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无肋柱式锚定板挡土墙的墙面系由钢筋混凝土面板组成。
外表美观、整齐、施工简便,多用于城市交通的支挡结构物工程。
锚定板挡土墙是锚定板挡土结构中的一种,本节将以肋柱式锚定板挡土墙为例介绍这种支挡结构的设计计算方法。
3.设计原理
如前所述,锚定板挡土墙是由墙面系、钢拉杆及锚定板和填料共同组成的,这是一个整体结构。
在这个这个整体结构内部,在这个整体结构内部。
存在着作用在墙面上的土压力、锚杆拉力、锚定板抗拔力等互相作用的内力。
这些内力必须互相平衡,才能保证结构内部的稳定。
与此同时,在锚定板结构的周围边界上,还存在着从周围边界以外传来的土压力、活荷载及其他重物荷载,以及结构自重所产生的反作用力和摩擦力。
这些边界上的作用力也必须互相平衡,才能保证锚定板结构的整体稳定,防止发生滑动或蠕动变形。
由此可见,锚定板结构设计计算的基本原理是锚定板有足够的抗拔力才能确保锚定板结构的整体稳定。
主要设计内容:
确定墙面土压力、锚定板抗拔力计算、整体稳定性验算用以确定钢拉杆的长度、肋柱、拉杆、面板等结构的内力计算、基础设计等。
4.设计(shè
jì
设计(shè
)的主要内容:
墙背土压力计算,肋柱、锚定板、拉杆、挡土板的内力计算及配筋设计,以及锚定板挡土墙的整体稳定计算。
1)土压力(yālì
)计算
锚定板挡土墙墙面板所受的土压力系由墙后填料及外荷载引起。
由于挡土板、拉杆、锚定板及填料的相互作用,影响土压力的因素很多,例如填料性质、压实程度、拉杆位置及长度、锚定板大小等,是一个很复杂并涉及土与结构相互作用的问题,目前一般作一些假定和简化来加以(jiāyǐ)计算。
大量的现场实测及模型试验表明,土压力大于库仑主动土压力公式的计算值,故《铁路路基支挡结构设计规范》中规定:
填料引起的土压力,采用库仑主动土压力公式计算,然后乘以增大系数β的法。
对于位移要求较严格的结构,土压力增大系数应取大值。
试验表明,填料所产生的土压力分布图形为抛物线图形,为了简化计算,采用由三角形和矩形组合的图形,如图所示。
图中:
式中:
——水平土压力;
——库伦主动土压力的水平分力(kN/m);
β——土压力增大系数;
H——墙高(m),当为双级墙时,H为上下墙之和。
列车荷载对墙面板无土压力的影响:
根据实测资料,列车荷载对对土压力的影响不大,而且只对上层拉杆有影响。
实测列车荷载产生的土压力值,其结果远小于现行路基支挡范规定的计算列车荷载产生的土压力。
因此列车荷载产生的土压力,仍按重力式挡土墙有关规定计算,不再乘以增大系数。
其他外荷载所产生的土压力,限于目前积累的资料不多,也按重力式挡土墙有关规定计算。
将各种荷载所产生的土压力迭加起来就是墙面板所承受的总的土压力。
2)锚定板容许抗拔力
当锚定板受拉杆牵动向前位移时,锚定板要向前方土体施加压力,而前方土体受压缩所提供的抗力则维持锚定板的稳定。
因此锚定板抗力计算是一个很复杂的问题,与锚定板的埋深、填土的力学特性、填土的密实度、墙面系的变形情况等有关。
锚定板单位面积容许抗拔力应根据现场拉拔试验确定,如无现场试验资料,可根据经验按下列三种方法选用,如缺乏经验,可同时考虑这三种方法,采用偏于安全的计算结果。
(1)铁科院建议(jià
nyì
)的容许抗拔力
为了解决实际工程中锚定板抗拔力问题,铁道部科学研究院和协作单位共同进行了大量现场原形试验,通过对原形试验资料的分析(fēnxī)研究,并在多处实际工程中应用验证后,提出锚定板单位面积容许抗拔力[P]按以下(yǐxià
)数值选用:
当锚定(má
nɡ)板埋置深度为5~10m时,[P]=130~150kPa;
