体的制作、铺筑土体的质量等方面。

综上所述,水工挡土墙设计规范的主要内容包括稳定性要求、抗滑稳定要求、防渗漏措施、材料选择和施工技术要求等方面。

设计师需要根据实际情况和工程要求,综合考虑各种因素来进行设计,以确保水工挡土墙的安全可靠。

关于《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)有关土压力计算的商榷

关于《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)有关土压力计算的商榷
Hans Journal of Civil Engineering 土木工程, 2020, 9(11), 1171-1178 Published Online November 2020 in Hans. /journal/hjce https:///10.12677/hjce.2020.911122
关于《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007) 有关土压力计算的商榷
黄绪红1,刘福臣2 1平阴县锦水河流域水利站,山东 济南 2山东水利职业学院,山东 日照
收稿日期:2020年10月28日;录用日期:2020年11月12日;发布日期:2020年11月19日
摘要
全面分析《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)出现的主动土压力系数、土压力计算公式不完善、不完 整、错误等问题,推导出墙后为水平面与无限斜坡面组合时、墙后填土为有限斜坡面、墙后填土为水平 面与有限斜坡面组合等3种情况下的主动土压力计算公式,使得计算简单、明了;分析了衡重式挡土墙 衡重台主动土压力计算公式与计算简图存在的错误,推导出正确的计算公式;探讨了岩石坡面对土压力 的影响因素,给出了有限范围填土临界破裂角计算公式和有限填土土压力计算判别模式,更好地用于土 压力工程计算。
Received: Oct. 28th, 2020; accepted: Nov. 12th, 2020; published: Nov. 19tms that active earth pressure coefficient and calculation formula of earth pressure are
Open Access
1. 前言
《水工挡土墙设计规范》 (SL379-2007) [1]附录 A 给出了各种情况下主动土压力系数、土压力计 算图。笔者发现存在许多问题,有的是主动土压力系数计算不合理,有的是土压力计算公式不完善、 不完整,有的是计算公式有缺陷,有的只给出土压力分布图,未给出具体计算式,在工程设计中,导 致无法计算。

挡土墙施工规范(挡土墙设计规范)

挡土墙施工规范(挡土墙设计规范)

挡土墙施工规范(挡土墙设计规范)1.挡土墙设计根据使用要求,可分为永久挡土墙、临时性(如基坑支护)挡土墙设计、特殊要求(如水工)挡土墙设计;2.挡土墙设计应综合考虑地质条件、边坡环境、边坡类型、边坡高度、挡土条件要求、使用年限等因素;以及可能的破坏模式,并选择合适的边坡稳定性计算方法和挡土结构类型;挡土墙的结构设计应包括整体稳定性计算、局部稳定性计算、地基承载力计算、倾覆稳定性计算、抗滑计算和结构强度计算。

并因地制宜,就地取材,合理选择,优化设计。

一、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011摘录(条文内容略)6.7 土质边坡与重力式挡墙6.8 岩石边坡与岩石锚杆挡墙二、《水工挡土墙设计规范》SL379--2007简介1.该规范共8 章19 节159 条和3 个附录,其主要技术内容包括:总则、术语、级别划分与设计标准、工程布置、荷载、稳定计算、结构计算和地基处理等。

2.规范适用于1~3 级水工建筑物中的挡土墙以及独立布置的1~4 级水工挡土墙设计。

4、5级水工建筑物中的挡土墙以及独立布置的5 级水工挡土墙设计可参照使用。

本规范不适用于临时性挡土墙设计。

对于有特殊要求的水工挡土墙设计,以及采用新型结构或受力复杂的挡土墙设计,应进行专门研究。

三、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120--2012简介1.该规范共8 章32节338 条和5 个附录,其主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、支挡式结构、土钉墙、重力式水泥土墙、地下水控制、基坑开挖与监测及有关附录。

2.本规程适用于一般地质条件下临时建筑基坑支护的勘察、设计、施工、检测、基坑开挖和监测。

适用于特殊土质或岩石基坑,如湿陷性土、冻土、膨胀土、盐渍土等。

,本规程应结合当地工程经验应用并应符合相关技术标准的规定。

四、《建筑边坡工程技术规范)) GB 50330 一2013简介(一)该规范主要技术内容:1.总则; 2. 术语和符号; 3. 基本规定; 4. 边坡工程勘察;5. 边坡稳定性评价; 6. 边坡支护结构上的侧向岩土压力; 7. 坡顶有重要建(构)筑物的边坡工程;8. 锚杆(索); 9. 锚杆(索)挡墙;10. 岩石锚喷支护;1 1.重力式挡墙; 12. 悬臂式挡墙和扶璧式挡墙; 13. 桩板式挡墙;14.坡率法; 15. 坡面防护与绿化; 16. 边坡工程水;17. 工程滑坡防治; 18. 边坡工程施工; 19. 边坡工程监测、质量检验及验收;以及7个附录。

