基于水平土拱效应的桩间挡土板土压力计算研究
为了研究桩间存在土拱效应的挡土板土压力,本文根据桩间土拱的静力平衡条件和拱脚处土体强度条件,建立计算模型,得出了桩间土拱形状的空间函数。在分析桩间土拱形状的基础上,确定了桩间土体的滑裂面,从理论上推导出了桩间挡土板土压力计算公式。对影响土压力大小的各种参数进行了分析得出:在不同参数条件下,将其与朗肯土压力进行比较。结果表明在其他因素不变的情况下,挡土板土压力大小受桩间距影响最大,它随着桩间距的增大而增大。土压力明显小于朗肯土压力,说明考虑土拱效应的土压力计算方法使挡土板设计更加经济准确。
挡土墙土压力计算手册
第1页共3页 挡土墙土压力计算手册 特征码标签特征码] 一说到挡土墙土压力计算手册,相关建筑人士还是比较陌生的, 如何计算挡土墙压力呢?有什么注意事项呢?以下是为建筑人士梳 理挡土墙土压力计算手册基本内容,具体内容如下: 我们通过本网站建筑知识专栏的知识整理,梳理相关挡土墙土压 力计算手册的基本情况,为了帮助建筑企业相关人员进一步了解挡土 墙土压力计算规定,我们推荐相关一本不错的书刊,帮助建筑企业人 员分析挡土墙土压力计算问题。基本情况如下: 《挡土墙土压力计算手册》基本概况: 《挡土墙土压力计算手册》是一本计算挡土墙土压力的手册,包 括作用在刚性挡土墙、悬臂式挡土墙、扶壁式挡士墙、板桩墙、锚定 板墙和加筋土挡土墙上的土压力,较全面地介绍了各种土压力的计算 方法,其中主要有朗卡土压理论、库仑土压理论、极限平衡理论、能 量理论、空间土压理论、凝聚力等效法则、有限
挡土墙及土压力计算
第六章:挡土墙及土压力计算 挡土墙:为防止土体坍塌而修建的挡土结构。土压力:墙后土体对墙背的作用力称为土压力。 一、三种土压力——根据墙、土间可能的位移方向的不同,土压力可以分为三种类型: 1.主动土压力ea——在土压力作用下,挡土墙发生离开土体方向的位移,墙后填土达到极 限平衡状态,此时墙背上的土压力称为主动土压力,记为ea。 2.被动土压力ep——在外力作用下,挡土墙发生挤向土体方向的位移,墙后填土达到极限 平衡状态,此时墙背上的土压力称为被动土压力,记为ep。 3.静止土压力eo——墙土间无位移,墙后填土处于弹性平衡状态,此时墙背上的土压力称 为静止土压力,记为eo。 二、三种土压力在数量上的关系 墙、土间无位移,墙后填土处于弹性平衡状态,与天然状态相同,此时的土压力为静止土压 力;在此基础上,墙发生离开土体方向的位移,墙、土间的接触作用减弱,墙、土间的接触 压
侧移土体被动桩成拱效应及主动侧土压力计算
侧移土体被动桩成拱效应及主动侧土压力计算——采用三维数值模型模拟土体水平位移条件下被动桩的成拱效应。分析结果表明,被动桩的成拱效应和桩间距关系最为密切,桩间距较小时,侧移土体在桩周附近呈现出明显的土拱效应,应力等值线密集,相互连通成一整体,并...
涵洞上部填土的竖向土压力计算
?1995-2004tsinghuatongfangopticaldiscco.,ltd.allrightsreserved. ?1995-2004tsinghuatongfangopticaldiscco.,ltd.allrightsreserved.
