膨胀土
浅析膨胀土胀缩变形以及渗透性规律试验

浅析膨胀土胀缩变形以及渗透性规律试验膨胀土是指土壤在吸湿时体积发生膨胀变形,干燥时体积发生收缩变形的土壤。
由于土壤中的膨胀土具有独特的力学特性和渗透性能,因此需要开展相关试验对其进行研究和评价。
一、膨胀土胀缩变形试验膨胀土胀缩变形试验是研究和评价膨胀土在不同湿度条件下体积变化的试验,常见的试验方法有困绕试验、湿陷试验、湿度稳定试验等。
1. 困绕试验困绕试验是通过将土样固定在试验装置中,使其无法自由膨胀或收缩,然后浸泡土样,记录土样吸水后的体积变化。
该试验能够直接反映土壤在吸水时的膨胀程度。
2. 湿陷试验湿陷试验是将土样在一定压力下加水浸泡一段时间,然后在固定的压力下测量土样的体积变化。
该试验能够评价土壤的湿陷性能,为膨胀土胀缩变形提供依据。
3. 湿度稳定试验湿度稳定试验是在固定湿度条件下进行试验,记录土样的体积变化。
通过不断调整土样的含水量,找出土样的临界湿度,即土样从收缩状态进入膨胀状态的临界含水量。
该试验能够反映土壤的膨胀特性。
二、渗透性规律试验渗透性规律试验是研究和评价土壤渗透性能的试验,常见的试验方法有渗透试验、渗透系数试验等。
1. 渗透试验渗透试验是通过在一定压力下加水到土样中,记录水的渗透量和时间,以及土壤的渗透速度,从而评价土壤的渗透性。
该试验可通过确定土壤的渗透性系数来表征渗透性。
膨胀土胀缩变形试验和渗透性规律试验是评价膨胀土力学特性和渗透性能的重要手段。
通过这些试验可以了解膨胀土在不同湿度条件下的体积变化和渗透性能,为土壤工程设计和施工提供科学依据。
膨胀土地区挖方

膨胀土地区挖方在膨胀土地区开挖时,符合下列规定:(1)开挖前要做好排水工作,防止地表水、施工用水和生活废水侵入施工现场或冲刷边坡;(2)开挖后的基土不许受烈日暴晒或水浸泡(3)开挖、作垫层、基础施工和回填土等连续进行;(4)采用回填土砂地基时,要先将砂浇水至饱和后再铺填实,不能在基坑(槽)或管沟内浇水使砂沉落得方法施工钢(木)支撑的拆除,要按回填顺序依次进行。
多层支撑应自下而上逐层拆除,随拆随填。
坑壁支撑(1)采用钢板柱、钢筋混凝土预制桩做坑壁支撑时,要符合下列规定;1)应尽量减少打桩对邻近建筑物和构筑物的影响2)当土质较差时,宜采用啮合式板桩3)采用钢筋混凝土灌注桩时,要在桩身混凝土达到设计强度后,方可开挖4)在桩身附近开挖时,不能伤及桩身挡土墙的作用它主要用来维护土地边坡的稳定,防止坡体的滑动和边坡的坍塌,因而在建筑工程中广泛的使用。
但由于处理不当,使挡土墙崩塌而发生的伤亡事故也不少,对于挡土墙的安全使用是十分必要的管道内的照明电信系统一般采用低压电,每班顶管前电工要仔细地检查多种线路是否正常,确保安全施工盾构出土皮带运输机,应设防护罩,并应专人负责;模板结构支撑在建筑结构时,应对建筑结构的承载能力进行验算计算构建的强度、稳定性和节点连接强度时应采用荷载效应的基本组合模板安装;一般规定:(2)支架的材料,如钢、木,钢、木或不同直径的钢管之间均不得混用(3)安装支架时,必须采取防倾倒的临时固定设施,工人在操作过程中必须有可靠地防坠落等的安全措施(4)结构逐层施工时,下层楼板应能够承受上层的施工荷载。
否则应加设支撑支顶;支顶时,立柱或立杆的位置应放线定位,上、下层的立柱或立杆应在同一垂直线上,并设垫板(5)吊运模板时,必须码放整齐、捆绑牢固。
吊运大块模板构建时吊钩必须有封闭锁扣,其吊具钢丝绳应采用卡环与构件吊环卡牢,不得用无封锁扣的吊钩直接钩住吊环起吊钢丝绳的允许拉力低于钢丝绳破断拉力的若干倍,而这个倍数就是安全系数,用于载人的升降机:14吊钩、吊环的使用要点(1)在起重吊装作业中使用的吊钩、吊环,其表面要光滑,不能有剥烈、刻痕、锐角、接缝和裂缝纹等缺陷。
膨胀土的分类及膨胀土地区基础的施工方案