关于水工结构挡土墙的设计要点的分析

关于水工结构挡土墙的设计要点的分析

关于水工结构挡土墙的设计要点的分析摘要:挡土墙的设计要符合其标准要求,在实际设计当中,会遇到一些具体的问题,需要根据实情进行验证。

关键词:泄洪建筑物、地基沉陷、排水孔水工挡土墙分为有挡水要求和无挡水要求两类。

除设计允许水流从墙顶漫溢的挡土墙外,其他有挡水要求的永久性挡土墙除了具有防止土体崩塌作用外,其结构稳定和墙顶超高等都与洪水标准相关。

由于这类挡土墙与所属的水工建筑物一起承担着挡水的任务,因此其设计洪水标准应与所属水工建筑物的洪水标准一致。

一、设计标准无挡水要求的永久性挡土墙,例如位于防洪水位以上的挡土墙,当然不作设计洪水标准的规定。

位于水工建筑物上、下游河道内的挡土墙,例如作为河道护岸的挡墙等,其洪水标准应与水工建筑物上、下游河道的设计洪水标准一致。

位于挡洪建筑物上游的翼墙,属于挡洪建筑物上游的一部分,其洪水标准只能与所属挡洪建筑物的设计洪水标准相同,而绝对不能低于挡洪建筑物的设计洪水标准。

位于水工建筑物下游的翼墙,作为水工建筑物下游的一部分,其设计洪水标准亦应与所属水工建筑物的设计洪水标准相同,只是防洪水位值与上游的防洪水位值不一样。

如泄洪建筑物泄洪时下游的洪水水位较高,但许多情况下泄洪建筑物下游消能防冲设施的安全性往往受始流条件控制,而下游翼墙墙前水位的高低对其结构的稳定又有较大的影响,因此泄洪建筑物下游的翼墙还应考虑相应于下游消能防冲设施设计洪水标准时可能出现的不利情况。

设计洪水标准往往决定了水工建筑物的规模和安全标准,挡土墙作为水工建筑物的重要组成部分,其设计洪水标准应与同级水工建筑物的设计洪水标准一致。

提高一个设计级别时,其面临洪水的机率却是与主体建筑物是一致的,对于不允许水流从墙顶漫溢的水工挡土墙,兼有挡土和挡水的双重任务,如水工建筑物上游的翼墙,在所属水工建筑物关闸挡水时,无论是在正常蓄水位或最高挡水位条件下,由于风力作用,墙前均会出现波浪立波或破碎波波型,因此翼墙的墙顶高程不应低于正常蓄水位或最高挡水位加波浪计算高度与相应安全加高值之和。

水工挡土墙设计规范

水工挡土墙设计规范

水工挡土墙设计规范1. 概述水工挡土墙是一种用于抵御水流压力和保护土地的工程结构。

其设计需要遵循一定的规范,以确保其稳定性、安全性和持久性。

2. 设计要求2.1 土壤力学参数在进行水工挡土墙设计时,需要准确确定土壤的力学参数,包括土壤的内摩擦角、黏聚力和体积单位重等。

这些参数对于计算挡土墙的稳定性和变形具有重要意义。

2.2 水力参数水工挡土墙的设计还需要考虑水力参数,包括水流速度、水流压力和水位变动等。

这些参数对于挡土墙的稳定性和排水性能具有重要影响,需要合理估计和确定。

2.3 结构强度水工挡土墙的设计要求其具有足够的强度和刚度,能够承受土壤和水力作用下的力和力矩。

设计时需要考虑挡土墙的材料选取、墙体结构形式和加强措施等方面,以确保其满足结构强度要求。

2.4 排水设施在水工挡土墙的设计中,需要合理设置排水设施,以确保挡土墙周围的土体及时排水,避免渗流压力对挡土墙的影响。

排水设施应考虑挡土墙的渗透性和透水性,合理设置排水管道和过滤材料。

2.5 防渗措施为了避免水渗透到挡土墙中,设计中需要合理考虑防渗措施。

常用的防渗措施包括设置降水板、防渗墙和防渗帷幕等,以确保挡土墙的渗透性能满足要求。

3. 设计步骤水工挡土墙的设计需要经过以下步骤:3.1 土壤力学参数确定通过岩土工程实验室测试或现场勘探数据分析,准确确定土壤的力学参数,包括内摩擦角、黏聚力和体积单位重等。

