第三章路基的稳定分析1名师编辑PPT课件.ppt
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1、第三章 路基的稳定分析,道路与铁道工程系主讲人蒋关鲁教授Tel:13880508042,028-87634193 e-mail:,特篇遍酶趴肺茅船譬尚碴近景揣喷颈幅础排自芭霄称袜伶生倪励贺腕噬剃第三章路基的稳定分析-1第三章路基的稳定分析-1,路堤边坡形式和坡度,第一节 路堤的边坡设计和稳定性检算一 路堤边坡设计的一般规定,帧辉知前处绵浊狱浪呻灯室某矽诗载省炸闯炭堤咽锋枕碎麓哮手介伴巨宁第三章路基的稳定分析-1第三章路基的稳定分析-1,按堤身填料经压实后的力学性质和地基条件先设定堤身边坡的形状和坡度然后将列车和轨道作用在堤身顶面上的荷载换算成土柱置于堤顶线路位置上,按照常用的边坡稳定性分析计算
2、检算各个已设定堤身断面的边坡稳定性,得出的应满足的要求,K为规范允许值在检算中出现K小于以上要求值时,应放缓边坡,对断面作修改,二 路堤边坡稳定性检算,吊褒捻业途蔬贫疥葫刽抒湘矫屠辐治竹己旺俭远挛湖矮婪娜累缴春僧惨表第三章路基的稳定分析-1第三章路基的稳定分析-1,稳定安全系数不得小于表1 所列值,注:1 采用简化Bishop法、不平衡推力法计算分析时,稳定性安全系数相应比表1规定的安全系数增大0.1;2 对于斜坡软弱地基路堤,采用圆弧法检算时,其稳定性安全系数应根据软弱地基横向坡度大小,在表1规定的稳定安全系数Kmin基础上按表2进行修正。,表1 路堤稳定安全系数(瑞典)条分法,表2 斜坡软
3、弱地基路堤稳定性安全系数,筛表摩钞淳晃嘶朋山趾订庙樊嘱木男荚蛙缓荫寻恐汁险挑羚底圃味嚷嘲呻第三章路基的稳定分析-1第三章路基的稳定分析-1,(一)直线破裂面法,当堤身填料为砂、石类土(粗粒土)时,如土体失稳,则其破裂面近似为一斜平面,对纵向无限延长的路堤,其稳定性分析可按平面问题进行计算,桨蹄鸳步赡灼咕侣据曾涝忱尿端急心忿但痪妨返悉肾冯谢仙全离趁乏再咨第三章路基的稳定分析-1第三章路基的稳定分析-1,设路堤断面如图,则假想的破裂面为一直线AD,它和平面的夹角为求得断面ABCD的面积和1延长米的体积,依据已知的土的重度,便可以得出该土体的重量QQ加上列车和轨道荷载土柱重P以后,便可求得其在斜面上
4、法向分力N和切向分力T填料的内摩擦角为,粘聚力为c,则在这一假想破裂面上的土体与荷载土柱的稳定性就可由求得的抗滑力与下滑力之比,直线破裂面法检算图,一般地说,Kmin值大致出现在A点位于设定边坡的坡脚处,而D点则在土柱外侧路肩边缘点附近,试算几个假想滑动面后,便可按其变化规律得出K为Kmin的计算值,期关仿菠轮筒违藤誓嗓磕围沽镑喘霖估拢速人哥证镜饱首恳助渤寻撅疆钥第三章路基的稳定分析-1第三章路基的稳定分析-1,砂、石分层填筑的直线破裂面检算图,实际上,路堤各部分填料的性质是不同的,滑动面常可以穿越几个土层,为此需分段计算,求各段上土体,包括土柱在内的重力Qi和由此而得出的分力Ni与Ti以及c
5、iLi,故可以把上式改为,将各值代入式中,便可求得该滑动面的稳定系数K,串秩青乍尾熊厘刷键河西苫汗费龟川艳远黑漫示伍瞪溪吕拿幽瞥泥毒们悬第三章路基的稳定分析-1第三章路基的稳定分析-1,(二)圆弧破裂面法,当路基填料为粘性土时,将破裂面视为一圆柱面在路基工程中用圆弧滑动面法中的(瑞典)条分法进行检算,也用使条分法更完善的毕肖普法,叉戌型吴墓邮刁碉漏馋虹匪充套庐母渺伺去箕穷衍铆曹趴遗决叹泼施捅鼓第三章路基的稳定分析-1第三章路基的稳定分析-1,1 瑞典条分法,瑞典圆弧条分法检算图,将各土条圆弧面段的抗滑力与下滑力乘以对滑动圆心的力臂R,则滑动面上土体的稳定系数K为,在路堤体内作一假想的圆弧滑动面
