大多数挡土墙是靠自重和部分回填土重量来抵御由于土压力造成的倾覆力矩和滑动力而保持稳定。60年代以前最常见的有重力式、薄壁式(悬臂式、扶臂式)等结构形式。60年代以后发展有各种轻型挡墙,如锚杆挡墙、加筋土挡墙和多层锚定板挡墙等新形式。

重力式挡墙 完全依靠墙身的自重来抵抗墙后的土压力以维持稳定,用块石或混凝土构筑而成。这种挡墙在中国使用最为广泛。但在地基软弱或墙身较高、土压力较大的情况下,修建重力式挡墙是不经济的。

薄壁式挡墙 有悬臂式、扶壁式两种,都是用钢筋混凝土水平板与垂直板连接而成(扶壁式尚有扶壁连接)。一般适用于路堤填土。这类挡墙的圬工重量虽不大,但因为有水平板上的土重,也足以抵抗土压力。

锚杆挡墙 60年代以后,挡土墙逐渐向轻型化、拼装化及施工机械化发展,并有了新的锚杆技术,可以将钢拉杆锚固在天然边坡中以承受拉力,保持墙身稳定,因而发展有多种不同类型的锚杆挡土墙(图2a[轻型挡土墙] 加筋土挡墙 60年代在法国首创,依靠拉筋与填土之间的相互摩阻力以保持墙身稳定

多层锚定板挡墙 70年代在中国首创,依靠埋设在填土中的多层锚定板抗拔力以保持墙身稳定

路基挡土结构造价信息

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路基挡土结构

retaining structure

挡土墙与土相接触的面称为墙背,另一侧称为墙面。墙背最低点称为墙踵,墙面最低点称为墙趾

主要包括:①选择结构形式。根据地质条件(包括回填土性质)、挡墙高度及作用荷载情况,从施工条件、材料来源和经济的角度选择其形式,并根据一般经验初步选定断面尺寸。②确定作用荷载。其中最主要的荷载就是土压力。此外,还有作用于墙顶及地面的荷载,如车辆荷载及机械动荷载等,并可能有水压力、冰压力和地震荷载(见荷载)。③检算挡土墙的强度和稳定性。墙身强度检算应根据墙身材料分别按砌体结构、混凝土结构等有关计算方法进行。墙的稳定检算包括:地基承载力检算,倾覆检算和滑移检算。必要时还应进行地基浅层破坏稳定性检算。

路基挡土结构结构形式常见问题

修筑挡土墙时,应尽量选择无粘性土作为回填料,因这种土的抗剪强度受含水量影响小,较稳定,而且渗透系数较大,有利排水。原则上不允许采用淤泥、有机土及含有杂物的土作为回填土料。回填土必须分层夯实,并按有关标准控制压实密度,这是保证挡土墙稳定的重要条件。回填土压实达一定干容重(见路基填土压实),才能具有较大的抗剪强度,产生较小的主动土压力。 2100433B

路基挡土结构结构形式文献

粉细砂填筑路基结构形式探讨 粉细砂填筑路基结构形式探讨

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粉细砂填筑路基结构形式探讨——通过对锡乌线、大郑线、巴新线、甘库线等沿线粉细砂的物理力学性质的试验分析和粉细砂填筑路基工程实践经验的总结,对粉细砂填筑路基的意义和填筑路堤的结构形式进行探讨,并从路基强度、刚度、耐久性、稳定性和工程造价等角度,...

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建筑结构形式 建筑结构形式

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建筑结构形式 一、以其承重结构所用的材料来划分 建筑物主要承重构件所使用的材料分类 序号 结构类型名称 识别特征 适用范围 1 、木结构 主要承重构件所使用的材料为木材 单层建筑 2 、混合结构 承重材料为砖石 ,楼板、 层顶为钢筋混凝土 单层或多层建筑 3、 钢筋混凝土结构 主要承重构件所使用的材 料为钢筋混凝土。适用于 多层、高层、 超高层建筑 4 、钢与混凝土组合结构 主要承重构件材料国型钢和混凝土 超高层建筑 5 、钢结构 主要承重构件所使用的材料为型钢 重型厂房、受动力作用的厂房、可移动 或可拆卸的建筑、超高层建筑或高耸建筑 A、钢筋混凝土结构 是指房屋的主要承重结构如柱、梁、板、楼梯、屋盖用钢筋混凝 土制作,墙用砖或其它材料填充。这种结构抗震性能好, 整体性强, 抗腐蚀耐火能力强, 经久耐用, 并且房间的开 间、进深相对较大,空间分割较自由。目前,多、高层房 屋多采用这种结构。

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【学员问题】岩石锚杆挡土结构设计的规定?

