加筋土挡土墙设计.doc
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1、摘要加筋土挡墙是由拉筋、墙面板和填土构成的一种新型复合支挡结构物。相对于传统的重力式挡土墙,加筋土挡墙为一种柔性结构,具有较好的变形协调性和抗震性能,对地基的承载能力要求也不高,且具有很好的经济性和造型美观性等一些其他结构无法比拟的优越性。因此,被广泛应用与公路、水利、城市建设和铁路等工程中。加筋挡土墙虽有较好的抗震性能,但并非能够抵抗任何等级的地震作用。对于规范要求的抗震设计加筋土挡墙工程,在设计计算时须考虑地震力对其的影响。根据现行相关规范,地震烈度在6度以上的地区,加筋土挡墙应进行抗震设计。采用拟静力法来考虑地震作用,不计竖向地震力的影响,只需考虑水平地震力作用。本文对加筋挡土墙的构造、
2、特点及其发展应用状况作了概述。通过加筋挡土墙的构造,分析了加筋挡土墙的加固机理和破坏模式。加筋土本身是一种复合结构,在工作态下,各组成部分之间的相互影响使其具有一定的复杂性。关键词:加筋土挡墙;地震力;稳定性分析与计算AbstractReinforced earth retaining wall is a new composite supporting structure comprised of reinforcement, wall sheathing and filling. Compared with traditional gravity retaining wall, the r
3、einforced earth retaining wall is a flexible structure with better deformation compatibility and seismic behavior.Moreover, the reinforced earth retaining wall requires low foundation bearing capacity and has advantages like economical efficiency as well as better appearance which are incomparable t
4、o other structures. Therefore, it is widely used in the construction of road, water conservancy, city construction and railway.The reinforced earth retaining wall having good seismic behavior does not mean it can resist the earthquake effect of any grade. To reinforced earth retaining wall with seis
5、mic design required in the specification, the effect of seismic force should be taken into account in design calculation. According to the current standard, in the area where seismic intensity is level six or above, the reinforced earth retaining wall should be designed to resist earthquake. If adop
6、ting pseudo-static method to calculate seismic effect, the effect of vertical seismic force should be neglected, only calculating the effect of horizontal seismic force.This thesis gives a brief introduction to the structure, characteristics, development and application of the reinforced earth retai
7、ning wall, at the same time, analyzes its reinforcement mechanism and failure modes through the structure of the reinforced earth retaining wall. Reinforced earth is a composite structure itself, and interrelationship of each component makes it relatively complex in the working state. Key words: Rei
