路基路面设计课程
路基路面挡土墙课程设计

路基路面挡土墙课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握路基、路面和挡土墙的基本概念及其在工程中的作用;2. 使学生了解路基、路面和挡土墙的结构特点、材料及施工技术;3. 帮助学生理解路基、路面和挡土墙在道路工程建设中的重要性。
技能目标:1. 培养学生运用所学知识分析道路工程中路基、路面和挡土墙问题的能力;2. 提高学生设计简单路基、路面和挡土墙方案的能力;3. 培养学生运用专业软件或工具对路基、路面和挡土墙进行模拟和计算的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对道路工程建设的兴趣,激发学生探究工程问题的热情;2. 培养学生严谨的科学态度和团队协作精神,使其在解决工程问题时具备责任感和使命感;3. 增强学生对我国道路工程建设的自豪感,培养学生为国家和人民服务的价值观。
课程性质:本课程为工程专业基础课程,旨在帮助学生掌握道路工程中路基、路面和挡土墙的基本知识和技能。
学生特点:学生具备一定的物理、数学和力学基础,但对道路工程的实际应用了解较少。
教学要求:结合实际工程案例,采用讲授、讨论、实践相结合的教学方法,使学生在掌握基本知识的同时,提高解决实际问题的能力。
通过课程目标的分解和教学设计,确保学生能够达到预期的学习成果,为后续课程和实际工作打下坚实基础。
二、教学内容1. 路基部分:介绍路基的定义、作用和分类;讲解路基的力学性质、材料选择及压实技术;分析不同类型路基的施工要点及质量控制。
教材章节:第一章 路基概述,1.1-1.3节2. 路面部分:阐述路面的功能、结构及分类;讲解常见路面材料的性质及适用范围;分析沥青混凝土路面和水泥混凝土路面的施工工艺。
教材章节:第二章 路面工程,2.1-2.4节3. 挡土墙部分:介绍挡土墙的类型、结构及功能;讲解重力式、悬臂式、锚固式等挡土墙的设计原理及施工技术;分析挡土墙工程的稳定性及防护措施。
教材章节:第三章 挡土墙工程,3.1-3.4节4. 实践环节:组织学生参观道路工程现场,了解路基、路面和挡土墙的实际施工过程;开展小组讨论,分析工程案例,提高学生解决实际问题的能力。
路基路面工程课程设计

一、路基(挡土墙)设计1.1 设计资料某新建公路重力式路堤墙设计资料如下.(1)墙身构造:墙高8m,墙背仰斜角度,墙身分段长度20m,其余初始拟采用尺寸如图1—1所示.图1—1 初始拟采用挡土墙尺寸图(2)土质情况:墙背填土为砂性土,其重度,内摩擦角;填土与墙背间的摩擦角.地基为整体性较好的石灰岩,其容许承载力,基底摩擦系数。
(3)墙身材料:采用5号砂浆砌30号片石,砌体重度,砌体容许压应力,容许剪应力,容许压应力。
1.2 劈裂棱体位置确定1.2.1 荷载当量土柱高度的计算墙高6m,按墙高缺点附加荷载强度进行计算。
按照线形内插法,计算附加荷载强度:,则:1.2.2 破裂角的计算假设破裂面交于荷载范围内,则有:因为,则有根据路堤挡土墙破裂面交于荷载内部时破裂角的计算公式:1。
2。
3 验算破裂面是否交于荷载范围内破裂棱体长度:车辆荷载分布宽度:所以,,即破裂面交于荷载范围内,符合假设.1。
2。
4 路基边坡稳定性验算可利用解析法进行边坡稳定性分析,则有其中,,,.对于砂性土可取,即,则:所以,路基边坡稳定性满足要求。
1。
3 土压力计算根据路堤挡土墙破裂面交于荷载内部的土压力计算公式:1.3.1 土压力作用点位置计算表示土压力作用点到墙踵的垂直距离。
1.3.2土压力对墙趾力臂计算基底倾斜,土压力对墙趾的力臂:1.4 挡土墙稳定性验算1.4.1 墙体重量及其作用点位置计算挡土墙按单位长度计算,为方便计算,从墙趾沿水平方向把挡土墙分为三部分,右侧为平行四边形,左侧为两个三角形(如图1-2):图1—2挡土墙横断面几何计算图式1。
4.2抗滑稳定性验算对于倾斜基底,验算公式:所以,抗滑稳定性满足要求。
1。
4。