挡土墙设计主动土压力计算
挡土墙设计主动土压力计算
第六章:挡土墙及土压力计算
第六章:挡土墙及土压力计算 挡土墙:为防止土体坍塌而修建的挡土结构。土压力:墙后土体对墙背的作用力称为土压力。 一、三种土压力——根据墙、土间可能的位移方向的不同,土压力可以分为三种类型: 1.主动土压力ea——在土压力作用下,挡土墙发生离开土体方向的位移,墙后填土达到极 限平衡状态,此时墙背上的土压力称为主动土压力,记为ea。 2.被动土压力ep——在外力作用下,挡土墙发生挤向土体方向的位移,墙后填土达到极限 平衡状态,此时墙背上的土压力称为被动土压力,记为ep。 3.静止土压力eo——墙土间无位移,墙后填土处于弹性平衡状态,此时墙背上的土压力称 为静止土压力,记为eo。 二、三种土压力在数量上的关系 墙、土间无位移,墙后填土处于弹性平衡状态,与天然状态相同,此时的土压力为静止土压 力;在此基础上,墙发生离开土体方向的位移,墙、土间的接触作用减弱,墙、土间的接触 压
加筋减载涵洞的涵顶土压力计算
在涵洞-填土-地基共同工作机理基础上,分析了加筋减载法的减载机理。通过理论分析建立了加筋减载涵洞的力学计算模型,推导了格栅所受土压力的计算公式。考虑格栅下部填料的支撑作用,对格栅受力与变形进行分析,推导了格栅在填土荷载作用下的挠度计算式,进而对涵顶松散填料进行受力分析,得到了涵顶土压力的计算表达式。并与有限元计算结果和文献中现场测试结果进行了对比,结果与有限元结果及现场测试结果较为接近,尤其是在填方较高时此方法计算结果更加准确。最后,依据此理论计算方法,对涵顶填土高度、松散填料模量、格栅刚度等影响涵顶压力的主要影响因素进行了参数分析。
土压力计算表格
水位编号土层土层深度粘聚力c内摩擦角φ重度γ浮重度γ'q 0.000.000.000.00-9.80 1.505.0013.0018.008.20 1.5023.4016.9019.309.50 2.0023.4016.9019.309.50 2.0020.0015.0019.309.50 2.8020.0015.0019.309.50 2.8010.008.0015.105.30 4.8010.008.0015.105.30 4.8013.0018.0019.109.30 12.6013.0018.0019.109.30 12.6045.0018.0019.9010.10 19.0045.0018.0019.9010.10 19.0030.0018.0019.609
土力学第七章土压力计算(不含库仑土压力理论)
土力学第七章土压力计算(不含库仑土压力理论)——本资料为土力学第七章土压力计算,不含库仑土压力理论概况:作用在挡土墙上的土压力的计算,包括:土压力的大小、方向、分布规律、合力的大小及作用点。土压力的大小及其分布规律的影响因素:挡土墙的位移方向;...
人工挖孔抗滑桩桩间挡板上侧向土压力计算
挖孔桩桩间挡板上侧向土压力计算方法,在现行的各本有关规范中除《地质灾害防治工程设计规范》db50/5029-2004中有具体规定外,其余均无明确规定,实际工程中采用的计算方法多种多样,对此至今未有一个统一的认识。本文就此问题提出一些看法。
直槽沟填式刚性管道土压力计算
针对直槽沟埋式刚性管道,建立了直线滑移面土压力计算模型,基于双剪统一强度理论,推导出了新的土压力计算公式。与传统的土压力计算方法相比较,新的土压力计算方法可以考虑中间主应力对管道土压力的影响,土压力理论计算值更为接近管道的实际受力情况。结合工程实例计算分析,揭示了开槽宽度、上覆土层厚度等对管顶土压力的影响规律。所得结论,对管道工程的优化设计具有一定的指导意义。
关于挡土墙有限范围填土土压力计算的探讨
根据力多边形原理,推导了挡土墙有限范围填土土压力计算式,并通过算例与现行路基手册中公式进行对比,其结果显示:手册公式较文中计算式计算偏的大,据此设计的挡土墙不甚经济合理。建议完善其计算理论。
考虑土拱效应绕墙顶转动刚性挡墙土压力分布
考虑土拱效应绕墙顶转动刚性挡墙土压力分布——基于库仑土压力理论,通过研究刚性挡墙绕墙顶转动极限状态土体内主应力拱形状。推导了侧土压力系数和水平微分单元闾摩擦系数的理论公式,进而得到改进的主、被动土压力计算公式。并用模型试验结果验证。研究表明:...
