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时间:2026-01-25 03:19:00
锚定板挡土墙设计锚定板挡土墙设计1. 引言:锚定板挡土墙是一种用于反抗土壤侧推力和保护土壤稳定性的结构工程。
本旨在提供一个详细的设计范本,包括设计原理、技术规范、计算方法等,以确保安全、可靠的锚定板挡土墙的设计。
2. 设计原理:2.1 土壤力学基础知识:土壤的力学行为、土壤侧压力、土壤容许应力等基本理论。
3. 技术规范:3.1 设计标准:根据本地区的土木工程设计标准,包括挡土墙设计的相关规定。
4. 现场调查与数据采集:4.1 地质勘察:对工程区域的地质情况进行详细的调查和分析,包括土层性质、地下水位等。
4.2 坡面稳定性分析:分析土壤的稳定性,包括土壤侧推力、抗滑稳定性等。
4.3 运输通道状况:考虑到挡土墙的建设,需要评估运输通道的可行性和状况。
5. 设计计算:5.1 土壤侧压力计算:基于土壤力学原理,计算土壤的侧压力。
5.2 锚杆承载力计算:根据钢材的材料特性和锚杆的几何特性,计算锚杆的承载力。
5.3 锚杆受力分析:分析锚杆在不同工况下的受力情况,确保锚杆的安全性。
5.4 挡土墙的稳定性分析:通过有限元分析或者其他方法,分析挡土墙的稳定性。
6. 施工建议:6.1 基坑开挖和土方回填:详细说明基坑开挖和土方回填的方法和要求。
扩展内容:1. 本所涉及附件:- 地质勘察报告- 挡土墙结构图纸- 施工方案- 锚杆承载力计算表- 技术规范文件2. 本所涉及的法律名词及注释:- 土木工程设计标准:指地方政府或者相关行业协会发布的规定土木工程设计的标准文件。
也可以按库伦主动土压力理论来计算作用于墙面系上的土压力 ,再乘以 (大于/小于) 1的系数m。
锚定板挡土墙和锚杆挡土墙一样,也是依靠“拉杆”的抗拔 力来保持挡土墙的稳定。
锚杆挡土墙的锚杆必须锚固在稳定的地层中,其抗拔力来源于锚杆与 砂浆、孔壁地层之间的摩阻力;
而锚定板挡土墙的拉杆及其端部的锚定板均埋设在回填土中,其抗拔 力来源于锚定板前填土的被动抗力。因此,墙后侧向土压力通过墙面 传给拉杆,后者则依靠锚定板在填土中的抗拔力抵抗侧向土压力,以 维持挡土墙的平衡与稳定。
为判断“稳定”或“丧失稳定”的 界限。一般规定当变位速率降至 30min不超过0.1mm时即作为稳定。 当某一级拉力施加3h后仍不能达到 上述稳定标准,即认为丧失稳定。 其前一级拉力则为极限稳定抗拔力。
第一节 概 述 第二节 土压力计算 第三节 锚定板抗拔力计算 第四节 构件设计 第五节 结构稳定性分析
锚定板挡土结构是一种适用于填方的轻型支挡结构。 可以用作挡土墙、桥台、港口护岸工程。 锚定板结构是我国铁路部门首创的一种新型支挡结构
锚定板挡土墙的施工方法和工艺流程是什么范本一:一、锚定板挡土墙的施工方法1. 材料准备1.1. 主要材料- 钢筋- 混凝土- 锚索- 锚杆- 预应力钢束1.2. 辅助材料- 缝纫线- 预制锚坑板- 锚边埋件- 纤维短切割料- 水泥胶浆2. 基础工程2.1. 基坑开挖2.2. 确定锚点位置2.3. 土质处理2.4. 测量施工轴线. 钢筋网架制作与安装3.1. 设计与制作钢筋网架3.2. 钢筋网架的安装与固定3.3. 锚点的设置与布置4. 混凝土浇筑4.1. 混凝土配比设计4.2. 浇筑前的准备工作4.3. 混凝土浇筑4.4. 混凝土养护5. 锚索、锚杆及预应力钢束的安装 5.1. 锚索的安装5.2. 锚杆的安装5.3. 预应力钢束的安装6. 辅助工艺流程6.1. 缝纫线.4. 纤维短切割料的加入6.5. 水泥胶浆的喷涂二、工艺流程1. 基础工程1.1. 基坑开挖讲述基坑开挖的施工工艺1.2. 确定锚点位置内容包括确定锚点位置的方法和步骤 1.3. 