【解答】1.岩石锚杆挡土结构的荷载,宜采用主动土压力乘以1.1-1.2的增大系数。

2.挡板计算时,其荷载的取值可考虑支承挡板的两立柱间土体的卸荷拱作用。

3.立柱端部应嵌入稳定岩层内,并应根据端部的实际情况假定为固定支承或铰支承,当立柱插入岩层中的深度大于3倍立柱长边时,可按固定支承计算。

4.岩石锚杆应与立柱牢固连接,并应验算连接处立柱的抗剪切强度。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

挡土结构形式有哪些?

答:挡土结构一般分为重力式、衡重式、悬臂式、扶臂式、柱板式、锚杆式、自立式、加筋土等不同结构形式;城市道路工程中常用重力式、衡重式和扶壁式挡土墙。

挡土结构的土压力计算三种形式及其相互关系?

答:静止土压力:若刚性的挡土结构保持原位静止不动,结构背土层在未受任何干扰时,作用在墙上水平的压应力称为静止土压力。

主动土压力:若刚性挡土结构填土压力作用下,背离填土一侧移动,这时作用在结构上的土压力将由静止压力逐渐减小,当结构背后土体达到极限平衡,土体开始剪裂,并产生连续滑动面,使土体下滑。这时土压力减到最小值,称为主动土压力。

被动土压力:若刚性挡土结构在外力作用下,向填土一侧移动,这时作用在结构上的土压力将由静止压力逐渐增大;当结构背后的土体达到极限平衡,土体开始剪裂,出现连续滑动面,结构背后土体向上挤出隆起,这时土压力增到最大值,称为被动土压力。

三种土压力中,主动土压力最小,静止土压力其次,被动土压力最大,位移也最大。

路基必须具有足够的强度和稳定性,在其本身自重作用下不应发生过大的沉降;在车辆动力作用下不应发生过大的弹性变形或塑性变形。路基边坡应能长期稳定而不滑坍。因此,在必要处应修筑路基排水和防护工程,例如排水沟、护 坡、挡土结构等。路墓设计包括路堤和路堑设计,路基排水和防护工程设计以及特殊地区的路基设计。 路堤设计路堤顶面宽度根据铁路轨道道床底宽或公路路面宽加上两侧路肩宽决定。路堤填料要进行选择。按中国铁路和公路部门规定,粗粒无粘性土,细粒含量小于30%的混合土和砂粘土,粘砂土,砂土和 轻重砂粘土等宜作路堤填筑材料;轻重粘土和粉质土一般不宜用作路堤填筑材料。路堤边坡在一般情况下采用1:1.5~1:1.75。当地面横坡陡于l:5时,应将原地面挖成宽度不小于lm的台阶。路堤两侧要修筑排水边沟。在多雨和低洼处的路基两侧要修筑护道。跨沟路堤要在底部修筑排水涵洞。土质路堤顶面要设 置路拱,石质路堤顶面不设路拱。路堑设计主要是确定路堑边坡。路堑边坡分:岩石路堑边坡、碎石土类路堑边坡和粘性土路堑边坡。岩石路堑边坡可按平面破坏、楔体破坏、圆弧形破坏或倾倒破坏等形态用力学方法进行稳定性验算确定。较低的路堑边坡可采用工程类比方法确定.碎石土类路堑边坡可用圆弧法或折线法进行稳定性验算确定。粘性土路堑边坡较高时,用圆弧分析法进行稳定桂验算确定。在均质地层情况下,岩石边坡可采用1:。.1一1: 1;碎石土类边坡可采1:0.5一1:1.5;粘性土边坡可 采用1:士~1:1.5。路基排水路基沉陷、翻浆冒泥、冻胀凸起、边坡滑坍等病害多与地面水和地下水活动有关。因此,必须 修筑地面和地下排水系统,以确保路基稳定。

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