土压力计算及重力式挡土墙设计
土压力计算及重力式挡土墙设计——主要介绍土压力的形成过程,土压力的影响因素;朗肯土压力理论、库仑土压力理论、土压力计算的规范方法及常见情况的土压力计算;主要介绍重力式挡土墙的设计计算方法。 201页。
均质黏性土挡土墙地震被动土压力计算
在mononobe-okabe理论的基础上,采用拟静力分析法和水平层分析法,推出地震条件下黏性均质填土挡土墙的被动土压力强度分布函数计算式、土压力合力作用点位置高度计算式和墙后土体破裂角计算式。通过与朗肯和库伦土压力理论算例的计算结果进行比较,验证了所推出的计算式的合理性和正确性。因公式推求的条件更为一般化,限制性较小,适用性较强。
桩板墙土拱效应及土压力传递特性试验研究
为更深入地研究桩板墙背侧的土拱效应,分析其土压力荷载的作用规律及传递特性,进一步揭示桩板墙土拱效应与荷载分配之间的联系,采用现场大型试验及室内模型试验开展相关的监测研究工作。基于对土拱结构承载机制的认识,将作用于桩背侧与桩间挡板中部土压力的比值作为衡量土拱效应作用效果的直观标准。在某一自然边坡上,设计施工桩板墙堆载试验的模型槽,在挡土板与抗滑桩背侧分别安装土压力计,并开展持续21d的现场试验监测。现场试验结果表明,随着时间的发展,该土压力的比值呈现先增加后趋于稳定的特点,时间效应相对较显著。还设计多工况室内模型推桩试验,为深入分析桩板墙背侧土拱效应与土压力传递特性之间的关系,试验重点对挡板刚度、桩间距、填料性质和挡板布置方式对桩板墙土拱效应的影响进行对比研究,并揭示被动状态下桩板墙背侧的土压力传递特性。
稳定渗流时基坑侧向水土压力计算
分析了用朗金土压力或“水土分算”理论计算基坑支护结构上的水土压力时,由于忽略了地下水渗流的影响,对于渗透性强的土体,其计算结果与实测值相差较大的问题,对此问题,提出了地下水稳定渗流时,渗流作用对水土压力影响的计算方法,并用实例进行了计算比较,本文的计算结果能更好地符合工程实际。
圆形基坑水土压力计算模式分析
该文提出了考虑渗流条件下圆形基坑水土压力的简化计算模型。通过对现有文献结果的汇总分析,认为圆形基坑水土压力计算模式的选取与平面情况一致,即在渗流真实发生时,应选用\"考虑渗流的水土分算\"法。根据传统流网形状,假定流线为通过墙踵的折线,可计算出水流梯度和渗透力,进而确定水土压力。经研究认为渗透力对水土压力的贡献应受圆形基坑\"拱效应\"的影响,而水压力只与渗流下的水头有关,不受\"拱效应\"的影响。水土压力随围护结构插入深度呈指数型递增,当插入深度达到一定数值后,盲目加大插入深度对土压力的影响很小。设计中应综合考虑安全性和经济性,合理确定围护结构插入深度。
关于圆形顶管上竖向土压力计算的探讨
本文介绍了我国国家规范《给水排水工程管道结构设计规范》gb50332-2002中有关顶进圆管上竖向土压力计算的制订背景,并针对《特种结构》2010年第4期上徐震文中所探讨的问题,作进一步的剖析,以供广大工程技术人员在实践中方便应用。
基坑工程中土压力计算的影响因素分析
基坑工程中的土压力计算问题是进行可靠合理的挡土墙设计和施工的关键之一.对基坑工程的设计与施工实践中常见的影响土压力大小的几个因素:墙后填土的物理状态、常用土压力理论的差异、地下水位的影响、墙体高度的取值以及局部超载的作用,分别从理论推导和工程应用现状等方面加以分析,并对每种影响因素都提出了改进的计算方法.
基于位移反分析法的盾构掘进面土压力计算
基于位移反分析法的盾构掘进面土压力计算——在盾构掘进过程中,由于刀盘的挤压作用,土仓压力不等于掘进面土压力。为研究二者的关系,提出基于位移反分析法的盾构掘进面土压力计算方法。建立模拟盾构掘进的ansys三维模型,结合盾构前方土体(或构筑物)的实测变...
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职位:道桥工程师与岩土工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林