土质处理针对不同土质的处理措施和方式1.4. 测量施工轴线存身深埋设的方法和测量要点2. 锚板的安装与固定2.1. 锚板的选择与准备包括锚板类型的选择和准备工作2.2. 锚板的安装步骤详细介绍锚板安装的步骤及注意事项 2.3. 锚板的固定方式包括不同固定方式的比较和选择3. 锚索、锚杆及预应力钢束的安装3.1. 锚索的安装方法包括锚索的预埋方式和锚索的固定方式 3.2. 锚杆的安装步骤详细介绍锚杆的安装步骤和固定要素 3.3. 预应力钢束的安装工艺包括预应力钢束的布置和张拉方式4. 辅助工艺流程4.1. 缝纫线埋设介绍缝纫线. 预制锚坑板安装包括预制锚坑板的材料和安装步骤4.3. 锚边埋件的安装详细介绍锚边埋件的安装工艺及固定方法 4.4. 纤维短切割料的加入说明纤维短切割料的作用和加入方式4.5. 水泥胶浆的喷涂详细介绍水泥胶浆的喷涂工艺及注意事项附件:无法律名词及注释:无范本二:一、锚定板挡土墙的施工方法1. 材料准备1.1. 主要材料- 钢筋- 混凝土- 锚索- 锚杆- 预应力钢束1.2. 辅助材料- 缝纫线- 预制锚坑板- 锚边埋件- 纤维短切割料- 水泥胶浆2. 基础工程2.1. 基坑开挖讲述基坑开挖的施工工艺2.2. 确定锚点位置内容包括确定锚点位置的方法和步骤 2.3. 土质处理针对不同土质的处理措施和方式2.4. 测量施工轴线存身深埋设的方法和测量要点3. 钢筋网架制作与安装3.1. 设计与制作钢筋网架存材料和制作工艺3.2. 钢筋网架的安装与固定存安装及固定方法3.3. 锚点的设置与布置详细介绍设置锚点的位置和布置方案4. 混凝土浇筑4.1. 混凝土配比设计介绍混凝土配比设计的方法4.2. 浇筑前的准备工作针对混凝土浇筑前的准备工作进行介绍 4.3. 混凝土浇筑详细介绍混凝土浇筑的步骤和要点4.4. 混凝土养护介绍混凝土养护的方法和时期5. 锚索、锚杆及预应力钢束的安装5.1. 锚索的安装详细介绍锚索的安装方法及固定要点5.2. 锚杆的安装介绍锚杆的安装步骤和固定工艺5.3. 预应力钢束的安装详细介绍预应力钢束的布置和张拉方式6. 辅助工艺流程6.1. 缝纫线埋设介绍缝纫线. 预制锚坑板安装详细介绍预制锚坑板的材料和安装步骤 6.3. 锚边埋件的安装包括锚边埋件的更多信息和安装要点6.4. 纤维短切割料的加入详细说明纤维短切割料的用途和加入方法 6.5. 水泥胶浆的喷涂介绍水泥胶浆喷涂的工艺流程和注意事项附件:无法律名词及注释:无。
单级锚定板挡土墙的高度 通常不大于6m。分级设 计时,上、下两级墙之间 应留有平台,平台宽度一 般不小于l.5m。 为了减少因上级墙肋柱下 沉对下级墙拉杆的影响, 上级墙肋柱与下级墙肋柱 沿路线方向的位置应该相 互错开
可以根据周围环境及地质地形条件设计成锚定板和锚杆联 合使用的挡土墙。 上层拉杆利用锚定板锚固在新填土中,下层拉杆采用灌浆 锚杆固定在原有边坡内。这样可充分利用原有边坡及新填 路基,发挥锚定板和锚杆的优越性。
在锚定板挡土墙中,一方面,填土对墙面产生主动土压力, 填土愈高,主动土压力愈大;另一方面,填土又对锚定板的 移动产生被动的土抗力,填土愈高,锚定板的抗拔力也愈大。
柱板式挡土墙的墙面由肋柱与 挡土板拼装而成,根据运输和 吊装能力可采用单根肋柱,也 可以分段拼接,上下肋柱之间 用榫连接。按肋柱上的拉杆层 数还可分为单层拉杆、双层拉 杆和多层拉杆锚定板挡土墙。 壁板式挡土墙的墙面板(壁面板) 可采用矩形或十字形板拼装而 成,墙面板直接用拉杆与锚定 板连接。
简化计算方法1: 在墙面系设计时,作用于墙背上的恒载土压力E近似按静止土压力计算,但适当给 予折减。
简化计算方法2: 仍按库伦主动土压力理论来计算作用于墙面系上的土压力 ,再乘以大于1的系数m
方法1 作用于墙背上的恒载土压力E近似按静止土压力计算, 但适当给予折减
