第7章挡土墙
各种常用挡土墙

1、墙身内力计算
墙身由竖向扶壁和基础底板支承
※ 当Ly/Lx≤2时,按三边固定、 一边自由的双向板计算内力
※ 当Ly/Lx>2时,按连续单向 板计算内力
※ 由于土压力自上而下逐渐增加,则水平弯 矩也自上而下逐渐增加,因此,配筋可自 上而下分段加密,墙厚可上薄下厚
68
2、扶壁计算
※ 扶壁与墙身边成一起工作,按固定在基础底板的 一个变截面悬臂T形梁计算,则:
46
4、墙顶宽度 双排钢筋时:不小200mm 单排钢筋时:可适当减小
47
5、墙身面坡 1:0.02~1:0.05 6、排水措施
圆孔径:100~150mm 孔间距:2~3m
墙后做滤水层
48
7、填土质量
最优采用抗剪强度高、性质稳定、透水性好的无粘性土 不能采用淤泥、耕植土、膨胀土等 填土时应分层夯实。
(1)当
e
b 6
时
max Pmin
bG16be1.2fa
(2)当 e b 时
6
2 G
Pmax
3c
1.2fa
57
4. 基础板内力及配筋计算
墙趾弯矩:
1
M162pma x p1
b12
受力筋面积:
As1
M1 s f yh0
配置在墙趾下部
58
墙踵弯矩:
M 21 62p1pmi np2p1b2 2
(4)墙身强度验算
I-I截面处:
抗压验算
NaAf
抗剪验算
Q afV 0 .1u 8 A
44
7.5 悬臂式挡土墙设计
墙高可大于5m
一、构造
1、墙高与底板 b/H1=1/2~1/3 b1/b=1/3
土力学与地基基础,石油大学网络试题答案7章

选择题7-1在影响挡土墙土压力的诸多因素中,( c )是最主要的因素。
A. 挡土墙的高度B. 挡土墙的刚度C. 挡土墙的位移方向及大小D. 墙后填土类型7-2用朗肯土压力理论计算挡土墙土压力时,适用条件之一是( c )。
A. 墙后填土干燥B. 墙背粗糙C. 墙背直立D. 墙背倾斜7-3当挡土墙后的填土处于被动极限平衡状态时,挡土墙(a )。
A. 在外荷载作用下推挤墙背土体B. 被土压力推动而偏离墙背土体C. 被土体限制而处于原来的位置D. 受外力限制而处于原来的位置7-4当挡土墙后的填土处于主动极限平衡状态时,挡土墙(b )。
A. 在外荷载作用下推挤墙背土体B. 被土压力推动而偏离墙背土体C. 被土体限制而处于原来的位置D. 受外力限制而处于原来的位置7-5设计仅起挡土作用的重力式挡土墙时,土压力一般按(a )计算。
A. 如主动土压力B. 被动土压力C. 静止土压力D. 静水压力7-6设计地下室外墙时,土压力一般按(c )计算。
A. 主动土压力B. 被动土压力C. 静止土压力D. 静水压力7-7采用库伦土压力理论计算挡土墙土压力时,基本假设之一是( b )。
A. 墙后填土干燥B. 填土为无黏性土C. 墙背直立D. 墙背光滑7-8下列指标或系数中,哪一个与库伦主动土压力系数无关?( a ) 。
A. γB. αC. δD. ϕ7-9当挡土墙向离开土体方向偏移至土体达到极限平衡状态时,作用在墙上的土压力称为( a )。
A. 主动土压力B. 被动土压力C. 静止土压力7-10当挡土墙向土体方向偏移至土体达到极限平衡状态时,作用在墙上的土压力称为( b )。
A. 主动土压力B. 被动土压力C. 静止土压力7-11当挡土墙静止不动,土体处于弹性平衡状态时,土对墙的压力称为( c )。
A. 主动土压力B. 被动土压力C. 静止土压力7-12在相同条件下,三种土压力之间的大小关系是(a )。
A. E a< E0< E pB. E a<E p<E0C. E0< E a< E pD. E0<E p< E a7-13产生三种士压力所需的挡土墙位移值,最大的是( c )。
《基础工程》第7章 挡土墙11.17

7.3 作用在挡土墙上的土压力
1.概要:挡土墙上的主要外荷载是土压力,设计 时首先要确定作用在挡土墙背上的土压力。
静止土压力E0:墙体不移动,土压力即是土体产生的侧压力。
