水工挡土墙设计规范.pdf

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水工挡土墙设计规范.pdf简介:

水工挡土墙是水利工程中常见的一种结构,主要用于防止水流对河岸、堤坝等的冲刷,保护水工建筑物和周边环境。其设计规范主要包括以下几个方面:

1. 基本要求:挡土墙设计应考虑其功能,如防洪、护坡、防止滑坡等,同时要满足强度、稳定性、耐久性及经济性的要求。墙体材料应选择合适的抗冲刷、抗冻融性能的材料。

2. 结构形式:挡土墙结构形式多样,如重力式、悬臂式、扶壁式、锚定式等,设计时要根据地质、地形、水文等条件选择最适宜的形式。

3. 计算方法:设计过程中需要进行强度计算、稳定性计算、渗流计算等,以确保墙体的安全性。这包括土体的稳定性分析、墙体的承载力分析、渗流压力计算等。

4. 施工要求:设计要考虑到施工的可行性,包括施工方法、施工工艺、施工质量控制等,以保证施工后的挡土墙能够达到设计要求。

5. 规范标准:依据中国《水工混凝土建筑物设计规范》(SL234-2003)、《水工建筑物防洪设计规范》(SL239-2017)等国家或行业标准进行设计,同时还需要参考地方标准和工程实际情况。

6. 环境保护:在设计中应考虑挡土墙对生态环境的影响,如生物多样性、景观保护等,尽可能采用环保的设计和施工方法。

以上就是水工挡土墙设计的一些基本规范和要求,具体设计还需要结合工程的具体情况进行详细分析和计算。

水工挡土墙设计规范.pdf部分内容预览:

3.1土质地基处理方法的选择,应根据地基处理目的和要求、地基条件、材料和机具来源以及 投资等进行综合分析,选择一种或多种地基处理方法。土质地基常用处理方法见表9.3.1。

表9.3.1土质地基常用处理方法分类

9.3.2强力夯实法地基处理设计应满足下列规

1强力夯实法处理地基应根据地基土质及处理要求选择合适的锤重和落距。对于粘性土、湿 黄土地基,最后两遍平均夯沉量不宜大于1.0~2.0cm;对于砂性土,不宜大于0.5~1.0cm。 2强力夯实法的有效处理深度可按公式(9.3.2)计算

DL/T 1795-2017标准下载9.3.3垫层法地基处理设计应满足下列规定

式中f,一一垫层底面处土层的允许承载力(kPa)

表9.33应力扩散垒

bmin = h tg 9

9.3.5振冲挤密法地基处理设计应满足下列

5在同一块底板下,不应采用直径、长度相差过大的摩擦型桩,也不应同时采用摩擦型桩和端 承型桩(包括端承桩和摩擦端承桩)。 6位于所属水工建筑物防渗段的挡土墙底板下采用端承型桩时,应采取防止底板底面接触冲刷 的措施。 7单桩的竖向荷载和水平向荷载以及允许的竖向承载力和水平向承载力,可按现行的国家标准 GB50007-2002的规定计算。如采用钻孔灌注桩(包括沉管桩),桩顶不可恢复的水平位移值宜控制 不超过0.5cm;如采用预制桩,宜控制不超过1.0cm 8深厚的松软土基上的桩基础,当桩的中心距小于6倍桩径或边长、桩数超过9根(含9根)时 应作为群桩基础,其桩尖平面处的地基压应力和沉降量不应大于该平面处地基土的允许承载力和允 许沉降量。 9.3.7沉井基础设计应满足下列规定: 1沉井平面布置应简单对称,其长宽比不宜大于3.0。 2沉并并壁及隔墙厚度应根据结构强度和刚度、下沉需要的重量以及施工要求等因素确定。隔 墙与井壁所分隔的井口尺寸应能满足施工操作要求,井壁外侧面应尽量做到平整光滑。 3沉井分节浇筑高度应根据地基条件、控制下沉速度等因素确定。 4沉并应按均衡下沉设计。下沉系数(即沉并自重与并壁摩阻力之比)可采用1.15~1.25。并壁 单位面积摩阻力可根据地基土类别由表9.3.7查得。

表9.3.7并壁单位面积摩阻力

5沉开宜下沉到下卧硬土层 呈具体情况研究确定。 ,不宜采用沉并基础

E.=2h'K.+hhK.+'h'K 2c YVK

式中C一一墙后填土的粘结力(kPa); h一一墙后地下水位至主动土压力为零处的高度(m); h。一-考虑墙后填土的粘结力作用时,主动土压力为零处的深度(m),当墙顶水平面以上 有填土及超荷载作用时,填土面应按近似折算后的等代填土高度计算; ho一-墙顶水平面以上的等代填土高度(m); q一-墙顶水平面以上的荷载(包括土重)换算的均布荷载(kN/m²)。 5当挡土墙墙后填土为粘性土时,也可采用等值内摩擦角法(又称等代内摩擦角法)计算作用 挡土墙上的主动土压力。等值内摩擦角可根据挡土结构高度、墙后所填粘性土性质及其浸水情况 因素,参照已建工程实践经验确定。 6当挡土墙墙后填土表面有车辆荷载作用时,也可将车辆荷载近似地换算成作用于填土表面 的等代填土高度。 A.0.3当墙后土体为物理力学指标不同的多层非均质土时,宜分层计算土压力。为简化计算,也 以各层土的物理力学指标和厚度为权重,加权平均计算土层的综合物理力学指标,按均质土计算 压力。