8、nforced earth retaining wall; Seismic force ; Stability analysis and calculation 目录第1章绪论11.1 支挡结构与挡土墙11.1.1 支挡结构11.1.2挡土墙11.2加筋土挡墙的特点和适用性21.2.1 加筋土挡墙的特点21.2.2 加筋土挡墙的适用性21.3加筋土挡墙的应用与发展21.3.1国外发展概况21.3.2 国内发展概况31.3.3 加筋土技术的不足41.4 本课题设计的背景、目的及意义41.4.1 背景41.4.1 目的与意义5第2章 加筋土挡墙的设计原理62.1 加筋土挡墙的构造62.1.1 墙面
9、板62.1.2 拉筋62.1.3 填料72.2 加筋土挡墙的设计原理82.2.1 摩擦原理92.2.2 准粘聚力原理102.3 加筋土挡墙的破坏模式112.4 破裂面的确定132.5 加筋土挡墙设计计算时的基本假定15第3章 加筋土挡墙的设计理论和计算方法163.1 稳定性分析计算方法163.1.1 拟静力法163.1.2 数值分析法173.2 内部稳定性分析计算183.2.1 土压力计算183.2.2 作用在拉筋上的竖向压应力计算213.2.3 地震力计算223.2.4 拉筋拉力计算233.2.5 拉筋抗拔力计算233.2.6 拉筋长度的确定233.2.7 拉筋抗拔稳定检算243.2.8 拉
10、筋抗拉强度检算243.2.9 墙面板内力检算253.2.10 连接件内力检算263.3 外部稳定性分析计算273.3.1 基底抗滑稳定性计算273.3.2 倾覆稳定性计算283.3.3 基底承载能力计算28第4章 加筋挡土墙设计304.1 工程资料304.1.1 工程概况304.1.2 工程条件304.2设计方案314.2.1 加筋土挡墙方案的选择314.2.2 填料与拉筋的选取324.3 初步确定拉筋长度334.3.1 墙后总地震主动土压力计算334.3.2 基底抗滑稳定344.3.3 抗倾覆稳定344.4 荷载计算354.4.1 侧向压力354.4.2 竖向压力364.4.3 拉筋拉力37
11、4.5 拉筋长度计算384.5.1 无效长度384.5.2 有效长度384.5.3 拉筋全长394.6 拉筋抗拔力计算394.7 拉筋抗拔稳定检算404.7.1 有荷载作用的抗拔稳定检算404.7.2 无荷载作用的抗拔稳定检算414.8 外部稳定性检算424.8.1 基底滑动稳定检算424.8.2 全墙倾覆稳定检算434.8.3 基底承载力检算444.9 截面及结构设计444.9.1 墙面板444.9.2 基础454.9.3 帽石454.10 内部稳定性检算454.10.1 拉筋强度检算454.10.2 墙面板及连接件内力检算464.11 小结47结论48参考文献50附录52第1章 绪论1.1
12、 支挡结构与挡土墙1.1.1 支挡结构支挡结构是用来支撑、加固填土或山坡体,防止其坍滑,保持其稳定的一种建筑结构物。支挡结构在土木工程中广泛应用,尤其是铁路与公路工程中,主要用于稳定路基、隧道洞口与桥台处边坡,此外,当以上或其他工程中遇到滑坡、泥石流、危岩、落石以及崩塌等不良地质灾害时,支挡结构主要用于加固和拦挡不良地质体。 支挡结构的划分有多种方法,通常,按结构形式可划分为重力式挡土墙(包括衡重式)、锚定板挡土墙、托盘式和卸荷板式挡土墙、悬臂式和托臂式挡土墙、桩基托梁挡土墙、加筋土挡墙、预应力锚索、土钉墙、抗滑桩以及结合的多种复合式支挡结构。 重力式挡土墙依靠其墙身的自重来维持墙在土压力作用
13、下的稳定性。这种挡土墙的形式简单,取材容易,施工方便,因此,长期以来在我国支挡工程中应用最为广泛。但重力式挡土墙又存在圬工数量多、在石材缺乏和地形困难地区难以施工,以及施工进度慢等明显缺点。近年来,随着我国经济水平的增长,材料与机械业的发展,工程研究与水平施工技术的进步,以及对自然环境与工程效益的新要求,新型支挡结构顺应而生,并在实践工程中得到很好的应用。岩土工程技术人员将继续对新型支挡结构理论和技术的研究,以适应岩土工程生产的需求。1.1.2挡土墙挡土墙是支挡结构的一种,系指利用结构物的自重、强度及刚度承受挖方或填土的侧向压力,以保持其稳定的结构物。支挡结构中,挡土墙的形式最多,应用也最为广
14、泛。挡土墙的设计应保证挡土墙在自重和外力系的作用下,依然能够保证不断裂、不滑动和不倾覆。而作用在挡土墙上的主要力系是土压力,研究与计算墙背上的土压力是挡土墙设计的核心问题。1.2加筋土挡墙的特点和适用性1.2.1 加筋土挡墙的特点 加筋土挡墙是面板、拉筋和填土形成的一种复合结构物,在岩土工程得到广泛的应用,其特点概括起来有以下几点: (1)可预制性。构成加筋土挡墙的面板和拉筋可以预先制作,然后在工程现场装配施工。如此使得施工简便、快速,缩短了工期,同时也节省了劳动力。(2)适应性强。加筋土是一种柔性结构,可以适应承载力较差的地区,适应一定范围类的地基变形,也具有较好的抗震能力。 (3)经济效益
15、好。较之传统的重力式挡土墙,一方面,加筋土的面板薄,基础小,可节省9597的圬工,占用土地资源少;另一方面,其自重轻,结构简单,可节省2060的造价1。(4)造型美观。加筋土挡墙墙面板的外观可配合周围环境与景观,做成具有欣赏性的建筑结构物。1.2.2 加筋土挡墙的适用性级配较好的砂石土路基的变形与沉降容易控制,具有很好的承载能力和排水能力,稳定性较好2。因此,加筋土挡墙通常适用于石料比较缺乏的地区。加筋土挡墙为柔性结构,能够适应一定限度的变形,对地基的承载能力不高,适合软土地段路基加固处理3,4。对于地震烈度8度以上地区和具有强腐蚀的环境不宜使用。考虑到上述因素,以及对铁路路基使用年限的要求,
