岩石力学课程设计-勘查0901

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1、《岩石力学》课程设计—抗滑挡土墙课程设计《岩石力学》课程设计—抗滑挡土墙课程设计(勘查技术与工程专业)专业:勘查技术与工程班级学号:勘查090130号姓名:惠龙指导教师:张鹏学期:2011—2012第一学期南京工业大学交通工程学院2012年01月十第页《岩石力学》课程设计—抗滑挡土墙课程设计一、设计题目抗滑挡土墙课程设计二、设计内容(一)设计工况如图1所示的滑坡体,拟采取修建重力式抗滑挡土墙支挡措施。滑面为折线型,按滑面倾角变化分为7段,每段滑面长度为4m,滑面与水平面的夹角从高到低分别为30o、25o、20o、15o、10o、5o、0o,坡面与水平面的夹角为15o。各段滑面

2、的内摩擦角均=10º,粘聚力C=0。验算沿墙顶滑出的可能性时,墙后滑体的内摩擦角=40º,粘聚力C=25,γ=26kN/m3;墙前回填土及基地底座高度为2.0m,γ=19kN/m3,=30º,粘聚力C=10。墙体采用C20片石混凝土,基础置于中风化泥岩层上,其容许承载力为800kPa;墙底与泥岩摩擦系数取μ=0.4。要求滑动稳定系数Kc≥1.3,倾覆稳定系数KO≥1.6。图1画面整体示意图(单位:mm)(二)有关设计计算十第页《岩石力学》课程设计—抗滑挡土墙课程设计1、剩余下滑力计算剩余下滑力计算表(安全系数Fst=1.3)块段面积S(m2)重度γ滑动面倾角α(°)抗剪强度下

3、滑力Ti(kN)阻滑力Ri(kN)传递系数ψ剩余下滑力Pi(kN)C(kPa)φ(°)SγsinαSγscosαtgφ+CL11.84263001024.187.380.98124.0525.19262501057.1421.676.2837.41262001065.8931.93128.5648.31261501055.9236.79162.0257.77261001035.0835.08169.4765.726501012.9226.03157.03注:1.传递系数ψ=cos(αi-1-αi)-sin(αi-1-αi)tgφi2.剩余下滑力Pi=Pi-1ψ+FstTi-R

4、i由验算最终取剩余下滑力P=169.47kN/m.2、安全墙高计算及抗滑挡墙尺寸拟定a、安全墙高的计算某滑坡自墙顶滑出的验算表(K=1.3)虚拟滑面滑面面积S(m2)重度γ(kN/m3)滑动面倾角α°抗剪强度下滑力Ti(kN/m)阻滑力Ri(kN/m)传递系数剩余下滑力(kN/m)C(kPa)φ°sa10.73261501071.9847.510.981172.18aA2.8526-252540-31.34133.100.227-134.76sb9.64261501064.6742.680.981167.50bA3.4726-202540-30.86159.390.338-1

5、42.89sc8.15261501054.6736.080.981161.10cA4.3226-152540-29.09195.030.446-161.00sd6.37261501042.7328.200.981153.46dA5.2126-102540-23.57234.940.552-180.87十第页《岩石力学》课程设计—抗滑挡土墙课程设计由计算确定取墙高H=4.00m,并将抗滑挡墙放置在第五滑段处,如图2所示:图2验算墙高计算图a、抗滑挡墙尺寸详图(单位:mm,图3)图3挡墙断面尺寸详图(单位:mm)1、有关基本参数计算根据上述滑坡推力的结果,下滑力大小为169.47

6、kN/m,方向与水平方向成15º夹角,作用点在位于墙后滑坡体1/2高位置。土压力计算中,墙前被动土压力采用朗肯土压力理论计算;墙后主动土压力按库仑土压力理论计算,然后与滑坡推力比较,取大者进行计算。各力作用位置如图4所示(相对于墙趾O点)。十第页《岩石力学》课程设计—抗滑挡土墙课程设计图4挡墙截面受力分布示意图(单位:mm)a、挡墙断面面积及重量(混凝土的重度为24kN/m3)S=9.86㎡G=S=24.0×9.86=236.64kN/mb、前趾填土重量W1=0.5×(0.6+1.21)×1.22×19.0=20.98kN/mc、后趾填土重量W2=0.5×(0.8+1.1)×

7、3.0×19=54.15kN/md、滑坡推力P=169.47kN/mPx=Pcos15=163.70kN/mPy=Psin15=43.86kN/me、墙前被动土压力(按郎肯土压力理论计算)Kp=tan2(450+)=3.0=2C=2×10×=34.64kPa十第页《岩石力学》课程设计—抗滑挡土墙课程设计=+2C=19×2.0×3+2×10×=148.6kPa==0.5×(34.64+148.6)×2.0=183.2kN/ma、墙后主动土压力(按郎肯土压力理论计算)=0.217=-2×25×0.466=-

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