主动土压力Ea:墙体外移,土压力逐渐减小,当土体达到 极限平衡状态将要破坏时所对应的土压力(最小)。 被动土压力Ep:墙体内移,土压力逐渐增大,当土体,达 到极限平衡状态将要破坏时所对应的土压力 (最大)。
带减压平台式
逆坡
减压平台最好伸到滑动面附近
可增加挡土墙的抗滑 稳定性,将基底做成 逆坡
(1)增大抗倾覆力矩(2)减小土压力
7.2.2 悬臂式挡土墙
1.概要:一般用钢筋混凝土做
成,利用墙踵悬臂上填土的重量
平衡墙背的土压力产生的倾覆力 矩。
b/3
立 G 壁 h/12-h/10 h
2.特点:墙体内拉力由钢筋承
Ks (Gn Ean ) 1.3 Eat Gt
Gt
逆坡有利 于抗滑移
Gn G cos 0
Ean
Gt G sin 0
Gn
O
G
Ea Eat
Ean Ea cos( 0 )
E at E a sin( 0 )
0
当墙背垂直,α=90°,基底水平,α0=0,相应的计算公 式见P279。
7.4.3 重力式挡土墙的计算
设计计算内容:
墙体抗倾覆稳定验算
墙体抗滑移稳定验算
地基承载力验算
墙身强度验算
抗震验算
1.挡土墙抗倾覆稳定验算(库伦土压力)
Kt Gx 0 E az x f E ax z f 1.6
G Eaz Ea
E ax E a sin( )
第七章 挡土墙

第7章挡土墙7.1 概述7.2 挡土墙的类型7.2.1 重力式挡土墙重力式挡土墙靠本身的重量保持墙身的稳定。
从受力情况分析,仰斜式的主动土压力最小,俯斜式的主动土压力最大。
7.2.2 悬臂式挡土墙适用于重要工程中墙高大于5m,地基土较差,当地缺乏石料等情况。
7.2.3 扶壁式挡土墙当墙高达于8m时,墙后填土较高,若采用悬臂式挡土墙会导致墙身过厚而不经济。
7.2.4 板桩式挡土墙分为钢板桩、木板桩和钢筋混凝土板桩墙等。
7.3 作用在挡土墙上的土压力7.4 重力式挡土墙7.4.1 重力式挡土墙的选型1.使墙后土压力最小仰斜墙主动土压力最小,俯斜墙主动土压力最大,垂直墙主动土压力处于仰斜和俯斜两者之间。
2.墙的背坡和面坡的选择3.基底逆坡坡度4.墙趾台阶7.4.2 重力式挡土墙的构造1.挡土墙的埋置深度土质地基一般不小于0.5m。
2.墙身构造一般块石挡土墙顶宽不应小于0.4m。
3.排水措施可分别采用50×100mm、100×100mm、150×200mm矩形空,或采用50~100mm的圆孔。
孔眼间距为2~3m。
若挡土墙高度大于12m,则应根据不同高度加设泄水孔。
4.填土质量要求应该选择抗剪强度高、性质稳定、透水性好的粗颗粒材料作填料,例如卵石、砾石、粗砂、中砂等。
用粘性土作回填涂料是不合适的,因为粘性土遇水体积会膨胀,干燥时又会收缩,性质不稳定,由于交错膨胀与收缩可在挡土墙上产生较大的侧应力。
不能用的回填土为淤泥、耕植土、成块的硬粘土和膨胀型粘土。
5.沉降缝和伸缩缝可把沉降缝兼作伸缩缝,一般每隔10~20m设置一道,缝宽约2cm,缝内嵌填柔性防水材料。
6.挡土墙的材料要求7.挡土墙的砌筑质量7.4.3 重力式挡土墙的计算挡土墙的计算通常包括下列内容:①抗倾覆验算;②抗滑移验算;③地基承载力验算;④墙身强度验算;⑤抗震计算。
应使抗倾覆力矩大于倾覆力矩,两者之比值为抗倾覆安全系数K t,即6.10≥⋅⋅+⋅=fax faz t z E x E x G K (7-3)式中 K t ---每延米抗倾覆安全系数;G---每延米挡土墙的重力;E ax ---每延米主动土压力的水平分力)sin(δα-⋅=a ax E E (7-4) E az ---每延米主动土压力E a 的垂直分力)cos(δα-=a az E E (7-5) x 0、x f 、z f ---分别为G 、E az 、E ax 至墙趾O 点的距离tan cot .αα⋅-=-=b z z z b x f f f (7-6)(7-7)式中 b---基底的水平投影宽度;z---土压力作用点离墙踵的高度; α---墙背与水平线之间的夹角; α0---基底与水平线之间的夹角。
第7章挡土墙.