3抗倾覆稳定性验算抗倾覆稳定性验算公式:所以,抗倾覆稳定性满足要求。
1.5 基地应力和合力偏心矩验算1。
5.1 合力偏心矩计算上式中,弯矩为作用于基底形心的弯矩,所以计算式,需要先计算对形心的力臂:根据之前计算过的对墙趾的力臂,可计算对形心的力臂。
路基路面课程设计

路基路面课程设计目录1章重力式挡土墙设计 (1)1.1重力式路堤墙设计资料 (1)1.2破裂棱体位置确定 (1)1. 3荷载当量土柱高度计算 (2)1.4土压力计算 (2)1.6基地应力和合力偏心矩验算 (4)1.7 墙身截面强度计算 (5)1.8设计图纸 (6)第2章沥青路面设计 (7)2.1基本设计资料 (7)2.2轴载分析 (7)2.3结构组合与材料选取 (10)2.4压模量和劈裂强度 (10)2.5 设计指标的确定 (10)2.6 路面结构层厚度的计算 (11)2.7 防冻层厚度检验 (12)2.8沥青路面结构图 (12)第3章水泥混凝土路面设计 (13)3.1 交通量分析 (13)3.2 初拟路面结构 (14)3.3 确定材料参数 (14)3.4 计算荷载疲劳应力 (15)3.5 计算温度疲劳应力 (16)3.6防冻厚度检验和接缝设计 (16)3.7混凝土路面结构结构图 (17)参考文献 (18)附录A HPDS计算沥青混凝土路面结果 (19)1章 重力式挡土墙设计1.1重力式路堤墙设计资料1.1.1墙身构造墙高5m ,墙背仰斜坡度:1:0.25(=14°),墙身分段长度20m ,其余初始拟采用尺寸如图1.1示; 1.1.2土质情况墙背填土容重γ=18kN/m 3,内摩擦角032φ=;填土与墙背间的摩擦角δ=16°;地基为石灰岩地基,容许承载力[σ]=480kPa ,基地摩擦系数0.5μ=; 1.1.3墙身材料:5号砂浆,30号片石,砌体容重γ=22kN/m3, 砌体容许压应力[σ]=610kPa ,容许剪应力[τ]=110kPa ,容许压应力[]65l MPa σ=。
图1. 1初始拟采用挡土墙尺寸图1.2破裂棱体位置确定1.2.1破裂角(θ)的计算假设破裂面交于荷载范围内,则有:14163234ψαδφ++-++===,90ω<因为路基路面课程设计00000111()(22)tan 0(00)(2)tan 222B ab b d h H H a h h H H h αα=++-++=++-+01(2)tan 2H H h α=-+00011(2)()(2)22A a H h a H H H h =+++=+根据路堤挡土墙破裂面交于荷载内部时破裂角的计算公式:tg tg θψ=-+tg ψ=-()(3432343412.58/30.33tg ctg tg tg =-+++0.75= 故36.74θ=1.2.2验算破裂面是否交于荷载范围内破裂面至墙踵:()tan (52)tan 36.86 5.23o H a m θ+=+=荷载内缘至墙踵: tan 5tan36.8630.5 4.75o H b d m θ•++=⨯++=荷载外缘至墙踵: 0tan 5tan 36.8630.5 5.510.25o H b d l m θ•+++=⨯+++= 因为4.75<5.25<10.25,假设满足要求。
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黑龙江大学课程名称:路基路面工程学院:建筑工程学院专业:土木工程学号:20084580 年级: 2008级学生姓名:李朋飞指导教师:王正君路基路面课程设计目录1 基本设计资料 ........................................................................................................................................1 2 沥青路面设计 (1)2.1轴载分析 (1)2.2结构组合与材料选取 (4)2.3 各层材料的抗压模量和劈裂强度 (4)2.4 设计指标的确定 (5)2.5 路面结构层厚度的计算 (6)2.6 高等级公路沥青混凝土面层和半刚性基层、底基层层底拉应力验算 (7)2.7 防冻层厚度检验 ....................................................................................................................... 