A.0.4当距挡士墙墙顶a处作用有宽度b的局部均布荷载a,时,附加主动土压力

计算(计算简图见图A.0.4):

θ一一墙后填土破坏面与水平面的夹角(。),当墙背垂直光滑且填土面水平时,取

ea =HaKa a2=HoKa ea. =zK

式中Eal、Ea2一一分别为衡重式挡土墙衡重台上下的主动王压力(kN/m); h一一衡重台以上挡土墙的高度(m); hz、hs一-分别为图A.0.8所示衡重台下主动土压力图形的折点分段高度(m); H。一一衡重式挡土墙的高度(m); b一一衡重台悬臂长度(m)。 A.0.9 对于板桩式挡土墙、锚锭墙或锚杆式挡土墙,其墙后主动土压力仍可按本规范A.0.1条~

表A.0.11 K.值

【A.0.12.3]

cosΦ K,= sin(Φ +)sin cos1 coso

注:h为锚锭墙顶至地面高度(m)。

附录 B挡士墙稳定计算

及水平土压力的影响,按公式(B.0.1)计算(计算简图见图B.0.1)

Epx Gf + Epx ≥ Ra+Eax K K

表B.0.4瑞岩石地基m值

附录 C 挡士墙结构计算

式、半重力式、衡重式挡土墙结构内力计

M =GI, + P 1, M W t=P Ao

C.2悬臂式挡土墙结构内力计算

M = Pl2 M,=G,

G一一底板末端至计算截面范围内所有竖向荷载(包括基底应力)的总和(kN); [一一底板末端至计算截面范围内所有竖向荷载的合力作用点至计算截面的距离(m)。

梯形荷载作用下三边固支、一边自由的双向板弯矩

式中L一一任意截面以上水平荷载的合力作用点至该任意截面 A。一一抗弯钢筋面积(cm²); k一一安全系数,按本规范表3.0.7选用; R。一一钢筋设计强度(MPa); α一一扶壁斜面与垂直面的夹角(°); ho一一截面有效高度(m);

C.5板桩式挡土墙结构内力计算

C.5.1无锚锭的板桩式挡土墙的内力可采用材料力学的方法计算,但为了求得墙体的变位,仍应采 用竖向弹性地基梁法计算。墙顶的水平变位可按公式(C.5.1)计算(计算简图见图C.5.1):

A=x, + P,H+x

GB/T 35607-2017标准下载式中△一一无锚板桩式挡土墙墙顶水平变位(m); 测资料时m可按表B.3.2取值)或其它的竖向弹性地基梁法计算;

一一假定墙体为悬臂梁(入土点为固端)时的墙顶水平变位(m),可按材料力学方法计算。

定墙体为悬臂梁(入土点为固端)时的墙顶水平变位(m),可按材料力学方法计算

C.5.2单锚板桩式挡土墙的内力可采用弹性嵌固法(娄美尔法)或自由支承法计算。但为了求得墙体 的变位,仍应采用竖向弹性地基梁法计算。多锚板桩式挡土墙的内力应采用竖向弹性地基梁法计算 该法可考虑多锚拉杆的拉伸及锚墙的水平变位。 C.5.3对于有锚锭的板桩式挡土墙,其锚锭墙至板桩墙之间的拉杆可按中心受拉构件计算,拉杆直 径可按公式(C.5.3)计算:

10Rsecα d = 20 +81 元]

执行本规范时,规范用词应遵守下表规定。

中华人民共和国水利行业标准

YD/T 5132-2005 移动通信工程钢塔桅结构验收规范(英文版).pdf条文说明 (送审稿)

则 (57) 3 级别划分 ( 60) 4 设计标准 ( 62) 5 工程布置 ( 66) 5. 1 一般规定 ( 6) 5. 2 结构布置 (67) 5. 3 防渗与排水布置 (76) 6荷载 (79) 6. 1 荷载分类及其组合 ( 79) 6.2荷载计算 (79) 稳定计算 . ( 82) 7.1一般规定 ( 82) 7.2抗渗稳定计算 . ( 84) 7.3抗滑稳定计算 ( 85) 7.4抗倾覆稳定计算 ( 88) 7.5抗浮稳定计算 (89) 7.6地基整体稳定计算 ( 89) 7. 7 地基沉降计算 (90) 8结构计算 (.92) 8.1 一般规定 (92) 8.2结构应力分析 (.94) 9地基处理 (98) 9.1一般规定 (98) 9.2岩石地基处理 (98) 9.3土质地基处理 ( 99)

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