若不满足抗倾覆稳定性验算,则可以采取 如下措施
(1)修改挡土墙尺寸,如加大墙底宽,增大墙自重, 这种方法要增加较多工程量,不经济。 (2)伸长墙前趾,增加混凝土工程量并不多,但需增 加钢筋用量。 (3)将墙背做成仰斜,可减小土压力,但施工不方便。
(4)做卸荷台,位于挡土墙的墙背上,形如牛腿。
卸荷台示意图
(1)抗压验算
N≤γa·φ·A·f N——由设计荷载产生的纵向力; γa——结构构件的设计抗力调整系数,取γa=1.0 φ——纵向力影响系数,根据砂浆强度等级β、e/h查 表求得; β——高厚比β=H0/h;在求纵向力影响系数时先对β 值乘以砌体系数,对粗料石和毛石砌体为1.5;H0为计 算墙高取2hr’( hr’为墙高);h为墙的平均厚度。 e——纵向力的计算偏心距e = ek + ea;ek为标准荷 载产生的偏心距,ea为附加的偏心距,ea= hr’/300 ≤20 ㎜; A——计算截面面积,取1 m长度; f ——砌体抗压设计强度。
4.填土质量要求
选择质量好的填料以及保证填土的密实度是挡土墙施 工的两个关键问题。 应该选择抗剪强度高、性质稳定、透水性好的粗颗粒材 料作填料,例如卵石、砾石、粗砂、中砂等,并要求这 些材料含泥量小。 在工程上实际的回填土往往含有粘性土,这时应适当混 入碎石,以便易于夯实和提高其抗剪强度。对于重要的, 高度较大的挡土墙,用粘性土作回填土料是不合适的。
(3)地基承载力验算 当基底合力的偏心距e≤b’ /6时;
P
max min
N Fsina0
当基底合力的偏心距e>b’ /6时;
b
‘
(1
6e
b
土力学 第7-9章 土压力、土坡的稳定性

一.填空题1.根据墙的位移情况和墙后土体所处的应力状态,土压力可分为、和被动土压力三种。
2.在相同条件下,产生主动土压力所需的墙身位移量△a与产生被动土压力所需的墙身位移量△p的大小关系是。
3.根据朗肯土压力理论,当墙后土体处于主动土压力状态时,表示墙后土体单元应力状态的应力圆与土体抗剪强度包线的几何关系是。
4. 挡土墙墙后土体处于朗肯主动土压力状态时,土体剪切破坏面与竖直面的夹角为;当墙后土体处于朗肯被动土压力状态时,土体剪切破坏面与水平面的夹角为。
5.当挡土墙墙后填土面有均布荷载q作用时,若填土的重度为γ,则将均布荷载换算成的当量土层厚度为。
6.当墙后填土有地下水时,作用在墙背上的侧压力有土压力和两部分。
7.当墙后无粘性填土中地下水位逐渐上升时,墙背上的侧压力产生的变化是。
8.当挡土墙承受静止土压力时,墙后土体处于应力状态。
9.挡土墙在满足的条件下,库仑土压力理论与朗肯土压力理论计算得到的土压力是一致的。
10.墙后填土面倾角增大时,挡土墙主动土压力产生的变化是。
11.库仑理论假定墙后土体中的滑裂面是通过的平面。
12.常用挡土墙型式包括挡土墙、挡土墙、挡土墙、锚杆式挡土墙、加筋土挡土墙等。
13.对于均质无粘性土坡,理论上土坡的稳定性只与坡角和内摩擦角有关,与坡高无关。
14.瑞典条分法稳定安全系数是指和之比。
15.无黏性土坡在自然稳定状态下的极限坡角,称为。
17.载荷试验的曲线形态上,从线性开始变成非线性关系时的界限荷载称为。
18.在变形容许和维系稳定的前提下,单位面积的地基所能承受荷载的能力称为。