作用于墙背上总的土压力应为恒载产生的土压力和活载产生 的土压力之和。当为双级墙时,H应为上下两级墙高之和。 活载土压应力按活载引起的竖向土压应力与静止土压力系 数相乘而得。 由于活载的影响随深度的增加而减小,因此竖向土压应力 按30°的扩散角向下扩散。活载的土压应力则为:
rW 要 对 其 采 取 一 定 的 防锈 措 施 下 文 就 拉 杆 断 面 设 计 及 拉 杆 的
防锈 措 施 进 端 杆 设 计 螺 丝 端杆 焊接 在 拉 杆 上 .需要 选 择 焊接 性 、延 伸 性 较 好 的
关 参 数 ,此 外 ,如 果 双 层 拉 杆 以 条 形 或 分 离 式 杯 座 为 基 础 ,肋
柱 下 端 深入 底 座 内部 , 并且 形 成 了 绞 支 点 时 也 应 该 将 肋 柱 看 做 连 续 梁 然后 计 算 其 相 关参 数 。如 果 肋 柱 受 到 力 的 作 用后 ,各
肋 柱 .柱 底 可 以 看 成 是 自 由端 :档 土墙 的墙 后 填 土 比 较 高时 需 要 采 用 分 级 双拉 杆 肋 柱 .此 时 肋柱 也 可 以看 做 是 单 跨 梁 计 算
肋 柱 的 内力 时 .按 照 两 端 悬 出的 简 支梁 计 算 相 关 的参 数 ,如 剪
力 、支撑 点 反 力 等 等 ..肋 柱 上 设 置 的 拉 杆 层 数 在 三 层 以上 (包 括 三 层 )时 ,需要 将 肋 柱 看 做 连 续 梁 ,然 后 计 算 肋 柱 弯 矩 等 相
成 的 压 力 以 及 锚 定 板 的 抗 拉 力 共 同 形 成 了 一 个 系 统 内 力 ,它 作拉 杆 的钢 材 必 须拥 有 良好 的 焊接 性 能 .一 般 情 况 下 .拉 杆 都
们 相 互 作 用 可 以 保 证 锚 定 板 挡 土 墙 这 一 复 合 结 构 的 稳 定 。 本 是 以 热 轧 螺 纹 钢 筋 制 作 的
文 主要 就 锚 定板 挡 土 墙 的 结 构 设 计进 行 简 单 分析
---范本二:一:锚定板挡土墙施工施工方法及工艺流程1. 施工准备1.1 确定挡土墙的型式和高度要求1.2 做好土壤勘测,确定设计参数1.3 编制施工图纸和工艺流程1.4 确定所需材料和设备2. 地基处理2.1 清理施工现场,确保安全2.2 进行临时支撑的搭建2.3 进行地面开挖,达到设计要求的坡度和高度3. 锚杆的安装与固定3.1 根据设计要求安排锚杆的布置位置3.2 钻孔并清理孔洞3.3 安装锚杆并注浆封固4. 基础施工4.1 根据设计图纸搭建基础模板4.2 进行模板的混凝土浇筑和养护5. 挡土墙立面施工5.1 安装钢板或预制板作为挡土墙的外观材料5.2 将挡土墙分段进行施工5.3 进行挡土墙的填筑和压实6. 美化与保护工作6.1 进行挡土墙的表面处理,如喷涂防水层或涂料6.2 种植适宜植被,增加景观效果6.3 安装护栏和栏杆,确保安全7. 完工与验收7.1 清理施工现场7.2 进行挡土墙的结构检查和验收7.3 整理施工记录和资料附件:设计图纸、工艺说明书、施工记录、验收报告等。
土面板和钢筋锚杆组成的结构体系,通过预埋锚杆将面板固定在土壤中,从而达到防止坡面滑动、崩塌和冲刷等效果。
对加设凸的挡土墙,在未设凸挥前,要求满足Kc≥1.0;∑N——底板上所承受的垂直荷载,等于∑G+Ey;∑G——底板上填土及圬工重量,在墙身尺寸未定前,暂行估算.(1)路肩墙,当胸坡垂直,顶面有均布荷载h0时(图6—48)当用朗金方法计算土压力时,活载均按路基面全宽换算分布宽度,以简化计算。
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锚定板挡土墙1.概述锚定板挡土墙由墙面系、钢拉杆及锚定板和填料共同组成。