3.2 水力参数确定根据水文地质勘测和水流分析,确定水力参数,包括水流速度、水流压力和水位变动等。

3.3 结构形式选择根据挡土墙所处的具体环境及要求,选择合适的挡土墙结构形式,如重力式挡土墙、加筋挡土墙或悬臂式挡土墙等。

3.4 结构强度计算通过力学计算和结构分析,确定挡土墙所需的材料强度和结构形式,计算挡土墙的刚度和强度,确保能够承受土壤和水力作用下的力和力矩。

3.5 排水设施和防渗措施设计合理设置挡土墙周围的排水设施,设计排水管道和过滤材料,避免土体积聚水渗透导致的问题。

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2、次要建筑物中的挡土墙是指失事后不致直接危及所属水工建筑物安全或对工程效益影响不大并易于修复的挡土墙。
3.1.2 独立布置的水工挡土墙应根据其重要性按 GB50201-94 及 SL252-2000 的有关规定划分级别。 3.1.3 城市防洪工程中水工挡土墙的级别,应按 CJJ 50-92 的规定确定。、 3.1.4 位于防洪(挡潮)堤上具有直接防洪(挡潮)作用的水工挡土墙,其级别不应低于所属防洪(挡潮) 堤的级别。 3.1.5 采用实践经验较少的新型结构的 2~4 级水工挡土墙,经论证后可提高一级设计。但洪水标准 不提高。
目次
1 总 则 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(1) 2 术语 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(2) 3 级别划分与设计标准 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(3)
3.1 级别划分┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(3) 3.2 设计标准┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(3) 4 工程布置 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(5) 4.1 一般规定┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(5) 4.2 结构布置┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(5) 4.3 防渗与排水布置┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(7) 5 荷载 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(9) 5.1 荷载分类及组合┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(9) 5.2 荷载计算 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(10) 6 稳定计算┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(11) 6.1 一般规定 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(11)
1总则
1.0.1 为适应水利水电工程建设需要,统一水工挡土墙的设计标准和技术要求,提高水工挡土墙设 计水平,做到安全可靠、经济合理,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于 1~3 级水工建筑物中的挡土墙以及独立布置的 1~4 级水工挡土墙设计。4、5 级水工建筑物中的挡土墙以及独立布置的 5 级水工挡土墙设计可参照使用。本规范不适用于临时性 挡土墙设计。
3 级别划分与设计标准
3.1 级别划分
3.1.1 水工建筑物中的挡土墙应根据所属水工建筑物级别,按表 3.1.1 确定。
所属水工建筑物级别
表 3.1.1 水工建筑物的挡土墙级别划分
主要建筑物中的挡土墙级别
次要建筑物中的挡土墙级别
1
1
3
2
2
3
3
3
4
注:1、主要建筑物中的挡土墙是指一旦失事将直接危及所属水工建筑物安全或严重影响工程效益的挡土墙;
3.1.6 与两个及两个以上不同级别建筑物相关的水工挡土墙,可按较高级别建筑物定级。 3.2 设计标准
3.2.1 水工挡土墙的洪水标准应与所属水工建筑物的洪水标准一致。 3.2.2 不允许漫顶的水工挡土墙墙前有挡水或泄水要求时,墙顶的安全加高值不应小于表 3.2.2 规定 的下限值。
表 3.2.7 挡土墙抗滑稳定安全系数的允许值
土质地基
岩石地基
荷载组合
挡土墙级别
按公式(6.3.5-1)计算时 挡土墙级别
1
2
3
4
1
2
3
4
基本组合
1.35
1.30
1.25
1.20
1.10
1.08
1.08
1.05
Ⅰ 特殊组合
1.20
1.15
1.10
1.05
1.05
1.03
1.03
1.00