19.地基中将要而未出现塑性变形时的地基压力称为,常用表示。
20.当地基土体中的塑性变形区充分发展并形成连续贯通的滑移面时,地基所能承受的最大荷载称为。
二.选择题1.按挡土墙结构特点,下列类型挡土墙属于重力式挡土墙的是( ) 。
A.石砌衡重式挡土墙B.钢筋混凝土悬臂式挡土墙C.柱板式挡土墙;D.锚定板式挡土墙2.在相同条件下,主动土压力E a与被动土压力E p的大小关系是( )。
第七章土压力计算

1. 土的自重引起的土压力zKp
2. 粘聚力c引起的侧压力2c√Kp 说明:侧压力是一种正压力,在计算 Ep 中应考虑
土压力合力
E p(1/2)h2K p2chK p
1.粘性土被动土压力强度不存在负侧压力区 2.合力大小为分布图形的面积,即梯形分布图形面积 3.合力作用点在梯形形心
被动朗 肯状态
处于被动朗肯状态,σ3方向竖直,剪切
破坏面与竖直面夹角为45o+/2
二、主动土压力
挡土墙在土压力作用下,产生离开
土体的位移,竖向应力保持不变,
水平应力逐渐减小,位移增大到
h
z
z(σ1)
-△a,墙后土体处于朗肯主动状态
时,墙后土体出现一组滑裂面,剪
45o+/2
pa(σ3) 切破坏面与大主应力作用面夹角
z
pp
主动极限 水平方向均匀伸展 土体处于水平方向均匀压缩 被动极限
平衡状态
弹性平衡
平衡状态
状态
主动朗 肯状态
处于主动朗肯状态,σ1方向竖直,剪切
破坏面与竖直面夹角为45o-/2
被动朗 肯状态
处于被动朗肯状态,σ3方向竖直,剪切
破坏面与竖直面夹角为45o+/2
成层填土情况(以无粘性土为例)
A pa A
ppzK p2c Kp
pp zKp
h
h/3
Ep (1/2)h2Kp
hKp 1.无粘性土被动土压力强度与z成正比,沿墙高呈三角形分布 2.合力大小为分布图形的面积,即三角形面积 3.合力作用点在三角形形心,即作用在离墙底h/3处
h
hp
当c>0, 粘性土
2c√Kp
hKp +2c√Kp
钢板桩及桩板式结构设计

n
1P
0.15P
1 2
K a H
2
P
K a H 2
2n 1 0.15
12
7.5 钢板桩稳定验算
1)基底的隆起验算 常用的验算方法有以下两种: 地基稳定验算法: 地基稳定验算法采用计算墙体极限弯矩的抗隆起法
(即圆弧法),具体计算过程参见第5章。 该计算方法,未考虑土体与板桩的摩擦力,也未考虑
垂直面AB上土的抗剪强度对土体下滑的阻力,因此计算 结果是偏于安全的。
学习难点 板桩挡土墙支护结构的设计计算
2
7.1 桩板式支护结构
桩板式支护结构是由工字钢桩、衬板、围檩、横 撑(或拉锚)、角撑、中间桩、水平及垂直联系杆件 等组成。
坑壁土、水侧压力作用于衬板,由衬板传至工字 钢板,再通过围檩传至支撑或拉锚体系,以确保施工 过程中的土层稳定及作业安全。待地下施工作业完成 后,拔出工字钢桩,经调直整型重复使用。
相等,充分发挥钢板桩的抗弯强度,可使钢板桩材料用
量最省,计算步骤为:
a. 根据工程实际情况,估选一种型号的钢板桩,查
得或计算其截面模量W。
b. 根据其允许抵抗弯矩,估算板桩悬臂部分的最大
允许跨度h。
f M max K a h3
W
6
6 fW h3
K a
9