16、加筋土挡墙仅限于使用在一般地区的铁路工程中的路肩墙,尤其在干线中很少使用。一般对加筋土挡墙的墙高一般没有限制,但铁路干线上墙高不宜大于10m,当高度大于10m时按特殊设计考虑5。1.3加筋土挡墙的应用与发展1.3.1国外发展概况1960年,法国工程师亨利维达儿(HenriVidal)通过三轴试验发现,加筋土在竖直荷载或自重作用下,依靠拉筋与土体之间的摩擦作用把引起侧向变形的拉力传递给拉筋,限制了土体的侧向变形,等同于向土体施加了侧向荷载。1963年,HenriVidal发表了加筋土研究成果与设计理论,标志着加筋土技术理论的雏形的形成。加筋土挡墙的首次工程应用是在1965年冬季的法国比利牛斯山的
17、普拉耳热(Pragere),从而引起欧洲对于加筋土挡墙的广泛研究。日本在1967年引起加筋土挡墙技术后,进行原型试验,随后又进行地震作用下加筋土挡墙抗震性能的研究。美国则起步较晚,但发展迅速。1970年建成第一座加筋土挡墙,1974年批准加筋土技术可以代替传统挡土结构。截止到1980,美国境内完成将近300项加筋土挡墙工程。1971年西班牙建成第一座加筋土挡墙工程。加拿大和澳大利亚等国家随后也纷纷引起该技术,并展开广泛的研究。根据上世纪80年代的统计,加筋土挡墙在公路工程中占绝大部分比例,工民建中也较多,而用于铁路工程则很少,尤其是铁路干线中。加筋土挡墙的理论研究在不断向前发展和完善,但由于土
18、工材料的复杂性,施工应用依然远滞后于理论研究;其次,相对于公路,铁路工程对使用年限要求更长,对路基沉降变形要求更严格,加之动荷载对加筋土挡墙的影响较大。因而,加筋土挡墙的最广泛应用还是在公路工程中,其也方便意外破坏后的抢修。1.3.2 国内发展概况我国对于加筋土挡墙的发展和应用较晚,20世纪70年代末才开始。最早在1978 1979年,云南煤矿设计院在田坝矿区建成我国首座加筋土挡墙,属于实验性,高约24m。该矿区又于1980年建成一座长57m,高8.3m的加筋土挡墙,建成后效果良好,从此开始了加筋土挡墙在土木建筑行业中的广泛推广与应用。1980年淮南铁路建成我国第一座铁路加筋土挡墙,1981年
19、山西建成第一座公路加筋土挡墙。迄今为止,我国建成的加筋土挡墙工程已达数千座,多用于公路和城市建设,以及水利等工程。加筋土技术在我国研究与应用已取得成效。1990年原铁道部将加筋土挡墙纳入铁路路基支挡结构物设计规则中,1991年交通部正式颁发了公路加筋土工程设计规范(JTJ 015-91)和公路加筋土工程施工技术规范(JTJ 035-91)。随着加筋土技术的不断成熟,加之加筋土挡墙的显著造价经济性和广泛适应性等一些优势,我国加筋土技术的应用范围不断扩大,理论研究不断发展,并在实际中取得许多成果。上世纪80年代以来,国内外不断对加筋土挡墙技术进行研究,探讨其原型与设计计算。设计伦理由极限平衡法发展
20、到有限元法,对土工材料也进行大量实验研究,具有代表性的是土工栅格的应用6。试验研究与实践工程证实,土工栅格的抗震性能更加优越。姚令侃等在08年的汶川大地震之后,通过对国道G213线都江堰至映秀段16个路堤工点的震害调查,发现采用土工栅格加固的路基,具有显著的抗震性能7。1.3.3 加筋土技术的不足尽管加筋土技术的发明是一项技术创新,并引起了国内外岩土工程界人士的极大关注。但大量工程实践与理论研究证明,加筋土技术仍有诸多不足之处。对加筋土的研究,多种理论并从,都有道理却不能概全,工程设计多依赖经验的积累,理论远远落后于工程实践,并未上升到揭示加筋土本质理论的阶段,这严重制约着工程实践的发展8。加
21、筋土挡墙不但有上述共性问题,还具有一些特殊性,主要表现在两方面。一是加筋土挡墙的工作性状的复杂性。加筋土挡墙主要由填料、拉筋和墙面板组成,不仅要考虑每个部件各自的受力、变形性状,还要考虑其相互间影响。二是土压力理论并不成熟。土压力计算与挡墙形状、填料性质、位移方向以及地基土质有关。目前工程中常用的土压力计算理论为朗肯(Rankine,1857)和库仑(Coufomb,1773)理论,其都是在不同的假设条件下应用不同的分析方法得到的,故仅在一定条件下近似适用8。1.4 本课题设计的背景、目的及意义1.4.1 背景随着我国经济建设速度的加快,公里、铁路、市政和水利等基础设施建设发展迅速。据统计,2
22、011年,我国公里里程突破400万公里,2012年底,我国铁路运营里程达近12万公里。我国正处于经济化建设阶段,铁路更是国民运输的大动脉,建设铁路应满足国家现代化发展的步伐。加筋土挡墙有一些其它只当结构无法比拟的优越性,比如抗震性能好和造价经济等。因此,加筋土挡墙被广泛应用于土木工程行业中,在理论与技术领域也不断地向前推进。我国地处两条异常活跃的地震带之间,地震活动频繁9,基本烈度为6、7、8、9度的地区加筋土应进行抗震设计11,12,设计时只考虑水平地震力可不计计竖向地震力。图1-1为08某地震后被破坏的加筋土挡墙 10。 图1-1 汶川大地震造成加筋土挡墙的破坏10*铁路是从成昆铁路云南广
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