1引言膨胀土的分布范围很广,在国内,广西、云南、河南、湖北、四川、陕西、河北、安徽、江苏等地均有分布,在国外,美国西南部、印度、澳大利亚、非洲和中东等地也广泛存在。
我公司近期在南非、塞内加尔、印度等地执行的水泥工程项目均存在不同程度的膨胀土问题。
膨胀土主要由亲水性矿物组成,如蒙脱石、伊利石和高岭石等,具有较大的吸水膨胀摘要:介绍了中国、美国、法国、印度对膨胀土的判别分类标准,中国标准采用自由膨胀率,美国标准采用多种方法,法国标准按膨胀应力分类,印度标准采用多指标综合判别分类膨胀土。
同时,介绍了在不同判别分类标准下,膨胀土地区基础工程采用的微型桩、短桩、应力抵消法等施工方式。
关键词:膨胀土;膨胀性分类;微型桩;施工方式中图分类号:TU471.91文献标识码:B 文章编号:1001-6171(2021)01-0073-06DOI :10.19698/ki.1001-6171.20211073通讯地址:天津水泥工业设计研究院有限公司,天津300400;收稿日期:2020-05-31;编辑:吕光膨胀土的分类及膨胀土地区基础的施工方案全明Classification of Expansive Soil and Construction Scheme of Foundationsin Expansive Soil AreaQUAN Ming(Tianjin Cement Industry Design &Research Institute Co.,Ltd.,Tianjin 300400,China )Abstract :The identification and classification criteria of expansive soil in China,America,France and India are introduced.For Chinese,American,French and Indian code,free swelling ratio,multiple methods,swelling pressure and multi-index comprehensive method is adopted respectively.Meanwhile,the construction methods such as micro pile,short pile and stress offset method forfoundation engineering in expansive soil area under different identification and classification criteria are presented.Key words :expansive soil;classification of expansibility;micro pile;construction method性、失水收缩性和强度衰减性。
膨胀土名词解释

膨胀土名词解释膨胀土是一种在水分作用下具有膨胀性的土壤材料,也被称为膨胀性土或膨胀土壤。
膨胀土主要由一种特殊类型的粘土矿物质组成,这些矿物质的分子结构具有一定的极性,可以吸附和释放水分,从而引起土壤体积的变化。
当膨胀土吸湿膨胀时,其体积会增大,反之,当膨胀土排水干燥时,其体积会减小。
膨胀土的膨胀性是由于粘土矿物质分子结构的柱状黏土矿物质间存在氢键或其他化学键的作用。
当土壤中的这些粘土矿物质吸湿时,水分子会在粘土表面形成一层吸附水膜,使得粘土矿物质晶格的水合系数增大;而当土壤中的水分蒸发或排除时,吸附水膜会随之减少,从而导致粘土矿物质的体积减小。
这种粘土矿物质的吸湿膨胀性是膨胀土的主要特征。
膨胀土在工程实践中具有重要的意义。
首先,膨胀土的膨胀性会引起土体体积的变化,从而影响土体的稳定性。
特别是在建筑工程、道路、桥梁和隧道等工程中,如果未能充分考虑膨胀土的性质,就容易导致工程的变形、破坏甚至灾害事故。