c.计算板桩下部各层支撑的跨度(即支撑的间距), 把板桩视作一个承受三角形荷载的连续梁,各支点近似地假 定为不转动,即把每跨看作两端固定,可按一般力学计算各 支点最大弯矩都等于Mmax、Mmin 时各跨的跨度,其值如 下图所示。
57.3 单撑(单锚)板桩算单撑(单锚)板桩根据入土深度的深浅,计算方法分为 两种:
当入土深度较浅时,板桩上端为简支,下端为自由支承; 当入土深度较深时,下端则为固定支承。 (1)单撑浅埋板桩计算 假定上端为简支,下端为自由支承。这种板桩相当单跨 简支梁,作用在板桩后的土压力为主动土压力,作用在墙前 的为被动土压力,如下图所示。
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为减小作用在挡土墙墙背上的主动土压力,还 可以选择衡重式挡土墙。 此外,还可以采用减压平台。 当挡土墙的抗滑稳定性不能满足设计要求时, 可考虑将基底做成逆坡; 为了减小基底压力,还可以加墙趾台阶,这样 也有利于墙的抗倾覆稳定。
7.2.2悬臂式挡土墙
材料:悬臂式挡土墙用钢筋混凝土建造,因而墙 身较薄,结构轻巧。 构成:悬臂式挡土墙由三个悬臂板,即立壁、墙趾 悬臂和墙踵悬臂组成。
7.2挡土墙的类型
按其所用材料分类,有毛石、砖、混凝土和钢 筋混凝土等。 按结构类型分类,则有重力式,悬臂式、扶壁 式、板桩式等。 选择挡土墙类型时,除了要考虑土层的构成和 地下水情况外,还要重视挡土墙下地基土的承 载能力和压缩性,在拟定挡土墙的截面尺寸时, 要考虑使挡土墙本身重量以及部分填土的重量 提供的抗倾覆力矩以及抗滑力能与土压力产生 的倾覆力矩和推力平衡,并有一定的安全系数。
特点:这类挡土墙的稳定主要依
靠墙踵悬臂以上的土的重量,而 墙身拉应力由钢筋承担。
立壁
钢筋
墙趾
墙踵
优点:能充分利用钢筋混凝土的受力性能,墙 体的截面尺寸较小,可以承受较大的土压力
适用:重要工程中墙高大于5m,地基土较差, 当地缺乏石料等情况。在市政工程和厂矿贮 存库中也广泛应用这种型泥、耕植土、成块的硬粘土和膨胀性粘土,
回填土中还不应夹杂有大的冻结土块、木块和
其他杂物,因为这类土产生的土压力大,对挡
土墙的稳定极为不利。
对于常用的砖、石挡土墙,当砌筑的砂浆达到 强度的70%时,方可回填,回填土应分层夯实。
5.沉降缝和伸缩缝
由于墙高、墙后土压力及地基压缩性的差异,挡土 墙宜设置沉降缝;为了避免因混凝土及砖石砌体的 收缩硬化和温度变化等作用引起的破裂,挡土墙宜 设置伸缩缝。沉降缝与伸缩缝,实际上是同时设置 的,可把沉降缝兼作伸缩缝,一般每隔10~20m设置
锚杆
基岩
7.4重力式档土墙
7.4.1重力式挡土墙的选型
选择合理的挡土墙墙型,对挡土墙的设计具有重要意义, 主要有下列几点:
1.使墙后土压力最小 2.墙的背坡和面坡的选择 3.基底逆坡坡度 4.墙趾台阶
7.4.2重力式挡土墙的构造
1.挡土墙的埋置深度
挡土墙的埋置深度(如基底倾斜,则按最浅 的墙趾处计算),应根据持力层地基土的承载 力、冻结因素确定。土质地基一般不小于0.5m。
4.填土质量要求
