扶壁式挡土墙发展历程

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悬臂式和扶壁式挡土墙

悬臂式和扶壁式挡土墙

悬臂式和扶壁式挡土墙悬臂式和扶壁式挡土墙悬臂式和扶壁式挡土墙是在土木工程中常用的两种支挡结构,用于稳定边坡和反抗土体的水平推力。

本文将详细介绍悬臂式和扶壁式挡土墙的定义、结构、设计、施工以及应用。

1. 悬臂式挡土墙悬臂式挡土墙是由向来立坡脚下的梁杆、悬臂梁、锚杆及挡土墙体等组成的结构。

其结构特点包括:1.1 梁杆:悬挂在上部结构一个或者多个点上,支撑挡土墙的悬殊荷载;1.2 悬臂梁:悬挂在梁杆上,用以支撑挡土墙体及反抗土体的水平推力;1.3 锚杆:锚固在梁杆或者悬臂梁上,用以稳定整个悬挂结构;1.4 挡土墙体:由混凝土或者砖石等材料建造的挡土墙,具有抵抗土体水平推力和保护悬挂结构的作用。

2. 扶壁式挡土墙扶壁式挡土墙是由墙体、地脚、锚杆以及挡土墙面等部份组成的结构。

其结构特点包括:2.1 墙体:通常由混凝土建造而成,负责支撑土体及反抗土体的水平推力;2.2 地脚:位于墙体底部,用以增加挡土墙的稳定性;2.3 锚杆:通过将锚杆固定在墙体内部混凝土中,在地下锚固点与墙体之间产生磨擦力,从而增加墙体的稳定性;2.4 挡土墙面:墙体外侧面与土体接触,起到反抗土体水平推力的作用。

3. 悬臂式和扶壁式挡土墙的设计与施工3.1 设计要点- 土体力学特性的确定;- 边坡稳定性分析;- 挡土墙结构类型的选择;- 挡土墙结构参数的确定。

3.2 施工要点- 土方开挖;- 基础处理;- 挡土墙结构施工;- 锚杆安装;- 挡土墙面保护。

4. 悬臂式和扶壁式挡土墙的应用领域悬臂式和扶壁式挡土墙广泛应用于以下领域:- 建造工程中的土方工程;- 水利工程中的堤防工程;- 道路和铁路工程中的边坡工程;- 市政工程中的平整地建设等。

附件:- 设计图纸;- 结构计算书;- 施工图。

法律名词及注释:- 土木工程:指以土为基础材料,运用力学知识和工程力学原理,经济和合理地设计、施工、管理和保修土坝、土堤、土石坝、挡土墙和土石结构等的一门工程学科。