1.10
1.05
2术语
2.0.1 水工挡土墙 hydraulic retaining wall 水利水电工程中的承受土压力、防止土体塌滑的挡土建筑物。
2.0.2 岸墙 side wall 修建在河岸或与水工建筑物相连接,用以挡土的建筑物。
2.0.3 翼墙 wing wall 修建在水工建筑物上、下游两侧,用以引导水流并兼有挡土及侧向防渗作用的建筑物。
2.0.4 重力式挡土墙 gravity retaining wall 由墙身和底板构成的、主要依靠自身重量维持稳定的挡土建筑物。
2.0.5 半重力式挡土墙 semi-gravity retaining wall 为减少圬工砌筑量而将墙背建造为折线型的重力式挡土建筑物。
2.0.6 衡重式挡土墙 shelf retaining wall 墙背设有衡重台(减荷台)的重力式挡土建筑物。
6.2 抗渗稳定计算 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(11) 6.3 抗滑稳定计算 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(11) 6.4 抗倾覆稳定计算 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(14) 6.5 抗浮稳定计算 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(15) 6.6 地基整体稳定计算 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(15) 6.7 地基沉降计算 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(15) 7 结构计算┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(17) 7.1 一般规定 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(17) 7.2 结构应力分析 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(18) 8 地基处理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(19) 8.1 一般规定 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(19) 8.2 岩石地基处理 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(19) 8.3 土质地基处理 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(19) 附录A 土压力计算 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(24) 附录B 挡土墙稳定计算 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(33) 附录C 挡土墙结构计算 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(39) 本规范用词说明 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(45) 条文说明 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈(46)
ICS93.160 P 59
中华人民共和国水利行业标准
SL
SL379-2007
水工挡土墙设计规范
Design specification for hydraulic retaining wall
wwwห้องสมุดไป่ตู้
2007-05-11 发布
2007-08-11 实施
中华人民共和国水利部 发布
表 3.2.2 水工挡土墙墙顶安全加高下限值(m)
运用情况
挡土墙级别
1
2
3
4
挡水
正常挡水位
0.7
0.5
0.4
0.3
最高挡水位
0.5
0.4
0.3
0.2
泄水
设计洪水位
1.5
1.0
0.7
0.5
校核洪水位
1.0
0.7
0.5
0.4
3.2.3 城市防洪工程中水工挡土墙的洪水标准及安全加高值,应按 CJJ 50-92 的规定确定。 3.2.4 水工挡土墙的抗震设计应与所属水工建筑物的抗震设计标准相协调。 3.2.5 对于砌石挡土墙,其结构构件强度安全系数应按 SL 25-2006 的规定采用。 3.2.6 混凝土及钢筋混凝土挡土墙结构构件强度安全系数,钢筋混凝土挡土墙结构构件的抗裂安全 系数以及最大裂缝宽度的允许值,应按 SDJ 20-78 的规定采用。 3.2.7 沿挡土墙基底面的抗滑稳定安全系数不应小于表 3.2.7 规定的允许值。
本规范是我国首次编制的水工挡土墙设计规范。在编制过程中,总结了国内水工挡土墙的主要 设计方法,参考了有关工程实践经验和科学研究成果,经多方面征求意见,并反复讨论和修改后, 由本规范主持机构审定。
本规范的强制性条款有:3.2.2、3.2.7、3.2.8、3.2.10、3.2.11、3.2.12、3.2.13、3.2.14、6.3.1、6.6.3、 6.3.4,并以黑体字标识。
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1.00
1.00
注:特殊组合Ⅰ适用于施工情况及校核洪水位情况,特殊组合Ⅱ适用于地震情况。
按公式(6.3.6) 计算时
3.00 2.50 2.30
3.2.8 当土质地基上的挡土墙沿软弱土体整体滑动时,按瑞典圆弧法或折线滑动法计算的抗滑稳定 安全系数不应小于表 3.2.7 规定的允许值。 3.2.9 岩石地基上挡土墙沿软弱结构面整体滑动,当按公式(6.3.6)计算的稳定安全系数允许值,可根 据工程实践经验按表 3.2.7 中相应规定的允许值降低采用。 3.2.10 设有锚碇墙的板桩式挡土墙,其锚碇墙抗滑稳定安全系数不应小于表 3.2.10 规定的允许值。
前言
水利部水利水电规划设计管理局水规局科〖2001〗1 号“关于下达 2001 年度水利水电勘测设计 技术标准制定、修订项目计划及主编单位的通知”将《水工挡土墙设计规范》(以下简称“本规范”) 列为水利行业标准的制定标准项目,并指定由江苏省水利勘测设计研究院负责编制。据此,编制本 规范。
本规范共 8 章 19 节 159 条和 3 个附录,其主要技术内容包括:总则、术语、级别划分与设计标 准、工程布置、荷载、稳定计算、结构计算和地基处理等。
2.0.7 悬臂式挡土墙 cantilever retaining wall
由底板及固定在底板上的悬臂式直墙构成的,主要依靠底板上的填土重量维持稳定的挡土建筑 物。 2.0.8 扶壁式挡土墙(扶垛式挡土墙) counterfort retaining wall 由底板及固定在底板上的直墙和扶壁构成的,主要依靠底板上的填土重量维持稳定的挡土建筑 物。 2.0.9 空箱式挡土墙 chamber retaining wall 由底板、顶板及立墙组成空箱状的,依靠箱内填土或充水的重量维持稳定的挡土建筑物。 2.0.10 板桩式挡土墙 sheet-pile retaining wall 利用板桩挡土,依靠自身锚固力或设帽梁、拉杆及固定在可靠地基上的锚碇墙维持稳定的挡土 建筑物。 2.0.11 锚杆式挡土墙 anchor retaining wall 利用板肋式、格构式或排桩式墙身结构挡土,依靠固定在岩石或可靠地基上的锚杆维持稳定的 挡土建筑物。 2.0.12 加筋式挡土墙 reinforced retaining wall 利用较薄的墙身结构挡土,依靠墙后布置的土工合成材料减少土压力以维持稳定的挡土建筑物。 2.0.13 前趾 foretoe 为调整挡土建筑物重心,其底板向墙前挑出一定长度的部分。
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