(1)铁科院建议的容许抗拔力为了解决实际工程中锚定板抗拔力问题,铁道部科学研究院和协作单位共同进行了大量现场原形试验,通过对原形试验资料的分析研究,并在多处实际工程中应用验证后,提出锚定板单位面积容许抗拔力[P]按以下数值选用:当锚定板埋置深度为5~10m 时,[P]=130~150kPa ;当锚定板埋置深度为3~5m 时,[P]=100~120kPa ;当锚定板埋置深度小于3m 时,锚定板的稳定不是由抗拔力控制,而是由锚定板前被动抗力阻止板前土体破坏来控制。
这时锚定板的“抗拔力”应按下式计算:B h Kp a p i ⋅-=)(21][2λλγ式中:[P ]——不是单位面积容许抗拔力,为了和深埋锚定板的容许抗拔力保持一致,将[P ]视作单块锚定板的容许抗拔力;i h ——锚定板埋置深度;B ——锚定板边长;K ——安全系数,不小于2;γ——填料重度;a p ,λλ——库伦被动土压力和主动土压力系数。
(2)铁三院建议的经验计算式铁三院以室模型试验(填料采用龙口石英砂)资料为依据,并用部分现场资料校核归纳,建议锚定板容许抗拔力可按下式计算:K P P f=][141.0)]ln()(7.5ln[arc --⋅⋅=βhH h H P f 式中:[P]——锚定板容许抗拔力(kN);K ——安全系数,可采用2~3;f P ——锚定板极限抗拔力(kN); H ——锚定板的埋深。
各锚定板尺寸的临界深度比和锚定板尺寸系数值如表锚定板临界深度比和锚定板尺寸系数值s h b E K K P ⋅=β01.0][212)(hH K h = 式中:][P ——锚定板单位面积容许抗拔力(kPa);b K ——无量纲系数,其数值按b K b =确定(b 为用米表示时矩形锚定板的短边长度);h K ——与锚定板埋深比有关的系数;2H ——拉杆至柱底的距离(m);h ——锚定板高度s E ——填土试验压缩模量(kPa),无试验资料时,对一般粘性土填料,根据拉杆至柱底的距离2H ,参照下列数值采用:kPa8000~6000m 3kPa6000~4000m 3s 2s 2≈≈≤E H E H 时,时,β——与锚定板埋设位置有关的折减系数。
当,否则可按下式计算:时,0.1)(cot 1=++βαb a H l )(cot 1b a H l ++=αβ 式中:l ——拉杆长度 1H ——拉杆至填土表面的距离(m );a ,b ——矩形锚定板的长、宽度(m).其中: 2cot 1h H l-=α3)稳定性分析目前常用的整体稳定分析方法有Kranz 法(折线裂面法)、铁科院建议折线滑面法、整体土墙法等。
Kranzde 分析方法采取隔离土体ABCV 为对象,并分析其各个边界上所受的外力和平衡关系,如图图中: CV ——通过C 点的竖直隔离墙;W ——土体ABCV 的重力;R ——BC 面上的反力,其方向与竖直线的夹角为α-Φ;a A E E ,——作用在AB 面和CV 面上的主动土压力;T ——拉杆的设计拉力,即实际拉力值;m T ——从力多边形求得的拉杆最大拉力;h mh ah Ah T T E E ,,,——A E 、a E 和m T 、T 的水平分力;α——滑面BC 段的倾角;ϕ——拉杆的倾角;δ——墙背摩擦角;Φ——填土的摩擦角。
对于图上层锚定板的滑面,Kranz 假定为11D BC ,因而其稳定性分析索取的隔离体为AB 11V C ,其力多边形如图图中:1W ——土体AB 11V C 的重力;a E ——11V C 面上所受的主动土压力;1R ——1BC 滑面上所受的反力;21T T 和——拉杆的设计应力;m T ——在1BC 画面的平衡条件下(即土体11V ABC 的平衡条件)上层拉杆所能承受的最大拉力;lh mh ah T T E ,,——各有关力的分力;α——1BC 的倾角; Φ,,,δϕA E ——意义均与图相同。