扶壁式钢筋混凝土挡土墙设计

扶壁式钢筋混凝土挡土墙设计

扶壁式钢筋混凝土挡土墙设计在各类土木工程建设中,挡土墙的应用广泛而重要。

其中,扶壁式钢筋混凝土挡土墙凭借其独特的结构优势和良好的性能,成为了一种常见的选择。

接下来,让我们深入了解一下扶壁式钢筋混凝土挡土墙的设计要点。

一、扶壁式钢筋混凝土挡土墙的工作原理扶壁式钢筋混凝土挡土墙主要由墙面板、扶壁、墙趾板和墙踵板组成。

墙面板直接承受土压力,将其传递给扶壁和基础。

扶壁则起到增强墙体稳定性和抗弯能力的作用,通过与墙面板和基础的连接,共同抵抗土压力和其他外力的作用。

墙趾板和墙踵板分别位于墙体的前端和后端,主要用于增加基础的抗倾覆和抗滑移能力。

二、设计前的准备工作在进行扶壁式钢筋混凝土挡土墙设计之前,需要收集一系列相关的资料和数据。

首先是地质勘察报告,了解工程所在地的地质条件,包括土层分布、土的物理力学性质、地下水位等。

其次是地形地貌资料,确定挡土墙的位置、高度和长度,以及周边环境对挡土墙的影响。

此外,还需要明确挡土墙所承受的荷载,包括土压力、车辆荷载、地震作用等。

三、土压力的计算土压力是扶壁式钢筋混凝土挡土墙设计中最关键的荷载之一。

常用的土压力计算方法有库仑土压力理论和朗肯土压力理论。

在实际工程中,需要根据具体情况选择合适的计算方法。

同时,还需要考虑土的性质、填土的坡度、墙背的粗糙度等因素对土压力的影响。

对于地震区的挡土墙,还需要计算地震土压力,以确保挡土墙在地震作用下的安全性。

四、墙体结构设计1、墙面板设计墙面板的厚度通常根据其受力情况和构造要求确定。

在计算墙面板的内力时,需要考虑水平土压力和竖向荷载的作用。

一般情况下,墙面板可按单向板或双向板进行设计。

2、扶壁设计扶壁的间距、厚度和高度需要根据墙体的高度、土压力大小以及混凝土的强度等级等因素综合确定。

扶壁的内力计算较为复杂,需要考虑其与墙面板的共同作用。

3、墙趾板和墙踵板设计墙趾板和墙踵板的尺寸主要取决于基础的承载力和墙体的稳定性要求。

其厚度应满足抗弯和抗剪强度的要求。

扶壁式挡土墙的计算原理与设计实例

扶壁式挡土墙的计算原理与设计实例

扶壁式挡土墙的计算原理与设计实例.pdf 范本一:正文:一、概述扶壁式挡土墙是一种常见的土木工程结构,被广泛应用于土地整理和土地保护工作中。

本文将介绍扶壁式挡土墙的计算原理和设计实例,读者了解该结构的基本原理和应用方法。

二、扶壁式挡土墙的计算原理1. 承载力计算扶壁式挡土墙的承载力主要由土体的自重和挡土墙的自重组成。

根据挡土墙的几何形状和土壤背填的条件,可以采用多种方法来计算挡土墙的承载力。

2. 应力分析扶壁式挡土墙在受到土壤压力的作用下,挡土墙体内会产生复杂的应力分布。

通过对挡土墙各部分的应力分析,可以确定挡土墙的结构参数,以保证挡土墙的稳定性和安全性。

3. 推土计算扶壁式挡土墙在使用过程中,可能需要经常进行推土操作。

通过对推土作业的计算,可以确定推土的施工参数和方式,以达到最佳的推土效果。

三、扶壁式挡土墙的设计实例1. 挡土墙的几何形状选择根据工程的具体情况和土地的地形条件,选择适当的挡土墙几何形状,包括挡土墙的高度、宽度和倾斜角度等参数。

2. 挡土墙的材料选择根据挡土墙的设计要求和工程预算,选择适当的挡土墙材料,包括土壤、混凝土和钢筋等。

3. 挡土墙的施工方法选择根据工程进度和施工条件,选择适当的挡土墙施工方法,包括常规施工和机械施工等。

四、本文所涉及的附件本文涉及的附件包括计算表格、设计图纸和相关规范标准等,供读者参考和使用。

五、本文所涉及的法律名词及注释1. 土木工程结构:指用于土地开发和土地保护的工程设施,包括挡土墙、排水系统和地基处理等。

2. 承载力:指挡土墙所能承受的最大荷载,决定了挡土墙的结构强度和稳定性。

3. 应力分析:指对挡土墙内各部分的内力和应力进行计算和分析,以确定挡土墙的结构参数和受力情况。

4. 推土操作:指对挡土墙进行推土的施工操作,用于增加挡土墙的高度和稳定性。

范本二:正文:一、简介扶壁式挡土墙是一种常见的地质工程结构,用于土地整理和土地保护。

本文介绍扶壁式挡土墙的计算原理和设计实例,以读者了解该结构的工作原理和应用方法。

第2章 特种结构-扶壁式挡土墙

第2章 特种结构-扶壁式挡土墙
12
水平板条的最大剪力发生在扶壁的两端,其值可假设等于两扶壁之间水平板 条上法向土压力之和的一半。受力最大板条扶壁两端的剪力为:
Civil Engineering School of LUT
兰州理工大学土木工程学院
③墙面板的竖直弯矩
负弯矩使墙面板靠填土一侧受拉,发生在墙面板的下H1/4范围 内。最大正弯矩位于墙面板的下H1/4附近,其值等于最大竖直负 弯矩的1/4,板的上H1/4弯矩为零 。设计时可采用中部2L/3 范围 内的竖直弯矩不变,两端各 L/6 范围内的竖直弯矩较跨中减少一 半的办法简化。
挡土墙抗震强度和稳定性验算范围和要求 表2.6
公 路 等 级 基本烈度(度)
高速公路及一、二级公路
三、四级公路
7 项 目 岩石、非液化 土及非软土地 基 非浸水 不验算
8 H>4 验算 验算 验算
9
9
验算
验算
浸 水
不验算 验算
验算 验算
验算 验算
液化土及软土地基 抗滑动稳定系数 K c 抗倾覆稳定系数 K o
2)墙踵板
按受弯板件计算其配筋。
Civil Engineering School of LUT
兰州理工大学土木工程学院
3)墙趾板
同悬臂式挡土墙墙趾板的配筋计算。
4)扶壁
H1 H1 8 8 钢筋 N5 钢筋 N5 钢筋 N2 L 6 H1 钢筋 N3 5H 1 8 Lm 钢筋 N4 钢筋 N6 钢筋 N3 钢筋 N3 b L Lm 4 钢筋 N4
K h ——水平地震系数,应按表 2.8 采用; Giw ——第 i 截面以上墙身圬工的重力(kN) kN ;
φiw ——水平地震荷载沿墙高的分布系数,应按表 2.9 采用。