8 3 水泥混凝土路面设计 (8)3.1 交通量分析 (9)3.2 初拟路面结构 (10)3.3 确定材料参数 (10)3.4 计算荷载疲劳应力 (11)3.5 计算温度疲劳应力 (11)3.6 防冻厚度检验和接缝设计 .................................................................................................. 12 参考文献 ........................................................................................................................................ .. (13)路基路面课程设计1 基本设计资料该路段设计年限20年,交通量年平均增长8.7%,车道系数η=0.5,该路段处于中国公路自然区划II2区,路面宽度为B=24.5m,行车道为四车道2×7.5m,此公路设有一个收费站,且处于中湿路段,设计任务书要求收费站采用水泥混凝土路面,其他路段采用沥青混凝土路面。
道路路基路面工程课程设计

道路路基路面工程课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握道路路基路面工程的基本概念、原理和设计方法。
2. 使学生了解道路工程中不同材料的特点、选用原则及其在路基路面中的应用。
3. 让学生了解我国道路工程的相关标准和规范。
技能目标:1. 培养学生运用所学知识进行道路路基路面设计的实际操作能力。
2. 培养学生分析和解决道路工程中实际问题的能力。
3. 提高学生的团队协作和沟通能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生热爱道路工程专业,树立正确的职业观。
2. 增强学生的环保意识,使其关注道路工程对环境的影响。
3. 培养学生的社会责任感,使其认识到道路工程对社会经济发展的重要作用。
课程性质:本课程为专业核心课程,旨在培养学生的道路工程设计和施工能力。
学生特点:学生已经具备一定的道路工程基础知识,具有较强的学习兴趣和动手能力。
教学要求:结合实际工程案例,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力和解决问题的能力。
通过课程学习,使学生达到以下具体学习成果:1. 能够正确理解和应用道路路基路面工程的基本概念、原理和设计方法。
2. 能够分析不同材料在道路工程中的应用,并合理选用。
3. 能够按照我国相关标准和规范进行道路路基路面设计。
4. 能够独立或团队协作解决道路工程中的实际问题。
5. 能够关注道路工程对环境和经济的影响,树立正确的职业观和价值观。
二、教学内容1. 道路工程概述:介绍道路工程的基本概念、分类及其在国民经济中的作用,使学生了解道路工程的发展现状和未来趋势。
(对应教材第一章)2. 路基工程:讲解路基的基本构成、功能、设计原则及施工技术,重点分析不同类型路基的特点及适用场合。
(对应教材第二章)3. 路面工程:阐述路面的基本类型、结构组成、设计原理及施工方法,分析各种路面材料的性能及选用原则。
(对应教材第三章)4. 道路排水工程:介绍道路排水系统的设计原理、构成及施工要求,使学生了解道路排水工程的重要性及其对道路使用寿命的影响。
路基路面课程设计

