钢筋混凝土悬臂式挡土墙计算思考.pdf

钢筋混凝土悬臂式挡土墙计算思考.pdf

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时间:2020-03-23

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1、钢筋混凝土悬臂式挡土墙计算思考■项伟圆[摘要]文章通过建立简单的钢筋混凝土悬臂式挡土墙基自重重量与挡土墙的高度和墙踵上部填土加悬臂竖地基承载力特征值f=120kPa,基底摩擦系数取μ本模型,分析了挡土墙施工设计的相关计算,并在实例中板后的重度直接计算关系等式,并得到填土重力重=0.6,底板截面宽度为b。忽略其他因素影响。验证了挡土墙设计计算,深化了钢筋混泥土悬臂式挡土墙心位置与墙趾的距离计算公式,从而进一步可以推根据简化模型为保证基础埋入深度,取底板截的研究。出相应高度重量下的重心作用点的具体位置。面高度为a=0.6m,挡土墙的总高度即为H=h+a=根据相关

2、建筑工程施工标准中对抗滑移稳定性5.0m。选取基底偏心距e∈(b/6,b/4)进行模型[关键词]钢筋混凝土悬臂式挡土墙计算思考的要求即抗滑移稳定性指标要不小于1.3,从而代相关计算,根据抗滑移稳定系数计算,得到填土作入相关数据,推出满足标准规范下的钢筋混凝土悬用力下的距离为b≥2.21m;根据相关系数代入抗倾挡土墙的施工计算在一些工程项目中必不可臂式挡土墙底座宽度与填土作用力、墙体高度之间覆稳定性的相关计算公式中得到b≥2.01m;再由相少,通过对挡土墙进行计算获取设计数据,能有效的关系式,从而计算出满足某条件下的钢筋混凝土关地基承载力计算公式得到b的取值范

3、围为b∈地减少挡土墙的占地面积,提高工程施工效率。目悬臂式挡土墙的底板宽度最小值。[2.24m,2.41m]。前我国也颁发了相关的条例对挡土墙的结构设计进2.抗倾覆稳定的计算对计算数据范围结合实际因素考虑,选取行了要求,如《建筑地基基础设计规范》中对挡土通过根据简化模型的截面结构,根据墙体与底b=2.41m,从而根据模型结构和数据运算,得到相墙的抗滑移、承载力等相关要素进行明确规定。因座连接点之间的位置关系相对数据、墙体填土的重应的钢筋混凝土挡土墙长度为0.49m,墙踵距离长此,对钢筋混凝土悬臂式挡土墙进行计算思考还有量计算得到挡土墙及其上填土自重的计算公式

4、和重度为1.69m。根据计算分析,该尺寸下的钢筋混凝利于检测挡土墙设计施工是否符合相关规定,保证心作用点的分布位置。土悬臂式挡土墙结构既能满足稳定性的要求,同时工程质量。根据相关建筑工程行业标准,钢筋混凝土悬臂也满足对承载力的要求。按照相关数据规范对其进一、概述式挡土墙结构的抗倾覆稳定性的指标要求即钢筋混行反向运算检验,也能得到该数据下的悬臂式挡土悬臂式挡土墙通常是由底座和固定在底座上的泥土悬臂式挡土墙结构下抗稳定系数标准要不小于墙满足标准规范。从而通过计算实现钢筋混凝土挡墙体构成。通过底板上填土维持稳定的挡土墙主要1.6。根据墙背填土中的压力大小和压力作用

5、位置以土墙结构设计在满足相关条例规范下的结构最优是由立壁、趾板及踵板三部分构成。悬臂式挡土墙及上述中推断出的计算公式,将数据代入计算可以化。相对于扶壁式挡土墙结构简单,施工也较为便捷,得到在满足钢筋混凝土悬臂式挡土墙抗稳定系数标五、结语墙体高度相对较矮。准下的底座宽度的最小数据值等相关数据,从而进综上所述,钢筋混凝土悬臂式挡土墙的计算在钢筋混凝土结构的悬臂式挡土墙的设计,一般行钢筋混凝土悬臂式挡土墙设计的调整。钢筋混凝土悬臂式挡土墙的结构设计和数据设计中要先确定挡土墙的组成部件大致尺寸,再根据钢筋3.地基承载力的计算起到重要作用。通过根据相关抗滑移和抗倾覆稳

6、定混凝土挡土墙计算式,对钢筋混凝土挡土墙的大致在进行地基承载力计算时需要按照基底荷载作性的要求进行相关数据推算,从而得到合适的悬臂地基承载能力、抗滑移能力、抗倾覆稳定性等进行用合力的作用到其作用面截面的形心距离即基底合式挡土墙的底板长度数值和墙体固定点位置关系计粗略试算。对钢筋混泥土悬臂式挡土强获取粗略数力的偏心距情况进行分类。算式,从中选取满足地基承载力要求数据。根据相据后,再对挡土墙结构的进行标准验算,并根据验当基底合力作用点偏心距不大于底板宽度的关因素进行调整,从而得到满足挡土墙施工规范的算结果对初始数据进行调整,从而实现悬臂式挡土1/6时,在该种情况

7、下,将挡土墙的承载压力与自最优设计。通过计算有效地减少了挡土墙施工设计墙的完整设计。重作用点到底板中心的距离计算公式代入不等式,的时间,提高了工程建设效率,实现工程设计最二、钢筋混凝土悬臂式挡土墙的基本模型由不等式变形推断可得到相应情况下,地基的承载优化。根据钢筋混凝土悬臂式挡土墙的截面结构特点力需要满足的条件。对承载力要求不等式进行变形参考文献构建一个简易的悬臂式挡土墙截面模型。根据墙体转化,得到在该种情况下,地基的承载力必须小于[1]姜旭东,丰正伟.钢筋混凝土悬臂式挡土墙截面填土情况和墙前地面高度等确定悬臂产生的作用力地基承载力修正后的特征值的1.2倍。

8、并进一步可设计实用方法[J].山西建筑,2010,3

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