扶壁式挡土墙施工方案

扶壁式挡土墙施工方案

扶壁式挡土墙施工方案开始在介绍扶壁式挡土墙施工方案之前,我们首先需要了解什么是扶壁式挡土墙。

扶壁式挡土墙是一种由墙面板、底梁和支撑结构(即扶壁)组成的轻型支挡结构。

它能够有效地承受土压力,保持土壤的稳定性,同时具有施工快速、成本较低的特点。

我们进入施工方案的核心部分。

一、工程概况本工程旨在通过建立扶壁式挡土墙,解决某地区因地形起伏较大而导致的土地利用问题。

该挡土墙设计高度为5米,长度为100米,采用C30混凝土浇筑,以满足结构强度和耐久性要求。

二、施工准备在正式施工前,需完成以下准备工作:1. 施工现场勘察,了解地质情况和周边环境。

2. 施工图纸和技术文件的准备,确保施工人员熟悉设计要求。

3. 施工设备的准备,包括混凝土搅拌站、输送泵、模板支撑系统等。

4. 材料的采购和检验,确保所有材料符合规范要求。

三、施工流程扶壁式挡土墙的施工流程主要包括以下几个步骤:1. 地基处理:根据地质报告进行地基处理,包括挖掘、夯实和平整地面,为挡土墙的建设打下坚实基础。

2. 底梁施工:按照设计要求,进行底梁的测量、定位和模板搭建。

之后进行钢筋绑扎和混凝土浇筑,确保底梁的稳固和承载力。

3. 墙面板安装:墙面板的预制应在工厂内完成,运输到现场后进行吊装和固定。

墙面板应垂直安装,并与底梁连接牢固。

4. 扶壁施工:扶壁是连接底梁和墙面板的关键部分,需要精确计算其尺寸和位置。

扶壁的施工同样需要进行模板搭建、钢筋绑扎和混凝土浇筑。

5. 回填土和排水设施安装:在挡土墙背后进行回填土工作,同时安装必要的排水设施,如排水管和渗水孔,以防止积水对挡土墙造成损害。

四、质量控制在整个施工过程中,必须严格执行质量控制措施,包括但不限于:1. 材料质量检验,确保所有使用的材料均达到设计标准。

2. 施工过程监控,对关键工序如模板搭建、钢筋绑扎和混凝土浇筑进行实时监督。

3. 完成每一阶段工作后,进行自检和互检,确保工程质量。

五、安全与环保施工过程中应严格遵守安全生产规定,采取有效措施防止安全事故的发生。

扶壁式挡土墙首件工程总结

扶壁式挡土墙首件工程总结

扶壁式挡土墙首件工程总结一、前言扶壁式挡土墙是一种常见的土方工程结构,它通过墙体的受力传递和土壤的依靠来达到固定土坡和防止山体滑坡的目的。

本文对某项目中扶壁式挡土墙首件工程进行总结,旨在提升施工效率和工程质量。

二、工程概况扶壁式挡土墙首件工程总长度300米,设计高度5米,采用280mm厚的混凝土墙体。

各参数按照设计图纸要求施工,建筑设备、人员和材料应及时调配到现场。

由于地势较陡,该工程选用了钢筋混凝土基础及梁板施工方式。

三、工程流程1. 现场勘测和准备在施工前,应认真查看设计图纸,对现场的周围环境进行勘测。

同时,应按照施工单位签署的施工协议要求提供建筑设备和施工材料。

2. 基础工程施工先进行工程开挖,然后根据图纸要求制作混凝土基础。

基础宽度应按土方工程计算要求做到足够宽,使得墙身的承载能力同时承载墙体及其上部负荷。

基础应注意排净坑内积水,要做到排水排干。

3. 墙体施工墙体施工主要是浇筑混凝土和加工模板。

