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圆弧形悬臂式挡土墙整体稳定计算 总被引:1,自引:0,他引:1
结合工程实际,提出圆心角为900的圆弧形悬臂式挡土墙的整体设计计算方法,内容包括挡土墙整体受荷计算、抗滑稳定和抗倾稳定的计算方法.实例计算表明,工程实际使用方法与常规的按单位墙长计算方法相比,计算合理,可以保证工程安全. 相似文献
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重力式挡土墙是以挡土墙自身的重力来维持挡土墙在土压力作用下的稳定,一般由浆砌石或浆砌片石缺少石料的地区可采用混凝土或毛石混凝土。它具有就地取材,施工方便,经济效果好的特点,在公路、铁路、矿山及市政工程中得到广泛的应用。 相似文献
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介绍可靠度计算方法及优缺点,对重力式挡土墙的结构稳定性进行可靠度分析建模,分析了重力式挡土墙稳定性可靠度的计算方法;同时提出重力式挡土墙可靠度计算的程序框图. 相似文献
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在土建工程中,经常用挡土墙来支挡上下高差的土体,而重力式挡土墙是用得较多的一种形式。文章通过对重力式挡土墙的设计分析,提出挡土墙设计中的重点问题,并提供较为合理的构筑建议与措施。 相似文献
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重力式挡土墙优化设计 总被引:2,自引:0,他引:2
结合伊通河长春市上段防洪工程,开发出的重力式土墙优化设计程度,使挡土墙在不考虑基岩开封方回填的影响时,挡土墙的断面面积在满足稳定和强度要求的前提下为最小,使工程投资最省。 相似文献
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按照共同作用的机理,采用弹簧支座模拟弹性地基,以此建立悬臂式挡土墙的结构计算模型;将挡土墙的立墙、底板和地基作整体结构计算,计算模型完整,无须拆分,避免了拆分计算的繁琐和计算结果的不准确。整体计算模型采用共同作用和地基基础弹性力学分析,最为接近挡土墙结构的真实受力情况,从而使悬臂式挡土墙的结构计算更为准确、方便。 相似文献
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本文探讨了在原有重力式挡土墙的基础上再加高的几种可行方案,保留原有挡土墙,除了节省工程投资外,最大好处是方便施工,避免了基坑开挖,可加快施工进度、改善施工环境、减少征地拆迁等。 相似文献
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介绍了基于ObjectARX的重力式挡土墙CAD系统的主要功能,并讨论了该程序的实现方法与特点。采用该系统可以提高设计工作效率并可实现挡土墙的优化设计 相似文献
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在硬质墙面加筋土挡墙数值模拟中,墙趾界面参数的选取对模拟结果的正确性至关重要。然而,墙趾界面剪切刚度仅能通过混凝土界面剪切试验获取,其过程繁琐、周期长。开展大型剪切试验研究混凝土界面剪切刚度与界面摩擦角、正应力的关系,在此基础上提出墙趾界面剪切刚度计算模型,该计算模型的输入参数为墙高和墙趾界面摩擦角,其中墙趾界面摩擦角可通过简单的混凝土斜板试验获得。采用该计算模型为3组不同墙趾约束条件的加筋土挡墙数值模型选取了墙趾界面剪切刚度值。3组挡墙数值计算得出的筋材应变均与实测值相吻合,筋材拉力分布随墙趾约束条件的变化规律与已有的模型试验结果一致,证明了墙趾界面剪切刚度计算模型的可行性。 相似文献
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墙背为折线型的挡土墙在地震条件下被动土压力的计算较少有文献报道。在Mononobe-Okabe理论的平面滑裂面假设下,基于拟静力法推导了墙背为折线型挡土墙地震条件下被动土压力的计算公式,同时得到了被动土压力沿墙高的分布。在此公式基础上通过不同算例探讨了填土内摩擦角、折线挡土墙上部墙体和下部墙体倾角、墙体与填土之间摩擦角、水平和竖直方向加速度系数、地震加速度放大系数等因素对折线型挡土墙地震条件下被动土压力系数及其强度分布的影响。最后分析了填土内摩擦角和水平地震加速度系数对折线墙体上部和下部两处滑裂面破裂角的影响。 相似文献
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针对在加筋土挡墙设计中,一般不考虑地基变形影响,而软土地基过大变形会造成加筋土挡墙失效的问题,结合某加筋土挡墙实例,利用数值模拟方法建立了软土地基上加筋土挡墙数值模型,分析了软土地基不均匀变形对加筋土挡墙的影响。结果表明:由于加筋土挡墙基底压力的偏心作用,会引起软土地基的差异沉降,对墙体侧向变形及向临空面倾覆有不利影响;加筋土挡墙面板变形主要是由地基不均匀沉降引起的;加筋土挡墙地基的沉降曲线近似线性,面板下地基沉降量最大。参数分析还揭示,地基土的杨氏模量和面板仰角、回填土特性等对加筋土挡墙变形特征均存在较大影响。 相似文献
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土体自重应力计算方法的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
依据有效应力原理,论述了地基中存在承压水及有越流情况下有效应力的计算.由此可知,为达到准确计算地基土自重应力的需要,在岩土工程勘察时,不但要量测潜水位,而且应重视对承压水位的测量,避免漏失掉承压水头压力这个重要数据.另外,还应重视编制、绘制承压水分布情况的系列图件,以满足土体自重应力计算方面工作的需要. 相似文献
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针对中国在大型水电站场内外公路挡土墙设计过程中,对大型车辆荷载换算等代土层厚度的方法进行计算分析,通过计算示例对不同计算方法产生的计算误差进行比较,阐明几种基本计算方法中车辆布载方式的区别与联系,提出大型车辆荷载的土柱高度换算公式,供设计人员在挡土墙设计应用中参考使用。 相似文献
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对于挡土高度较大的挡土墙,当墙后填土中的地下水位很高时,会对挡土墙的稳定和地基中应力和不均匀系数造成非常不利的影响.为了解决这个问题,经常采用在挡土墙中布置排水管的办法来解决.正确计算墙后的地下水面线,对确定挡土墙的断面尺寸和保证挡土墙在运行中的安全非常重要.采用布辛尼斯克(Boussinesq)方程,采用高斯一塞得尔迭代法求解,可以求出墙后地下水面线的空间分布.据此设计人员可以确定排水管的布置,计算墙后地下水的作用,确保挡土墙的安全. 相似文献