选择质量好的填料以及保证填土的密实度是挡土墙施 工的两个关键问题。 应该选择抗剪强度高、性质稳定、透水性好的粗颗粒材 料作填料,例如卵石、砾石、粗砂、中砂等,并要求这 些材料含泥量小。 在工程上实际的回填土往往含有粘性土,这时应适当混 入碎石,以便易于夯实和提高其抗剪强度。对于重要的, 高度较大的挡土墙,用粘性土作回填土料是不合适的。
逆坡和钢筋混凝土拖板示意图
3.挡土墙地基承载力验算
挡土墙地基承载力验算与一般偏心受压基础验算方法相 同,先求出作用在基底土的合力及其合力的作用点位置。 挡土墙重力G与土压力Ea的合力E可用平行四边形法则 求得。将合力E作用线延长与基底相交于点m,在m点 处将合力E再分解为两个分力En及Et,其中En为垂直于 基底的分力(即为作用在基底上的垂直合力N),对基
(1)抗压验算
N≤γa·φ·A·f N——由设计荷载产生的纵向力; γa——结构构件的设计抗力调整系数,取γa=1.0 φ——纵向力影响系数,根据砂浆强度等级β、e/h查 表求得; β——高厚比β=H0/h;在求纵向力影响系数时先对β 值乘以砌体系数,对粗料石和毛石砌体为1.5;H0为计 算墙高取2hr’( hr’为墙高);h为墙的平均厚度。 e——纵向力的计算偏心距e = ek + ea;ek为标准荷 载产生的偏心距,ea为附加的偏心距,ea= hr’/300 ≤20 ㎜; A——计算截面面积,取1 m长度; f ——砌体抗压设计强度。
7.2.1重力式挡土墙
特点:墙身截面尺寸大,靠墙自身重力来维持稳定。
材料:砖、块石或素混凝土修筑。
适用:一般用于低挡土墙;
优点:结构简单,施工方便,应用较广;
缺点:墙体抗拉、抗剪强度都较低,工程量大。
按墙背的倾斜情况分为:仰斜、垂直和俯斜。 受力情况分析,仰斜式的主动土压力最小,俯 斜式的主动土压力最大。 从挖、填方角度来看,如果边坡为挖方,采用 仰斜式较合理,如果边坡为填方,则采用俯斜 式或垂直式较合理。 当墙前地形平坦时,采用仰斜式较好,而当地 形较陡时,则采用垂直墙背较好。 设计时,应优先采用仰斜式,其次是垂直式。
一道,缝宽约2cm ,缝内嵌填柔性防水材料。
6.挡土墙的材料要求
石料:石料应经过挑选,在力学性质、颗粒大小和新鲜 程度等方面要求一致,不应有过分破碎、风化外壳或严 重的裂缝。
砂浆:挡土墙应采用水泥砂浆,只有在特殊条件下才采
用水泥石灰砂浆、水泥粘土砂浆和石灰砂浆等。在选择 砂浆强度等级时,除应满足墙身计算所需的砂浆强度等 级外,在构造上还应符合有关规则要求,在9度地震区, 砂浆强度等级应比计算结果提高一级。
立壁
钢筋
墙趾
墙踵
7.2.3扶壁式挡土墙
当墙高大于8m时,墙后填土较高, 若采用悬臂式挡土墙会导致墙身 过厚而不经济。通常沿墙的长度 方向每隔1/3~1/2墙高设一道扶
扶壁
壁以保持挡土墙的整体性,增强
悬臂式挡土墙中立壁的抗弯性能。 这种挡上墙称为扶壁式挡土墙。
墙趾
墙踵
扶壁可以设在挡土墙的外侧,也
可以设在内侧。当地基土质较软 弱时,可采用钢筋混凝土扶壁式 挡土墙。
(2)抗剪验算 Q≤γa(fv+0.18σu)· A 式中Q——由设计荷载产生的水平荷载; fv——砌体设计抗剪强度; σu——恒载标准值产生的平均压应力。
5.挡土墙的抗震计算
计算地震区挡土墙时需考虑两种情况,即有地震时