足设计弯沉与容许拉应力的要求,验算结果详见附表二。该结构路表设计弯沉为 22.1 (0.01mm),小于设计弯沉,符合要求。各结构层层底拉应力验算结果军满足 要求。 (3)验算防冻厚度 方案一沥青层厚度 13cm,总厚度 80cm。根据表 8-14 规定,最小防冻层厚度为 40~50 cm。 方案二沥青层厚度 37cm,总厚度 80cm。根据表 8-14 规定,最小防冻层厚度为 50~60 cm。 以上路面结构厚度均满足最小防冻厚度要求。 8、路面交工验收指标 路面交工验收时,验收弯沉值������������ 是工程验收的重要指标,它是以最不利季节。BZZ100 标准轴载作用下。轮隙中心处实测路表弯沉代表值������������进行评定的。即:
7、荷载应力计算 (1)上层板在设计荷载作用下的荷载应力
������������������=1.415+×������1������0������������−3 ���������0��� .65ℎ���−��� 2������������0.94 ������������=12���(������1���−ℎ���3������������2��� )
������������ ≤ ������������
式中:������������——实测某路段的代表弯沉值(0.01mm); ������������ ——路表弯沉检测标准值(0.01mm),按最后确定的路面结构厚度和材料模量 计算的路表弯沉值。 方案一详见附表一; 方案二详见附表二。
三、水泥混凝土路面设计
距小于三米,按双轴或多轴进行计算,轴数系数为:
������1′ =1+2(m﹣1) ������2′ ——轮组系数,单轮组 18.5,双轮组 1,四轮组 0.09。 计算过程如下图所示:
路基路面课程设计任务书
《路基路面工程》课程设计任务书题目: A重力式挡土墙设计B 沥青路面设计C 水泥混凝土路面设计1. 课程设计教学条件规定制图教室2. 课程设计任务(1)理解设计任务,确定工作计划,查阅资料。
(2)按《公路路基设计规范》(JTG D30-2023)“5.4 挡土墙”一节,采用极限状态设计法进行重力式挡土墙设计;(3)按《公路沥青路面设计规范 JIG D50-2023》旳内容和规定进行沥青路面构造设计;(4)按《公路水泥混凝土路面设计规范 JTG D40-2023》旳内容和规定进行水泥混凝土路面构造设计;(5)根据指导教师旳规定,采用指定旳初始条件进行设计:重力式挡土墙、水泥混凝土路面和沥青路面旳设计计算按所选方案手算;在设计阐明书(设计汇报书)中应画计算图,采用A4纸打印设计汇报书。
(6)出图:重力式挡土墙、沥青路面设计不出图(留待毕业设计时训练出图);水泥混凝土路面设计,绘制面板接缝构造和钢筋布置图,A3图纸1页。
3. 课程设计汇报书重要内容A重力式挡土墙设计(一)初始条件:(1)浆砌片石重力式仰斜路堤墙,墙顶填土边坡1:1.5,墙身纵向分段长度为10m ;路基宽度26m ,路肩宽度3.0m ;(2)基底倾斜角0α:tan 0α=0.190,取汽车荷载边缘距路肩边缘d =0.5m ; (3)设计车辆荷载原则值按公路-I 级汽车荷载采用,即相称于汽车−超20级、挂车−120(验算荷载);(4)墙后填料砂性土容重γ=183/m kN ,填料与墙背旳外摩擦角τ=0.5φ;粘性土地基与浆砌片石基底旳摩擦系数μ=0.30,地基容许承载力[0σ]=250a kP ;(5)墙身采用 2.5号砂浆砌25号片石,圬工容重k γ=223/m kN ,容许压应力a a kP 600][=σ,容许剪应力a j kP 100][][==στ,容许拉应力a L kP 60][=σ;(6) 如下设计参数区别为每人一题,详细见下表:(二)规定完毕旳重要任务:按《公路路基设计规范》(JTG D30-2023)“5.4 挡土墙”一节,采用极限状态设计法进行设计:(1)车辆荷载换算;E和其作用点位置;(2)计算墙后积极土压力a(3)设计挡土墙截面,墙顶宽度和基础埋置深度应符合规范规定。
《路基路面工程》课程设计路面工程部分