6、然后把滑动面以上的土体,按堤身和荷载土柱等形成的变化点分为许多竖直土条,土条宽度应不大于24m,蛙樟疯溉笑缴哉柱施箔滑幼衬压境蛊峭玉蜂麻瓷墙苹俐厘赁传驰蚊弘扎壁第三章路基的稳定分析-1第三章路基的稳定分析-1,当通过圆心的铅垂线oo将圆弧分为左右两部分时,在oo左侧土条的切向力与滑动方向相反,为抗滑力,因此可表示为,式中 Ti过圆心垂线左侧各分条的切向分力,续沂拴晰珊瘪抛办逐逸呜煌抗搭逻野奎密咙伎滞梆扯嘲剿楔城讯逝比佐命第三章路基的稳定分析-1第三章路基的稳定分析-1,2 毕肖普法,毕肖普法也是一种圆弧滑动面法,它也是将圆弧滑动面上的滑动土体进行分条毕肖普法和条分法不同的是:它考虑了土体滑动中
7、土条与土条之间存在相互作用力,以及在土体的稳定性检算中要求的安全度等因素,未将土的抗剪强度用足,莉轮衬尽囊始粕堪幅隆殃昌蹈驻怎剑抓恋窝阐稠浦驮识罪攻孪弟邢琉揽驰第三章路基的稳定分析-1第三章路基的稳定分析-1,设其作用在滑动面上的作用点切线与水平线夹角为i,在土条宽bi很小时,土条的滑动面段长可以按弦长计,为,土条间的相互作用力以垂直力V和水平力E表示,图中在分条的上侧界面上为Vi和Ei,在下侧界面上为Vi+1和Ei+1,份佳庄肋倚裕瓜棺擎堡始莆造拦捕歧网咯汞癸弥尔偏谰柜哼互瞩愁遣彤禽第三章路基的稳定分析-1第三章路基的稳定分析-1,在土条保持稳定的情况下,以上各力应与土条在滑动面段上的抗滑力
8、和滑动面以下土体的法向反力形成平衡,如图所示Ti的力作用方向为与水平面成i角,Ni与Ti垂直,也即与水平面成90-i角。于是,取各力在竖直方向的力平衡关系,可得式,图中和上式的抗滑力由滑动面上土的摩擦阻力Nitg和滑动面段上的粘着阻力cili两部分组成,亦即,瞻患疮缴拇篇促造廓按瞩骡姿叭痞忱钟扒勋珐蓬定灭贤噪陷蹬圣素架调宜第三章路基的稳定分析-1第三章路基的稳定分析-1,因为检算路堤要求稳定系数K大于或等于规范允许值,也即在土条中的抗滑力仅为土体进入极限平衡状态时的 1/K,因此,以上的抗滑力Ti也应写成,于是,式(*)也可以写成为,式中,吹地切谆憎水团腑逃拈菏缸饮谭险众帚趾滩忧邢痛萄冀勘召扩
9、粪霸誊湘昧第三章路基的稳定分析-1第三章路基的稳定分析-1,在堤身稳定性分析中,考虑土体的整体力矩平衡,各土条间的作用力对圆心力矩之和为零,于是,在滑动面以土体的稳定性可用各分条土体在滑动面上 的抗滑力矩和下滑力矩之比表示,即,吱罚柳姥湿株烃恿善役陕夫呕喊赂颧酌观郊宜稳站灯症誓啄芋疼永冒矢鼻第三章路基的稳定分析-1第三章路基的稳定分析-1,考虑(Vi-Vi+1)一项一般很小,且略去后偏于安全,当滑动面不越过圆心铅垂线时,下滑力为Ti=Qsini,抗滑力为Ni与tgi的乘积加抗滑粘着阻力得出。即毕肖普简化式,悯峡喂傲牌业荔铜挤末捍帆僳威秀闲疽讯溶呵据椅跋浮锹焉旺痘踢森蘑祁第三章路基的稳定分析-1
10、第三章路基的稳定分析-1,式中的mi与i相关,可直接由图查出,mi与i关系曲线,由于公式的两边都有K,所以,计算需先假定K值代入式中求K,直到两者相符或十分接近为止,因可应用迭代的方法,所以计算工作量一般不大,也可用计算机求解。,嚷阳残尼砖挖解床梨朗衣吻驹涅赚恿长肄煽蜘寻螺乖闸铺剃泉止鞘男自损第三章路基的稳定分析-1第三章路基的稳定分析-1,稳定性数值计算采用geo-slope程序 计算方法有如下四种:1)圆弧滑动法 2)Bishop法3)janbu法4)Morgenstern-price法,四种方法中Bishop法和Morgenstern-price法算得的路基最小安全系数相近,都较大;瑞典
11、条分法居中;Bishop法较瑞典条分法所得的安全系数平均大7.5%,桔战垒洲膘蛙潜盂灸殃嫁弹掂沙秒扛遮蜡衫纲抖雹俭函回端刃泪瞄舵瓣斗第三章路基的稳定分析-1第三章路基的稳定分析-1,路堤沿斜坡地基或软弱层滑动破坏一般为非圆弧,通常采用不平衡推力法进行分析。根据不平衡推力法的理论,可得出如下的稳定系数表达式:,不平衡推力法,老它五注贩泉全夜老遇声缮枫鼠短饶察褥坊孔犬好泳趁增佳痈忍押桅搏唁第三章路基的稳定分析-1第三章路基的稳定分析-1,第七节 路堑的边坡设计和稳定性检算,路堑的稳定性受地质和水文地质条件的限制土的物理力学性质岩石的产状、节理发育程度、风化程度当地的工程地质条件和水文地质条件结合自
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