其次,膨胀土的膨胀性也会影响地基土的承载性能和变形特性,进一步影响到建筑物或其他工程物体的安全性能。
因此,在进行工程设计和建设过程中,对膨胀土的膨胀性进行合理的分析和处理是非常重要的。
对于膨胀性土的处理,一般可以采取以下措施来减轻或控制膨胀土的膨胀性。
首先是利用加固措施,通过增加土体的强度和稳定性来减小其膨胀变形。
常用的加固措施包括土体加固、基础加固和地下水控制等。
其次是采用排水措施,通过提高土体排水能力来减轻膨胀土的膨胀性。
排水措施可以采用水平排水、垂直排水或深层排水等方式,以便迅速排除土体中的水分。
此外,通过加湿和干燥等手段也可以控制和改善膨胀土的膨胀性。
总的来说,了解和认识膨胀土的特点和性质对于工程建设和土地利用具有重要的意义。
通过科学的分析和合理的处理,可以有效地控制膨胀性土的膨胀变形,保障工程的安全稳定。
膨胀土

(2)施工措施 ① 基坑开挖应快速作业,避免基坑基岩土体受到暴晒或浸泡 ② 雨季施工应有良好的防水措施 ③ 宜预留150-300mm厚土层,在进行下一工序时挖除 ④ 基坑及时回填夯实
⑤ 快速施工
膨胀土标准吸湿含水率试验--新
在特定恒湿恒温条件下进行吸湿含水率试验。
1、膨胀土标准吸湿含水率的定义
第四节
膨胀土地基
一、膨胀土概念及分布 膨胀土是由亲水性强的粘土矿物成分组成的,具有吸水 膨胀,失水收缩的性能,主要分布在我国中南、西南地区。
日本“难对付的土”“问题多的土”
第四节
膨胀土地基
二、膨胀土的特征 膨胀土的矿物成分主要为蒙脱土、伊利石、高岭石等。液限 >40%,塑限均为17%~33%。 呈硬塑或坚硬状态,颜色多呈黄、红、灰、白色及斑状。
膨胀土标准吸湿含水率试验
膨胀土标准吸湿含水率试验
膨胀土标准吸湿含水率试验
膨胀土标准吸湿含水率试验--新
对于蒙脱石来说具有很大的阳离子交换容量
三、影响膨胀土胀缩变形的主要因素
2、影响膨胀土胀缩变形的外在因素
(1)气候条件 (2)地形地貌 (3)日照环境
四、膨胀土的胀缩性指标及评价
1、膨胀土的胀缩性指标
(1)自由膨胀率 ef Vw Vo ef 100% Vo (2)膨胀率
ep (3)膨胀力Pe
三、影响膨胀土胀缩变形的主要因素
1、影响膨胀土胀Байду номын сангаас变形的内在因素
(1)矿物及化学成分:蒙脱土、伊利石、高岭石等 (2)微观结构 (3)黏粒的含量 (4)土的密度 (5)含水量 (6)土的结构强度
蒙脱石发生晶层膨胀是造成膨胀土具有膨胀特性的原因 之一。 当外来水浸入时,原有的 维持晶层间静电平衡的吸附阳 离子(如Na + ,Ca2 + 等) 会和水分子发生水反应。水合离子吸 附 力较弱易被流水带走,此时,仅靠晶层间的微弱分子力(范德 华力) 已不足以克服由于正电荷的 损失而产生的负静电斥力, 致使晶层间距增大形成膨胀。
膨胀土的判别

膨胀土的判别1.初判凡野外宏观地质特征符合上述膨胀土的特征的,且自由膨胀率F S ≥40%的土,应初判为膨胀土。
所谓自由膨胀率F S 是由人工制备的烘干土,在水中增加的体积与原体积之比,按下式计算:V V V F W s -=式中 W V ——土样在水中膨胀稳定后的体积(ml );0V ——土样原有体积(ml )。
2.详判满足以下三项指标的任意两项时,应判定为膨胀土: (1)自由膨胀率FS ≥40%。
(2)蒙脱石含量M ≥7%。
利用二氯化锡容量法测定粘土矿物成分蒙脱石的含量:10044.0)/(3210⨯⨯⋅⋅⋅-=m AV V T V V M式中:0V ——加入次甲基蓝量(ml );1V ——所消耗0.1%二氯化锡量(ml ); 2V ——定容总体积(ml ); 3V ——取清液体积(ml ); T——滴定度,即每毫升二氯化锡标准溶液相当于0.2%次甲基蓝的毫升数,由空白求出;m ——式样质量(g ); A ——标准次甲基蓝浓度(g/ml );0.44——吸蓝量对蒙脱石的换算系数。