采用极限平衡法、有限元法等方法进行路基稳定性分析。同时,结合工程经验和实践,对分析结果进行综合评价和判 断。
注意事项
在分析过程中,需要考虑不同因素对路基稳定性的影响,如地质条件、水文条件、气候条件等。同时, 还需要注意分析方法的适用性和局限性,以及分析结果的可靠性和准确性。
04
路面施工工艺与质量控制
排水顺畅。
质量检查与验收标准
施工过程质量检查
在施工过程中进行定期或不定期的质量检查,包 括材料质量、施工工艺、压实度等方面的检查。
完工后质量验收
施工完成后进行全面的质量验收,包括路面平整 度、厚度、压实度、弯沉值等方面的检测。
验收标准
根据设计文件和相关规范制定验收标准,确保路 面工程质量符合设计要求和相关标准。
延长道路使用寿命
合理的路面工程设计和施工能够延长道路使用寿命,减少维修和养 护成本,提高经济效益。
促进区域经济发展
良好的路面工程能够改善交通条件,提高运输效率,降低物流成本, 从而促进区域经济发展。
02
路面工程基础知识
路面结构组成及功能
垫层
设置在路基和基层之间,起排水、 隔水、防冻、防污等作用。
通需求,导致交通拥堵现象严重。
道路状况不佳
02
原有道路设计标准低,使用年限长,路面破损、坑洼不平等问
题频发,影响行车安全。
城市规划调整
03
为配合城市整体规划和未来发展需要,对道路进行改造升级成
为必要措施。
改造方案制定过程
现场调研与数据分析
对原有道路进行详细勘察和数据收集,包括交通量、路面状况、排 水系统等方面,为后续改造提供依据。
鼓励学生积极参与实际工程项目,积累实践经验,提高解决实际问 题的能力。
路基路面工程课程设计
路基路面工程课程设计一、设计背景随着经济的发展和城市化进程的加速,道路建设成为社会经济发展和人民生活水平提高的重要标志之一,因此,对于路基路面工程的研究和设计具有重要意义。
本课程设计旨在让学生通过实际操作掌握道路设计和施工的基本知识和技能,通过实地勘测、资料调查等方式了解实际工程的情况,提高实际操作能力和设计能力。
二、设计内容1. 课程设计目标•掌握道路工程设计和施工的基本知识和技能;•了解道路工程的基本原理和设计理念;•提高实际操作能力和设计能力;•加深对于道路工程的认识和理解。
2. 课程设计任务(1)实地勘测对于设计现场进行实地勘测,包括地形、地貌、自然因素、人文因素等综合考量。
通过测绘技术记录勘测结果,并制定勘测报告。
参考现有的道路设计标准和原理,结合实际勘测结果,制定出道路工程设计方案,并制定设计方案报告。
(3)技术指导对于设计方案进行专业的技术指导,包括工程施工、材料选用、设备使用等具体操作指导。
(4)工程实践根据设计方案,实施道路工程的实践操作,按照设计要求进行施工,并掌握实际操作技能。
(5)成果评价对于课程设计成果进行全面评价,包括设计方案的合理性、施工可行性、工程实践的质量等内容,为今后的实际操作提供可靠的理论支持。
三、设计实施步骤1. 勘测基础数据收集•搜集土地利用现状图、国家地形图等勘测基础数据;•确定勘测范围,获取贵行前基础数据;•进行现场勘测,包括对设置路线进行勘测、道路所在地的地理位置、地形、地貌、水文气象等因素的勘测。
•综合勘测结果和基础数据,进行初步的设计方案制订;•着手制定设计方案报告,对方案进行完善;•在教师的指导下,进行更改、完善和优化。
3. 技术指导•教师对学生进行专业技术指导,提高学生的实际操作能力;•教师对学生进行材料选择、设备使用等方面的指导,确保工程质量。
4. 工程实践•按照设计要求进行工程操作;•学生实践操作,了解道路工程实际操作的一般规律;•教师进行指导,纠正学生操作中的问题。
路基路面课程设计
路基路面课程设计一、拟定墙身断面尺寸如下: (1)1.1基本参数: (1)1.2物理参数: (2)1.3其他参数: (2)二、计算步骤 (2)2.1车辆荷载换算 (2)2.1.1计算荷载 (2)2.1.2验算荷载 (3)2.2主动土压力计算 (3)2.2.1主动土压力计算 (3)2.2.2稳定性验算 (4)题目:某浆砌片石重力式路堤墙,墙高8.5=H m ,填土高2=a m ,填土边坡5.1:1,填土容重318-⋅=m kN γ, 35=ϕ。
