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时间:2018-08-28
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1、浸水条件下重力式混凝土挡墙设计 摘要:挡土墙构造简单,但要设计出合理经济的断面需选择合适的工况、几何物理学参数,计算出较切合实际的土压力。在浸水条件下,要确定特征水位、考虑浸水对墙后土压力的影响。结合具体工程实例,对与浸水挡土墙设计有关的主要问题进行了分析和讨论。计算分析表明,浸水条件下挡墙设计必须同时重视墙身构造和墙后排水设计,以达到安全经济的效果。分析还表明,挡土墙验算可以不进行剪应力验算,对浸水条件下挡墙,应进行抗倾覆稳定和截面法向应力验算。关键词:挡土墙设计浸水土压力验算排水浸水条件下重力式混凝土挡墙设计 摘要:挡土墙构造简单,但要设计出合理经济的断面
2、需选择合适的工况、几何物理学参数,计算出较切合实际的土压力。在浸水条件下,要确定特征水位、考虑浸水对墙后土压力的影响。结合具体工程实例,对与浸水挡土墙设计有关的主要问题进行了分析和讨论。计算分析表明,浸水条件下挡墙设计必须同时重视墙身构造和墙后排水设计,以达到安全经济的效果。分析还表明,挡土墙验算可以不进行剪应力验算,对浸水条件下挡墙,应进行抗倾覆稳定和截面法向应力验算。关键词:挡土墙设计浸水土压力验算排水浸水条件下重力式混凝土挡墙设计 摘要:挡土墙构造简单,但要设计出合理经济的断面需选择合适的工况、几何物理学参数,计算出较切合实际的土压力。在浸水条件下,要确定
3、特征水位、考虑浸水对墙后土压力的影响。结合具体工程实例,对与浸水挡土墙设计有关的主要问题进行了分析和讨论。计算分析表明,浸水条件下挡墙设计必须同时重视墙身构造和墙后排水设计,以达到安全经济的效果。分析还表明,挡土墙验算可以不进行剪应力验算,对浸水条件下挡墙,应进行抗倾覆稳定和截面法向应力验算。关键词:挡土墙设计浸水土压力验算排水浸水条件下重力式混凝土挡墙设计 摘要:挡土墙构造简单,但要设计出合理经济的断面需选择合适的工况、几何物理学参数,计算出较切合实际的土压力。在浸水条件下,要确定特征水位、考虑浸水对墙后土压力的影响。结合具体工程实例,对与浸水挡土墙设计有关的
4、主要问题进行了分析和讨论。计算分析表明,浸水条件下挡墙设计必须同时重视墙身构造和墙后排水设计,以达到安全经济的效果。分析还表明,挡土墙验算可以不进行剪应力验算,对浸水条件下挡墙,应进行抗倾覆稳定和截面法向应力验算。关键词:挡土墙设计浸水土压力验算排水 一、浸水挡土墙计算1.浸水条件下荷载及其组合作用在边墙上的荷载可分为基本荷载和特殊荷载,基本组合由基本荷载组成,特殊组合由基本荷载和一种或几种特殊荷载组成。对浸水挡土墙而言,基本荷载主要包括墙身自重、填土自重、土压力、墙顶上的有效荷载、正常蓄水或设计洪水位时静水压力及扬压力、设计洪水位情况下泄流时动水压力;特殊荷载
5、主要包括校核洪水位时的静水压力及扬压力、相应于校核洪水时的动水压力,对地震区域,还包括地震荷载。每一种荷载组合对应一种计算工况,对溢洪道边墙而言,控制段上下游部位的边墙计算工况不完全相同,需具体分析。2.浸水条件下计算工况对进水渠和控制段的边墙,计算工况主要有:完建情况、正常蓄水位情况、设计洪水位情况、施工情况、检修情况、校核洪水情况、地震情况。前3种工况相应的荷载为基本荷载组合,后4种工况相应的荷载为特殊荷载组合。对正常蓄水位情况,若考虑排水失效,也按特殊组合计算。对控制段以下边墙,计算工况主要有:完建情况、泄设计洪水、不泄洪、泄校核洪水、检修情况、排水失效、地
6、震情况,前3种工况相应荷载为基本荷载组合,后4种工况相应的荷载为特殊荷载组合。另外,当库水位或下游水位骤降时,可根据具体情况考虑是否需要核算进水渠导墙或消力边墙的稳定。3.浸水条件下荷载计算对自重荷载、水压力荷载,按常规方法即可确定;对重力式挡墙,除凸形折线和衡重式情况外,土压力均可直接按库伦土压力理论计算。当重力挡墙采取凸形折线或衡重式时,土压力计算较为复杂,需分别计算上墙土压力和下墙土压力。计算上墙土压力时,先判别是否会出现第二破裂面,如有第二破裂面,则按第二破裂面法计算上墙土压力;下墙土压力计算较为复杂,目前普遍采用简化的计算方法,常用的有延长墙背法和力多边
7、形法。在溢洪道边墙设计中,衡重式挡墙是较为常用的一种形式,本文介绍此类挡墙在浸水条件下土压力计算。墙上土压力计算当墙背的坡角大于某一临界值时,填土将产生第二破裂面,作用在实际墙背上的主动土压力应按作用于第二破裂面上的主动土压力和墙背与第二破裂面之间土重的合力计算。第二破裂面位置的确定可参考文献[2]。当墙后填土表面倾斜时,作用在第二破裂面上土压力按下式计算: 式中为填土容重,为上墙高;为填土表面倾角;、分别为第一破裂面和第二破裂面与铅直线的夹角;为假想墙背倾角;为填土内摩擦角;、分别为土压力水平向分量和铅直向分量。浸水挡土墙的土压力应考虑水对填土的影响。填土若为
8、砂性土,其
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