挡土墙设计规范哪位清楚?

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挡土墙设计规范哪位清楚?
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て最后还是逃避
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07-29 08:17
加筋土挡墙是利用加筋土技术修建的一种支挡构筑物,加筋土是一种在土中加入拉筋带的复合土,它利用拉筋与土之间的摩擦作用,改善土体的变形条件和提高土体的工程性能,从而达到稳定土体的目的。加筋土技术的发明无疑是一项重大技术创新,然而在经过大量工程实践和理论研究后逐渐发现一些不足,有些甚至是难以逾越的障碍,其主要表现在:由于加筋土作用机理的复杂性导致多种设计理论并存,都有道理却都不能概全,有时依据设计理论计算的*在模型试验中不能得到理想的验证,而从模型试验中得到的*有时又与现场实测*差异较大,这使得设计人员常常对理论计算*感到信心不足,为工程安全考虑只好依据个人经验增加筋带数量,从而导致费用增加。另外,筋带表面难以防腐以及对填料适应性较差等缺陷是现有加筋技术的不足。原理分析:鉴于拉筋带实际应用中的诸多不足之处,经多年工程实践及科研,提出一种可替代拉筋带的新型材料——加筋环。加筋环作用机理加筋环的作业机理是充分利用钢筋受拉强度高的特性,使环内填料产生的侧向压力转由加筋环承担,加筋环内的填料在垂直荷载的作用下受到挤压并产生侧向膨胀,而加筋环约束了这种侧向变形,使侧向压力全部转化为由钢筋圆环来承担。辊筋环阻断了环内侧压力向环外的传递,使圆环内填料形成一个“饼”状物,若干层“土饼”交叉叠加后组成加筋土实体。加筋环受力分析加筋环在垂直均布荷载作用下的受力状态,与人们在土工实验室中所做的三轴试验相类似。测试环筋所承受的侧向压力有多大,只需粘贴电阻应变片即可,当填料高度不断上升时实测钢筋的拉伸变形并计算出拉应力,以此判断配筋是否合理,积累相当的实测*可供理论分析和研究,为设计提供依据。加筋环的优越性加筋体内部受力明确现有加筋土挡墙需要对筋带和填料颗粒间的互相作用机理进行微观分析,测试。然而由于筋带材料的多样性,填料的复杂性和测试手段的局限性,要准确地对各种不同条件下的加筋体下定义是比较困难的,如似摩擦系数的取值,从模型试验时得到的值有时与现场实测的值差异很大。目前的理论分析方法又种类繁多,各有千秋,难以最后定论。而加筋环加筋土挡墙则可避免一些复杂的微观分析,只须对“圆饼状”加筋体进行宏观观察:在某一加筋环上粘贴电阻应变片,可以得知该加筋环内的填料在垂直荷载作用下产生多大侧向压力。不言而喻,建立在作用机理明确且实测*可靠基础上的工程设计具有较高的可靠度,也使得充分利用材料特性和大幅度降低加筋材料费用成为可能。对填料适应性好现有加筋土的稳定主要取决于筋带与填料颗粒之间的摩阻力,因此对填料的物理性质及颗粒大小比较讲究,粘性土因具有蠕变性质不是理想的填料,一般希望使用砂性土,这就使得推广应用受到一定限制。而加筋环只是把环内填料围*一整体以阻止侧向力外扩,且不论是粘性土还是砂性土都一样。加筋材料易于防腐任何防腐材料涂洙在筋带上都会在很大程度上影响筋带与填料间的腐阻力,正是有此顾忌,所以现有加筋土挡墙中一般不予采用,然而没有防腐材料保护的筋带势必会影响其耐久性,给挡土墙的长久稳定留下安全隐患。但采用加筋环却无此顾忌,几乎任何防腐材料都可以使用。有利于施工现有加筋土挡墙所设置的条形筋带层间距较小且筋带铺设工艺要求高,施工作业顺序是先铺筋带后覆土碾压,这就很难避免在碾压的过程中使筋带受损和变形。而采用加筋环技术的施工工序恰恰与前者相反,是先碾压整平后再冲切环沟置入加筋环,两者互不干扰。
半岛未凉℃
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07-29 08:25
挡土墙是一种能够抵抗侧向土压力,用来支撑天然边坡或人工边坡,保持土体稳定的建筑物。靠回填土(或山体)一侧为墙背,外露临空一侧为墙面(也称墙胸),墙底与墙面交线为墙趾,墙底与墙背的交线为墙踵,墙背与垂线的交角为墙背倾角。按照挡土墙设置的位置,可分为路堑墙、路堤墙、路肩墙和山坡墙等类型;按照修筑挡土墙的材料,又可分为石砌挡土墙、砖砌挡土墙、混凝土挡土墙、钢筋混凝土挡土墙和加筋土挡土墙等类型;按照挡土墙的结构形式,可分为重力式、衡重式、半重力式、悬臂式、扶臂式、锚杆式、柱板式、垛式等类型分为仰斜、垂直、俯斜、凸形折形和衡重式种。
夕水晚暮欢亭旧
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07-29 08:33