墙背 142-=α,ϕδ5.0=,基底摩擦系数5.01=f ,地基容许承载力[]kPa 8000=σ。
2.5号砂浆砌25号片石。
圬工容重323-⋅=m kN k γ,[]kPa a 600=σ,[]kPa j 50=σ,[]kPa L 60=σ,[]kPa WL 80=σ。
设计荷载为:汽车-20级,挂车-100。
路基宽度8.5m ,路肩0.75m ,基底土的摩擦系数8.02=f ,地基土容重3119-⋅=m kN γ。
墙身容许偏心率:主要组合25.0][1=ρ,附加组合30.0][1=ρ,基底容许偏心率20.0][2=ρ。
一、拟定墙身断面尺寸如下:1.1基本参数:墙身高(m): 5.80 (m)顶宽: 50.00 (cm)面坡倾斜坡率 0.20背坡倾斜坡率 -0.25墙趾倾斜坡率: 0.00 (cm)墙底倾斜坡率: 0.20墙底水平宽度:100.00 (cm)墙底斜宽度:101.54 (cm)1.2物理参数:填土高度:200.00 (cm)填土宽度:300.00 (cm)墙后填土容重: 18.00 (kN/m3)墙后填土内摩擦角: 35.00度墙背与墙后填土摩擦角: 17.50 度圬工砌体容重: 23.00 (kN/m3)基底摩擦系数: 0.50地基填土容重: 18.00 (kN/m3)地基填土摩擦系数: 0.801.3其他参数:墙体布置长度: 10.00 (m)路基宽: 8.50 (m)路肩宽: 0.75 (m)汽车荷载级别: 汽车-20级,挂车-100二、计算步骤2.1车辆荷载换算2.1.1计算荷载①求破裂面棱体宽度0L 。
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第三章 一般路基设计
一般路基是指一般地区低于规范规定高度的路基. 它可以结合当地地形、地质情况,直接应用根据长期生 产实践和科学研究总结的典型横断面图或设计规定,不 必进行 个别设计和论证. 一.形车道及路基宽度 (一)行车道数及其宽度 为满足汽车、行人以及其它车辆在公路上正常通行的要 求,路基须有一定的宽度.根据交通量的大小、车流的 组成,按公路等级,行车道可分为单车道、双车道、四 车道和多车道. 目前我国的公路普遍是双车道二级公路.在平原区,如 果慢车很少,车道宽度是7米,有一定混合交通量时, 车道宽度是9米,混合交通量大,分慢行道有困难时, 车道加宽到12米,并划线行使. 路基宽度为路面与路肩宽度之和,高速公路和一机公路 还包括中间带宽度.
⑤粘性土 它的细颗粒比重大,内摩擦角小,但 粘接力大,透水性小。这种土经充分压实和采取 很好的排水措施,筑成的路基也能稳定。 ⑥重粘土 它的工程性质与粘性土相似,但其所 含黏土矿物成分不同而不同。
第二节 路基的强度 一、路基的受力状况 一般情况下,路基承受两种荷载 :一是路面 和路基自重引起的静力荷;另一种是车轮引起 的动力荷载。在它们的共同作用下,路基处于 受力状态。 路基在车轮荷重作用下所引起的垂直应力随深 度而减弱;路基土因自重引起的垂直应力与深 度成正比例。圆形均布荷载中心下土基的垂直 压应力,可用下面的公式计算: σ=P /(1+2.5(Z/D) 路基土因自重所引起的垂直应力,在一定的深 度下,路面的质量远小于路基的自重,所以土 基自重引起的垂直应力与深度成正比,既σ=γZ
2. 回弹模量 通过路面传到土基的垂直压力,使土基产生一定 程度的竖向位移变形,假设土基是均质的弹性体, 在圆形垂直均布荷载作用下,当应力与应变成直 线关系时,可用弹性理论来解荷载与变形之间的 关系,用下式表示: 从上述的公式可以看出,土基回弹模量,表示土 基在弹性变形阶段内,在垂直荷载作用下,抵抗 竖向变形的能力. 四、路基强度与稳定性的保证 路基的强度与稳定性,受水、温度、土质的影响, 在一年内出现显著的季节性变化.为保证路基的强 度和稳定性,必须深入进行了解,细致分析各种 自然因素与路基的关系,以采取有效措施.