模板在进行固定之前,应先敷设黑膜或田间薄膜,以防水泥糊到模板上。

模板之间应做到密实,不少于3米高,地下墙宜同时进行。

墙筋应安装在混凝土墙身内,安排基底板插销位置,应注意墙筋的搭接及钢筋接头的弯曲以防冷接。

墙筋应根据图纸和规范进行布置。

在墙体施工过程中,应及时将混凝土压实,避免墙体鼓包、穿孔、晃动等质量问题。

同时应注意解决施工线路的弯曲和灵活上下方便,以特殊墙的角落和弯曲处为可视重点,以确保工程质量符合要求。

4. 梁板施工梁板施工主要是制作梁板,安装墙体面板支撑,然后进行浇筑。

制作梁板时,应按照设计图纸要求对混凝土进行配合和搅拌,并按要求进行集料和混凝土进料。

同时,还应注意掌握好混凝土的湿度,避免梁板裂缝和断裂。

四、质量检验及验收在梁板施工完毕后,应对扶壁式挡土墙进行分段质量检验,并记录所有质量问题。

针对问题需要及时改进和处理,直至全部整改,然后再进行综合质量检查和验收工作。

验收工作应将扶壁式挡土墙的强度、平整度及墙体成型状况全面考虑。

悬臂和扶壁式挡墙讲解

悬臂和扶壁式挡墙讲解

悬臂式、扶壁式挡土墙1、引用文件《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2002《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009 《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011 《水泥胶砂强度检验方法(ⅠSO 法)》GB/T17671-1999 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004 2、施工准备 2.1概述悬臂式挡土墙由底板和固定在底板上的直墙构成,主要靠底板上的填土重量来维持稳定的挡土墙,主要由立壁、趾板及踵板三个钢筋混凝土构件组成。

悬臂式挡土墙构造简单,施工方便,能适应较松软的地基,墙高一般在6m-9m 之间。

面坡常用1:0.02~1:0.05斜坡,具体坡度值将根据立板的强度和刚度要求确定。

背坡可直立。

墙顶的最小厚度通常采用20~25cm 。

当墙高较高时,宜在立板下部将截面加厚。

踵板采用等厚,趾板端部厚度可减薄,但不小于0.30m 。

当墙高较大时,立壁下部的弯矩较大,钢筋与混凝土的用量剧增,此时建议采用扶壁式挡土墙。

扶壁式挡土墙,由底板、立板、扶壁组成。

立板常为等厚,间距常取墙高的1/3~1/2,厚度约为间距的1/8~1/6,但不小于0.3m 。

凸榫:为提高挡土墙抗滑稳定的能力,底板设置凸榫。

为使凸榫前的土体产生最大的被动土压力,墙后的主动土压力不因设凸榫而增大。

2.2作业条件钢管、木方、新型节能对称拉杆、2cm 厚泡沫板、3mm厚三合板、悬臂式挡土墙扶壁式挡土墙槽钢、模板等材料准备齐全。

钻孔灌注桩各种质量指标检验合格桩头进行截除,截除后的桩顶标高应符合设计要求,清理桩头并报检测单位进行检测。

2.3材料及机具主体材料为碎石、钢筋,应符合设计级配要求;选用的水泥、砂、及外加剂等原材料应符合设计要求,并按相关规定进行检验。

扶壁式挡土墙设计(一)(两篇)

扶壁式挡土墙设计(一)(两篇)