(3)阳离子交换量]100/)([174±≥+g NH mmol CEC采用EDTA 按盐速测法,可测定土对溶液中的阳离子交换吸附性能强弱的指标。
阳离子交换量]100/)([4±+g NH mmol CEC =100)1()()(0⨯+⋅-⋅mV V HCl C ω式中:)(HCl C ——盐酸标准溶液浓度(mol/l );V——滴定式样时消耗盐酸标准溶液体积(ml );0V ——空白试验消耗盐酸标准溶液体积(ml ); ω——风干土含水量(以小数计); m ——风干土质量(g )。
3.参照《规范》判定依据《膨胀土地区建筑技术规范》规定,具有下列工程地质特征的场地,且自由膨胀率F S ≥40%的土,应判定为膨胀土:裂隙发育,常有光滑面和擦痕,有的裂隙中充填着灰白、灰绿色粘土,在自然条件下呈坚硬或硬塑状态;多出露于二级或二级以上,山前和盆地边缘丘陵地带,地形平缓,无明显自然陡坎;常见浅层塑性滑坡、地裂,新开挖坑(槽)壁易发生坍塌等;建筑物裂缝随气 候变化而张开和闭合。
膨胀土在工程勘察中的分析评价
内局部地形高差大于1m 的场地。
场地类别划分的依据:膨胀土固有的特性是胀缩变形,土的含水量变化是胀缩变形的重要条件。
自然环境不同,对土的含水量影响也随之而异,必然导致胀缩变形的显著区别。
平坦场地和坡地场地处于不同的地形地貌单元上,具有各自的自然环境,便形成了独自的工程地质条件。
3.2 膨胀土地基评价(1)膨胀土的膨胀潜势按自由膨胀率的大小分为弱、中、强三类,参见表1,按照GB 50112—2013《膨胀土地区建筑技术规范》规定如下。
表1 膨胀土的膨胀潜势分类ef 65≤δef <90中δef ≥90强(2)膨胀土的膨胀潜势按自由膨胀率的大小分为弱、中、强三类,参见表2,按照GB 50307—2012《城市轨道交通岩土工程勘察规范》规定如下。
表2 膨胀土的膨胀潜势分类自由膨胀率δef ef ef ef 蒙脱石含量M ’/%7≤M ’<1717≤M ’<27M ’≥27阳离子交换量CEC(NH 4+)(mmol/kg)170≤CEC(NH 4+)<260260≤CEC(NH 4+)<360CEC(NH 4+)≥360注:当有两项指标符合时,即判定为该等级。
(3)膨胀土地基应根据地基胀缩变形对低层砌体房屋的影响程度进行评价,地基的胀缩等级根据地基分级变形量的大小分为三级,地基分级变形量应根据膨胀土地基的变形特征,按《膨胀土地区建筑技术规范》(GB 50112—2013)分别进行膨胀变形、收缩变形和胀缩变形计算,其中土的膨胀率取50kPa 压力下的膨胀率。
1 概述1.1 概念膨胀土又称“胀缩性土”是一种非饱和的、结构不稳定的黏性土,土中黏粒成分主要由亲水性矿物组成。
1.2 分布(1)世界:膨胀土在世界分布广泛,美国、澳大利亚、加拿大、印度、以色列、墨西哥、南非、苏丹、英国、以及俄罗斯等40多个国家和地区都发现有膨胀土造成的工程事故。
(2)中国:膨胀土在我国的20多个省市、自治区内有分布,以黄河流域及其以南地区分布较为 广泛。
基坑工程膨胀土的特点
基坑工程膨胀土的特点研究了这么久基坑工程膨胀土的特点,总算发现了一些门道。
首先呢,膨胀土这东西含水量一变,它的体积就跟着变,像个调皮的小精灵。
比如说,要是下雨天,它吸水了,那就像海绵吸水似的开始膨胀起来,而且这个幅度还不小呢。
我就见过一个工地,那基坑旁边的土啊,下了几场雨之后,感觉地都拱起来了一些,原来好好铺着的砖都被顶歪了。
这就给基坑工程带来大麻烦,因为这可能导致坑壁变形,就像你搭积木的时候,下面一块突然变大了,那上面的肯定就不稳当了。
膨胀土的强度也很让人捉摸不透。
它干的时候强度还挺高的,像个硬汉似的。
可是一旦含水量增加,强度就刷刷地往下降。
这就像我之前以为的那种超级坚硬的土,结果一受潮就变得软绵绵的,这让我之前的认识完全被颠覆了。
这对基坑工程里的支撑结构就提出了很高的要求。