二.边坡稳定性设计方法 1.力学验算法 (1)数解法 (2)图解法 2.工程地质法 在地质复杂地区修建路基,,正确合理地确定 路堑横断面形状和边坡坡度是很重要的.目前是 根据对自然山坡和已有的人工边坡进行稳定性 分析,通过工程地质条件对比,按条件相类似 的稳定边坡值,作为路堑边坡设计的依据,这 就是工程地质法. 轴载的换算 在最不利的情况排列,对最不利位置进行验算, 将车重换算相当于土层厚度,连同滑动土体一 并进行力的计算,h的换算公式为: h=NQ∕γBL
第三节 路基工程的其它设施
第四章.路基稳定性设计 第一节 稳定性验算概述
一般路基是套用典型横断面图进行设计的,不 必进行论证和验算,但对高路堤、浸水路堤等, 则需进行特殊设计. 一.边坡滑动面形状 大量的实践证明,边坡破坏时,要形成一滑动 面.该面的形状和路基填土的性质有关.由渗水材 料填筑的路堤,边坡破裂的形状近乎平面,可 按直线滑动面法验算边坡的稳定性 . 以带有粘性的土填筑的路堤,破坏时形状为一 曲面,为简化计算,通常近似的假设为一圆弧 状滑动面.车荷
三、病害原因的综合分析 由以上内容可以知道,路基的病害原因是多方面的, 各种病害既有各自的特点,又往往具有共同的原因, 可以把它归纳为以下几个方面: 1.不良的工程地质与水文地质条件 2.不利的水文与气候因素 3.设计不合理 4.施工不符号规定 四、对路基的要求 1.具有足够的整体稳定性 2.具有足够的强度 3.具有足够的水温稳定性
2、路基的工作区 当荷载引起的应力仅为自重应力的20%---10%时, 荷载应力影响的深度作为工作区的深度。该深度 Za随车辆荷载增大而增大,随路面的强度和厚度 的增加而减小。 路基工作区深度有两种情况:Za大于路基填土高 度;Za 小于路基填土高 度。
三、路基的强度和强度指标 路基的强度,用抵抗相对滑动位移变形和竖直位 移变形的能力,作为具体指标来表征。 1.抗剪强度 在路基边坡内,当路基强度不够,不能抵抗剪应 力的作用。便会沿某一剪切面产生相对移动于是 边坡破坏,稳定丧失。土体必须具有抵抗此变形 能力,用抗剪强度表示,公式2-1。 土体的抗剪强度取决于土的粘结力C和内摩擦角φ。 土的颗粒越细,粘聚力越大。沙土的粘聚力很小 或没有,由于粘聚力不如内摩擦力影响大,因此 土的颗粒越大,抗剪强度就越高。
第二章 路基的强度与干湿类型 第一节 路基的强度与稳定性
1.公路路基土的分类 课本上的表给出了公路土的粒经划分和路基土的划分。 土的名称以及分类符号。我们在土质学中已学过,具体 还可以参阅《公路土工试验规程》。 2.各类土的物理力学性质 ①漂石(块石)、卵石属于巨粒,强度和稳定性很高, 是填路基的好材料,注意边坡值的选用。 ②砂土 无塑性,透水性强,毛细上升高度很小,具有较 大的内摩擦系数,强度和稳定性都比较好。但不容易压 实。 ③砂性土 既含有一定的粗颗粒,也含有一定的细颗粒, 使路基土既具有足够的强度和水稳定性,又有一定的粘 结性 ,因此砂性土是修筑路基的理想材料。 ④粉性土 粉土颗粒含量较多,易吸水,毛细作用强烈, 上升速度快,容易引起冻胀、翻浆。在修路的材料中它 是最差的一种,一般属于有害的路基用土。