本模块运行与AutoCAD2000下,进入AutoCAD2000后,单击挡土墙子菜单项弹出相应的*输入对话框,完成相应的*输入。如果单击子菜单项,“断面“,则进入断面设计,根据路线*,路基*和各个断面*自动生成挡墙路段路基横断面,用户只需确定挡墙形式,程序自动按用户给定的步长生成挡墙断面尺寸和各种步长情况下的断面图,最后推荐一个体积最省的断面尺寸及所在位置给用户,用户还可根据实际需要调整该断面及位置。如果用户除了输入挡墙形式外,还输入了填土高度,此时程序认为挡墙位置已定,则马上算出此时满足各种要求的断面尺寸来。确定所有断面尺寸以后单击子菜单项。“立面“即进入立面设计,程序根据路线*和断面*绘出挡墙墙址纵向地面线控制点连线、墙顶连线、路基边沿线连线和基础线,同时生成一工具条,通过工具条用户可以根据规范规定、地面线变化、地质*交互式确定挡土墙起始桩号、分段长度和基础分级长度和级数。立面图确定后单击子菜单项。“平面“进入平面设计,程序根据路线平面设计*,挡土墙尺寸及分级分段*,绘出挡土墙平面布置图。最后,绘制分段挡土墙尺寸表和工程数量表。整个设计绘图过程简单明了、快捷且方便,即使有不同设计习惯的单位,用本*也能很好地完成设计任务。沿海地区挡土墙的设计与稳定计算[日期:2006-08-18]来源:作者:佚名[字体:大中小]1基本情况近年来,沿海地区修建,复建了较多的排水、防潮闸及橡胶坝等挡水建筑物。在运用过程中,出现质量问题较多的是建筑物*及上下游的挡土墙。在对22座建筑物的统计中,有20%的挡土墙出现不同程度的沉降、滑坡、断裂、倾斜现象。其主要原因是:1地质条件差,地震及其余震时常出现,地基沉降比较严重。海陆交互相地质经2000年复测沉降值达0.11m。2设计断面不合理,安全系数偏低。3设计阶段对施工质量及关键环节规范不足。因此,选择合理的设计方案和严格的稳定计算是保证挡土墙安全运用的关键。2挡土墙设计(1)挡土墙的形式工程中基本采用重力式挡土墙,它具有墙背粗糙地基牢,稳定斜坡推力小的特点。墙背倾斜又分为3种形式:直立、前倾、后倾。如图1中的(a)、(b)、(c)所示。(2)挡土墙设计特点沿海地区地基大部分呈流塑状态,以上3种结构型式很难满足设计规范要求。经过实践,我们选择了薄壁变异式挡土墙,如图1中的(d)所示,即在原重力式挡土墙的基础上,减小壁厚,加大基础面积。这样不仅减小了自身重量,还具有安全稳定减少工程投资的特点。3薄壁变异式挡土墙的结构及稳定计算(1)墙体自重计算简图如图2所示。其中W——墙体自重W——墙体自重加上墙后土的重量(2)墙侧向土压力水平地震作用下的总土压力P′:P′
向晚
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07-29 08:41
(1±KhCuCatgφ)P′(1)式中“+”和“”号分别对应于主、被动土压力Cu——综合影响系数,取1/4Ca——地震动土压力系数,查系数表得4.75Kh——水平向地震系数,与设计烈度有关,7°以下取0.1,8、9度分另取0.2和0.4P——静力土压力P
咖啡加糖甜到哀傷
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07-29 08:50
1/2rH2Ka(2)式中r——土的容重H——挡土墙的总高度Ka——静土压力系数。通过试验求得松砂土为0.4密砂土为0.7,粘土为0.5,也可用近似公式计算Ka
昨日关系
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07-29 08:58
1sinφ′(3)式中φ′——填土的内摩擦角P′作用在基底以上1/2H(矩形)或1/3H(三角形),作用方向与水平方向夹角为β:β
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《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)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。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。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,参照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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题主好,降雨形成的水流并不会冲塌挡土墙,但由于降雨时间长,墙内全部渗进了雨水,加上5级至6级大风,挡土墙就瞬间坍塌了。通过对现场砂浆强度及排水措施进行检测鉴定,得出砂浆强度与排水不满足要求,按照现行规范对挡土墙进行了设计复核,得出挡土墙抗滑移与抗倾覆不满足要求。
题主好,降雨形成的水流并不会冲塌挡土墙,但由于降雨时间长,墙内全部渗进了雨水,加上5级至6级大风,挡土墙就瞬间坍塌了。通过对现场砂浆强度及排水措施进行检测鉴定,得出砂浆强度与排水不满足要求,按照现行规范对挡土墙进行了设计复核,得出挡土墙抗滑移与抗倾覆不满足要求。
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