因为你不知道它什么时候就变软了,你必须得提前考虑好,给够支撑,不然的话,基坑可能就塌了。
还有哦,膨胀土在垂直和水平方向上的膨胀收缩特性还不一样。
我也不太清楚为啥会这样,但是这就导致在考虑基坑四周的支护的时候得特别小心。
比如说,旁边有个建筑紧靠着这个基坑,那你在考虑横向水平方向土对建筑的影响同时,还得考虑垂直方向土膨胀收缩对底下地基的影响。
这膨胀土还有个特性就是它对环境变化太敏感了。
季节交替的时候,温度啊,湿度啊都变个不停,它就跟着折腾。
冬天干燥的时候,它可能缩起来裂出缝,到了夏天潮湿的时候又开始膨胀。
这就像个情绪多变的人,真难伺候。
这裂缝一出现啊,可能就会导致土壤里的盐分有一些变化,好像会影响它下一次的膨胀收缩幅度,具体怎么影响的我还得再研究研究。
反正就是觉得在基坑工程里碰见膨胀土,就像遇到了一个浑身都是小心思的家伙,要处处小心才行。
我还想起来一点,膨胀土的这种膨胀收缩性,还和它里面成分有关。
我听说里面有一些矿物质成分在作怪。
就像是面团为什么发起来一样,这里面肯定有一些导致膨胀的小因素在土里存在,但是具体是啥成分怎么起作用的,我觉得还很神秘。
膨胀土工程防治措施方案
膨胀土工程防治措施方案一、地基处理1. 土地自然排水首先要保证膨胀土的排水性能,可以采取以下措施:- 对开发或建设土地进行充分排水,保证土壤内部水分得到有效排除;- 对土地进行地势修整和排水设施建设,合理分担和引导降水。
2. 土壤改良针对膨胀土的性质,可以采用土壤改良技术,包括但不限于:- 施加或注入适量的固化剂或防水剂,提高土壤的稳定性和抗渗性;- 采用化学、物理或生物方法改变土壤的结构和性质,减少其膨胀性。
3. 基础处理对于已建造地基的工程,可以采取以下措施改善基础性能:- 在原有地基上浇筑或铺设适当厚度的防渗层或加固层,增加地基的稳定性;- 对基础进行重新加固或加固处理,提高地基的承载能力和抗压性。
二、结构设计1. 结构选择在设计建筑结构时,应充分考虑膨胀土的性质和影响,选择适应性较好的结构形式,避免产生过大的变形和破坏。
2. 结构设计在建筑结构设计中,应采用合理的结构布局和受力系统,便于对地基膨胀引起的变形进行补偿和消减。
3. 结构材料在材料选择和使用过程中,应选择具有较好的抗膨胀性能的材料,并在施工过程中严格把关以保证结构的整体稳定性。
三、监测控制1. 土壤监测在工程建设初期和使用过程中,应进行土壤的监测和测量,及时发现地基变形和膨胀现象,采取相应的控制和处理措施。
2. 结构监测对建筑结构进行定期的监测和检查,及时发现结构变形和损坏情况,采取必要的修复和加固措施,保障建筑的安全和稳定。
3. 环境控制对周围环境进行合理的管控,避免环境条件的变化对膨胀土和地基造成过大影响。
四、综合管理在建设和使用过程中,应加强对膨胀土工程的综合管理,包括但不限于:- 对施工过程进行严格管理,保障施工质量和安全;- 对使用过程进行合理管理,避免对膨胀土产生过大影响。
综上所述,膨胀土工程的防治措施需要从地基处理、结构设计和监测控制等多个方面进行综合考虑和应对。
通过合理的工程设计、有效的技术手段和严格的管理措施,可以有效降低膨胀土对工程的影响,保障工程建设的安全和可靠性。
膨胀土回填施工方案
膨胀土回填施工方案1. 引言本文档旨在提供一个膨胀土回填施工方案,以确保在工程项目中膨胀土的有效回填和稳定。
本施工方案基于实践经验和技术要求,旨在保证工程质量和安全。
2. 方案概述本方案适用于需要回填膨胀土的工程项目,如土石坝、地基处理等。
膨胀土的特点是在一定水分条件下会发生膨胀现象,对工程结构的稳定性带来一定的挑战。
本方案主要包括膨胀土调配、回填工艺和质量控制。
3. 膨胀土调配在选择膨胀土时,应根据实地勘察和土壤力学特性分析,确定合适的土壤类型和比例。
膨胀土的含水率对其膨胀性有重要影响,因此在调配过程中需要控制好水分含量。