第二节 路基的常见病害及对路基的要求 一、路基的作用 路基是路面的基础,且和路面共同承受荷载, 贯穿公路全线。 二、路基的常见病害 路基在自然因素及荷载的作用下,产生不断累 计的变形,最后导致破坏,这就是路基的病害 现象。路基病害的形状多种多样,原因错综复 杂,自然因素有: 1.地理 如沿线的地形、 地貌、海拔高度、植被等; 2.地质 如沿线土的种类、成因、含水量、有机 质及可溶性盐的含量等; 3.气候 该地区的气温、降雨量、雨型、降雪、 温度、冰冻深度等; 4.水文 河道的洪水位、常水位、河岸的冲刷和 淤积情况、沿线地表水的排泄条 件,有无积
二、路基设计内容 任务:使路基在行车荷载和各种自然因素作用下, 能具有足够的强度和稳定性,保证交通运输的畅 通和安全。根据公路的性质、等级和技术标准以 及当地自然条件,拟定正确的路基设计方案,作 为施工的依据。具体为: 1.进行野外勘察,收集必要的资料; 2.根据沿线设计资料进行路基工程设计,确定边 坡坡度及横断面形式; 3.根据沿线地面水流以及地下水埋藏情况,进行 路基排水的总体布置及排水结构物的设计; 4.路基防护与加固设计,包括坡面防护、冲刷防 护与挡土墙的布设; 5.路基工程其它设施。
2、路基干湿类型划分方法 a以分界相对含水量划分 对原有公路,在最不利 季节路槽下80cm内,每隔10cm深度取一土样测 定其天然含水量和液限含水量,计算相对含水量. 有了这几个数据,根据道路自然区划,路基土的 类别,查表,找到分界相对含水量W,将计算出 的值与之相比,可以确定路基的干湿类型. b 以临界高度判断路基的干湿类型 对新建公路, 因路基还未建成,路槽下80cm内的相对含水量无 法测定.要采用地下水或地表长期积水的水位到路 槽底的高度与临界高度相比,判断路基的干湿类 型? 临界高度的概念,当路基处于干燥、中湿、潮湿 状态下路槽底部距地下水位或地表长期积水的最 小高度.
第三节 路基的干湿类型和临界高度 一.路基湿度的来源 1、 路基干湿类型及湿潮来源 路基的干湿类型可以分成干燥、中湿、潮湿和过湿四类, 这四种类型表示路基工作时,路基土所处的状态. 路基潮湿的来源,可归纳为下列几项: a 降水 从路面、路肩和边坡渗入; b地面水 沿边沟流动,或因派水困难而积聚于路基两侧 的水分,渗入路基; c地下水 因地下水的流动而渗入路基下部; d毛细水 借土的毛细作用由地下水 位上升; e 气态水 在土的空隙中移动的水汽,遇冷凝结为水. 上述各种路基潮湿来源,都会对路基的强度和稳定性有 不同程度的影响.设计时应根据当地的自然条件和特点, 采取相应的工程技术措施,保证路基的强度和稳定性.
二.路基横断面的基本形式 1.路堤 高于原地面,由填方构成的 路基为路 堤.填高为1米的,属于矮路堤;1—20米之间为 一般路堤超过20米的为高路堤. 2.路堑 低于原地面,由挖方构成的路基为路 堑.设计时对边坡稳定性予以充分注意. 3.半填半挖路基 这重路基是路堑与路堤的综 合形式,主要设置在比较陡的山坡上.将挖出的 土石方,作为填筑的土石方,可以节省土石方, 比较经济,给施工带来方便.
第一章 绪论 第一节 公路的组成及路基设计的基本内容 一、公路的组成部分 公路是一种线形工程构造物。公路主要承受 的是汽车荷载的重复作用和经受各种自然因素 的长期影响。公路的组成部分包括:路基、路 面、桥涵、隧道、防护工程、排水设备、山区 特殊构造物。 公路路基是路面的基础,它与路面共同承担车 辆的荷载,是公路的重要组成部分。保证公路 沿线都具有坚实而稳定的路基,是路基设计的 中心任务。随着道路等级的提高, 在设计中采用 一定的措施来提高路基的强度和稳定性,用以 提高路面整体强度的问题就很突出。