的挡土墙和无地震时的挡土墙。在这两种情况的计 算结果中,选用其中墙截面较大者。这是因为在考 虑地震附加组合时,安全度降低,有时算出的墙截 面可能反而比无地震时的小,此时,则应选用无地
验算挡土墙的地基承载力按下式进行: 当偏心距e≤b’ /6时,基底压力呈梯形或三角形 分布。
P
max min
N
b
‘
(1
6e
b
'
) 1.2
f
a
当偏心距e>b’ /6时,则基底压力呈三角形分布。 Pmax= 2N/3c ≤1.2fa
4.挡土墙墙身强度验算
重力式挡土墙一般用毛石砌筑,需验算任意墙 身截面处的法向应力和剪切应力,这些应力应 小于墙身材料极限承载力。对于截面转折或急 剧变化的地方,应分别进行验算。就是说,墙 身强度验算取墙身薄弱截面进行,如图7-15所 示取截面I—I,首先计算墙高为hr’时的土压力 Ea’及墙身G’,用前面的方法求出合力N及其作用 点,然后按砌体受压公式进行验算。
板桩式挡土墙按所用材料的不同,分为钢板桩、木
板桩和钢筋混凝土板桩墙等。
锚定板
锚杆
墙板
基岩
板桩式挡土墙按结构型式可分为悬臂式(板桩上部无支 撑,又称无锚板桩)和锚定式(板桩上部有支撑,又称 有锚板桩)两大类。
悬臂式板桩墙的桩顶为自由端,桩下部固定在地面以下。
这种板桩墙靠插入土中部分来维持整体平衡。土面以上 一段板桩所承受的侧向荷载及垂直荷载越大,要求桩打 入土中就越深。 悬臂板桩只适用于承受荷载不大(通常墙高小于4m)
震时的墙截面。
(1)抗倾覆验算(图7—16)
k
t
G x0 E az x f
E z
ax
f
F zw
1.2
(2)抗滑移验算(图7—17)
(G E F sin a ) 1.2 k E G F cos a
n an
0
s
at
t
0
F—地震力,F=k· 。 G
若不满足抗倾覆稳定性验算,则可以采取 如下措施
(1)修改挡土墙尺寸,如加大墙底宽,增大墙自重, 这种方法要增加较多工程量,不经济。 (2)伸长墙前趾,增加混凝土工程量并不多,但需增 加钢筋用量。 (3)将墙背做成仰斜,可减小土压力,但施工不方便。
(4)做卸荷台,位于挡土墙的墙背上,形如牛腿。
卸荷台示意图
第7章挡土墙
7.1概述
应用范围: 挡土墙广泛应用于房屋建筑、水利、铁路、公路、港湾 等工程。 作用: 支挡墙后土体,防止士体产生坍塌和滑移。 在山区平整建筑场地时,为了保证场地边坡稳定,需要 在每级台地边缘处建造挡土墙,地下室外墙和室外地下 人防通道的侧墙也是挡土墙。此外,桥梁工程的岸边桥 台,散体材料堆场的侧墙也是挡土墙。
7.挡土墙的砌筑质量
7.4.3重力式挡土墙的计算
挡土墙的计算通常包括下列内容: ①抗倾覆验算; ②抗滑移验算; ③地基承载力验算; ④墙身强度验算; ⑤抗震计算。
作用在挡土墙上的力
墙身自重G、土压力(Ea、 Ep)、基底反力
G
Eaz
d
O
Ea
zf z
a0
a
x0
xf b
Eax
1.挡土墙抗倾覆验算
以及临时性工程(如基坑开挖时的支撑)。否则会导致
板桩入土深度过大而不经济。
锚定式板桩墙的桩顶或桩顶附近加一道锚定拉 杆,则板桩打入土中的长度和断面可以大大减 小。锚定式挡土墙又可根据入土深度分为两种 情况: 入土浅时桩底视为简支, 入土深时视为嵌固。 当墙高比较大时常采用这种结构。