调配材料应符合相关的规范要求,并经过试验验证。
4. 回填工艺4.1 准备工作在进行膨胀土回填前,需要对回填区域进行清理和平整,确保工程区域的整体稳定。
同时,还需根据设计要求设置合适的排水系统,以防止水分积聚影响膨胀土的稳定性。
4.2 施工过程- 将调配好的膨胀土运输到回填现场,并采取合适的方法进行均匀分布。
- 根据工程要求,采用适当的压实设备进行膨胀土的压实,以确保其稳定性。
- 在回填过程中,需注意灌浆,以提高膨胀土的整体密实度和抗渗性能。
4.3 回填层数和厚度回填层数和厚度的确定应根据工程的要求和土壤的力学特性进行合理设计。
同时,还需注意各层回填土之间的连接和间隙处理,以确保整体稳定性。
5. 质量控制为确保膨胀土回填质量,应进行相应的质量控制措施,包括但不限于:- 进行土壤试验和检测,确保调配土壤的质量符合要求。
- 控制回填土壤的含水率,以防止过度膨胀或塌陷。
- 使用适当的压实设备和工艺,确保回填土的密实度。
- 定期进行现场监测和检查,及时发现问题并采取相应的修正措施。
6. 安全注意事项在膨胀土回填施工过程中,需严格遵守相关安全规范,确保工人和设备的安全。
特别需要注意以下事项:- 使用合适的个人防护装备,如安全帽、防护眼镜等。
- 遵循有关施工操作规程,确保正确使用和维护施工设备。
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膨胀土是指土中黏粒成分主要由亲水性的黏土矿物质构成的黏性土。
具有吸水膨胀、失水收缩的变形性能。
膨胀土又叫做裂隙土,是影响边坡稳定的一个重要因素。
膨胀土在我国分布范围很广,四川、河南、广西、云南、湖北、安徽、等20多个省市均有膨胀土。
同时,在全球范围内,也有不同范围的分布,例如美国,50个州中有40个州中分布着膨胀土。
膨胀土的特点:黏粒含量占粒度组成30%,且黏土矿物主要由蒙脱石、伊利石、高岭土等强矿物组成;随着外部环境的变化,会往复发生膨胀和收缩现象,导致强度降低;土体中各种成因的裂隙非常发育;液限大于0.4,具有高塑性和固结性。
膨胀土常常被误认为是地质条件良好、性质较佳的土,但事实上膨胀土容易随着环境的变化发生体积变形进而导致建筑物发生变形甚至破坏。
由于该土具有吸水膨胀与失水收缩的变形性质,且变形往复发生,会对建筑物造成不均匀水平和胀缩变形,导致墙体开裂、倾斜,严重则导致建筑物破坏。
尤其对一些低层建筑群,危害极大,一旦构成破坏则极难修复。
膨胀土的变化包含两种因素,一是内在因素,二是外在因素。
内在因素则是膨胀土自身的膨胀和收缩;外在因素则是土体含水率的变化和压力的变化。
膨胀土主要有膨胀潜势和膨胀力两种物理性质。
膨胀潜势就是通过在室内进行AASHO标准压密实验,将最佳含水率时的试样压实至最大容重之后,将一定的附加荷载加载至有侧限的试样上,然后通过浸水测出的一个膨胀率;膨胀力,即膨胀压力。
是指将试样膨胀至最大限度之后,给其加一个荷载使试样回复到试验初始时的体积这个过程所需要的压力。
特定黏土的膨胀力是一个常数,只与干容重有关。
膨胀力能够作为衡量黏土膨胀特性的尺度。
Slice 24 - Morgenstern-Price Method 24.469
15.266
28.867
70.178
21.282
58.119
15.4
Slice 24 - Morgenstern-Price Method
Factor of Safety 0.92761
Phi Angle 20 °
C (Strength) 12.38 kPa
C (Force) 5.8604 kN
Pore Water Pressure 12.805 kPa
Pore Water Force 6.0618 kN
Pore Air Pressure 0 kPa
Pore Air Force 0 kN
Phi B Angle 0 °
Slice Width 0.47059 m