引言:扶壁式挡土墙是一种常见的土木工程结构,用于稳定土体并防止土体滑坡和崩塌。

本文将详细介绍扶壁式挡土墙的设计理念、结构组成以及相关计算和施工要点。

概述:扶壁式挡土墙是一种利用挡土墙前的支撑结构承受土体背后侧压力的土木结构,它通过布设水平和垂直支撑来减少对挡土墙的背后土体施加的压力。

扶壁式挡土墙结构简单、经济高效,在土建工程中得到广泛应用。

正文内容:一、设计理念1. 挡土墙的稳定性分析详细阐述了扶壁式挡土墙的稳定性分析方法,包括土体侧压力计算、倾覆稳定性分析以及滑移稳定性分析等。

通过结构的合理设计,确保挡土墙能够稳定承载土体的背后压力。

2. 挡土墙的排水设计介绍了挡土墙的排水设计原则,包括在挡土墙内部设置排水设施,以确保墙体内没有积水,减少土体与墙体接触面积,提高墙体的稳定性。

二、结构组成1. 挡土墙的基础设计详细描述了扶壁式挡土墙基础的设计要点,包括基础的类型选择、基础的尺寸计算、基础的深度确定等。

强调了基础对挡土墙整体稳定性的重要性。

2. 挡土墙的墙体设计探讨了挡土墙墙体的设计原则,包括墙体的高度确定、墙体的倾斜角度选择以及墙体的厚度计算等。

通过合理的墙体设计,提高挡土墙的整体强度和稳定性。

3. 挡土墙的支撑结构设计介绍了扶壁式挡土墙中支撑结构的设计要点,包括水平支撑和垂直支撑的布设原则、支撑结构的材料选择以及支撑结构的稳定性计算等。

三、相关计算1. 土体背后侧压力的计算详细介绍了土体背后侧压力计算的方法,包括土体的体积重、土体的侧压力系数以及土体的水平力计算等。

通过计算得到土体施加在挡土墙背后的压力,为结构设计提供基础数据。

2. 挡土墙的倾覆稳定性计算阐述了挡土墙倾覆稳定性计算的方法,包括倾覆力矩的计算、倾覆系数的确定以及倾覆稳定性分析的步骤等。

通过计算为挡土墙的倾覆稳定性提供理论支持。

四、施工要点1. 扶壁式挡土墙施工步骤详细描述了扶壁式挡土墙的施工步骤,包括基坑开挖、基础浇筑、墙体砌筑以及支撑结构安装等。

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扶壁式挡土墙发展历程
引言
扶壁式挡土墙是一种用于土地平整、防止土方滑坡的工程
结构。

它的设计理念源自于对土壤力学和土木工程学的研究,经过多年的发展和改进,已经成为现代土木工程领域中的一项重要技术。

本文将介绍扶壁式挡土墙的发展历程,包括其起源、演变和应用领域等方面。

起源
扶壁式挡土墙最早出现在古代罗马时期。

当时,古罗马人
在建造道路和城墙时,常常会遇到土方滑坡的问题。

为了解决这一问题,他们开始尝试使用巨石和木材等材料来支撑土方,并防止其滑坡。

这种做法相当于是扶壁式挡土墙的雏形,为后来的发展奠定了基础。

演变过程
在中世纪和文艺复兴时期,扶壁式挡土墙的设计和施工技
术得到了进一步的改进。

人们开始使用砖块和石块等材料来建
造扶壁式挡土墙,使其更加坚固耐用。

此外,他们还对挡土墙的斜面进行了优化,以增加其阻力和稳定性。

随着科学技术的不断进步,扶壁式挡土墙的设计理论也得到了大幅度发展。

20世纪初,土木工程师开始运用土壤力学和结构力学等学科的知识来研究和改进挡土墙的设计方法。

他们发现,通过增加挡土墙的高度、倾角和厚度等参数,可以有效地提高其抗滑和抗倾覆能力。

在20世纪下半叶,随着计算机技术的进步,数值模拟和结构分析成为了挡土墙设计的重要工具。

工程师们可以使用计算机软件来模拟挡土墙在不同荷载作用下的应力和变形情况,从而优化其设计参数,提高其性能指标。

应用领域
扶壁式挡土墙在现代土木工程中有着广泛的应用。

它主要用于以下几个方面:
1.道路和铁路工程:在道路和铁路的建设过程中,常
常需要对土方进行挖掘和平整。

扶壁式挡土墙可以用来支撑土坡,并防止其滑坡。

2.水利工程:在水利工程中,扶壁式挡土墙可以用于
防洪和建设水库等。

通过合理设计和加固挡土墙,可以有效地提高水利工程的安全性。

3.建筑工程:在建筑物的施工过程中,常常需要对土
地进行整平和固定。

扶壁式挡土墙可以用于支撑挖掘的土坡,并确保施工过程的安全性。

4.环境保护工程:在环境保护工程中,扶壁式挡土墙
可以用于修复和加固受损的土壤和岩石地貌。

通过利用挡土墙的固有性能,可以防止土壤侵蚀和滑坡等问题。

结论
随着科学技术的不断进步,扶壁式挡土墙在土木工程中的应用越来越广泛。

它不仅可以解决土方滑坡等问题,还可以提高工程的安全性和持久性。

未来,我们可以预见,随着科学技术的不断发展,扶壁式挡土墙的设计理论和施工技术还将继续进一步完善和创新。

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