Mid-Height 2.5999 m
Base Length 0.47338 m
Base Angle -6.2227 °
Anisotropic Strength Mod. 1
Applied Lambda 0.4691
Weight (incl. Vert. Seismic) 24.469 kN Base Normal Force 28.867 kN
Base Normal Stress 60.981 kPa
Base Shear Res. Force -14.161 kN Base Shear Res. Stress -29.915 kPa
Base Shear Mob. Force -15.266 kN Base Shear Mob. Stress -32.249 kPa Left Side Normal Force 70.178 kN
Left Side Shear Force 21.282 kN
Right Side Normal Force 58.119 kN Right Side Shear Force 15.4 kN
Horizontal Seismic Force 0 kN
Point Load 0 kN
Reinforcement Load Used 0 kN
Reinf. Shear Load Used 0 kN
Surface Pressure Load 0 kN
Polygon Closure 0 kN
Top Left Coordinate 15.176m, 5.8235m Top Right Coordinate 15.647m, 5.3529m Bottom Left Coordinate 15.176m, 3.014m
Bottom Right Coordinate 15.647m, 2.9627m
Slice 11 - Morgenstern-Price Method 64.382
24.575
53.313
96.36740.099
106.88
46.73
Pore-Water Pressure
Distance (m) Pore-Water Pressure (kPa)
0 -34.4244735912461
1.38926465967612 -2
2.9782312377039
2.48458153761248 -14.6492666875775
3.42672064578918 -8.01382365924436
4.27046464726252 -2.51308973461802
5.10780236952353 2.49505257669883
5.94829294730965 7.08644177909071
6.73451280498004 10.9525926842543
7.44478507179134 14.0855406134683
8.08994293404851 16.6130552559577
8.71149599558248 18.7630373892354
9.31311474090546 20.5732637343241
9.8809941110161 21.576912537962
10.4182739809759 21.81137545093
10.9443121352898 21.8096458106609
11.4605782116373 21.5838147375233
11.9683518082224 21.1465116292915
12.4687523439838 20.508421348474
12.9627818803366 19.674886728308
13.4513451954801 18.6550438888362
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