当锚定板埋置深度为3~5m时,[P]=100~120kPa;
当锚定板埋置深度小于3m时,锚定板的稳定不是由抗拔力控制,而是由锚定板前被动抗力阻止板前土体破坏来控制。
这时锚定板的“抗拔力”应按下式计算:
[P]——不是单位面积容许抗拔力,为了和深埋锚定板的容许抗拔力保持一致,将[P]视作单块锚定板的容许抗拔力;
——锚定板埋置深度;
B——锚定板边长;
K——安全系数,不小于2;
——填料重度;
——库伦被动土压力和主动土压力系数。
(2)铁三院建议的经验计算式
铁三院以室内模型试验(填料采用龙口石英砂)资料为依据,并用部分现场资料校核归纳,建议锚定板容许抗拔力可按下式计算:
[P]——锚定板容许抗拔力(kN);
K——安全系数,可采用2~3;
——锚定板极限抗拔力(kN);
H——锚定板的埋深。
为填土顶面到锚定板底面之距离(cm);
——锚定板高度(cm)。
当时,以值带入经验式中。
其中,锚定(má
nɡ)板临界埋深比,锚定(má
nɡ)板尺寸系数,。
各锚定板尺寸(chǐcun)的临界深度比和锚定板尺寸系数值如表
锚定板临界深度比和锚定板尺寸(chǐcun)系数值
锚定板尺寸
60×
60
70×
70
80×
80
90×
90
100×
100
110×
110
5.75
5.48
5.26
5.07
4.91
4.77
β
0.851
0.565
0.396
0.290
0.219
0.170
(3)铁四院根据室内模型试验,推荐的经验计算式
式中:
——锚定板单位面积容许抗拔力(kPa);
——无量纲系数,其数值按确定(b为用米表示时矩形锚定板的短边长度);
——与锚定板埋深比有关的系数;
——拉杆至柱底的距离(m);
h——锚定板高度
——填土试验压缩模量(kPa),无试验资料时,对一般粘性土填料,根据拉杆至柱底的距离,参照下列数值采用:
β——与锚定板埋设位置有关的折减系数。
当
——拉杆长度
——拉杆(lāgān)至填土表面的距离(m);
a,b——矩形锚定(má
nɡ)板的长、宽度(m).
其中(qí
zhōng):
3)稳定性分析(fēnxī)
目前常用的整体稳定分析方法有Kranz法(折线裂面法)、铁科院建议折线滑面法、整体土墙法等。
我国《铁路路基支挡结构设计规范》推荐使用Kranz法和整体土墙法。
(1)Kranz法,也称为折线裂面法
该方法由Kranz于1953年提出。
下面介绍单层和双层锚定板的稳定性分析方法。
单层锚定板的整体稳定分析
图表示一种最简单的单层锚定板结构。
Kranz根据大量的计算得出如下结论:
当拉杆力作用于锚定板时,在经过可能产生的所有滑面中,折线滑面BCD(由BC和CD两段直线所组成)是最危险的滑面。
其中B点是墙面的下端,C点是锚定板的底部,而CD段是锚定板后方的主动土压裂面。
Kranzde分析方法采取隔离土体ABCV为对象,并分析其各个边界上所受的外力和平衡关系,如图
CV——通过C点的竖直隔离墙;
W——土体ABCV的重力;
R——BC面上的反力,其方向与竖直线的夹角为;
——作用在AB面和CV面上的主动土压力;
T——拉杆的设计拉力,即实际拉力值;
——从力多边形求得的拉杆(lāgān)最大拉力;
——、和、的水平(shuǐpí
ng)分力;
——滑面BC段的倾角(qīngjiǎo);
——拉杆(lāgān)的倾角;
——墙背摩擦角;
——填土的内摩擦角。
从土体ABCV的静力平衡条件中求拉杆所能承受的最大拉力,并认为土体ABCV的抗滑安全系数应等于与T之比值。
从图中的力多边形中可见:
W、和的数值均可按结构的尺寸求得,和R的方向为已知,但其数值需根据力多边形的几何关系计算如下:
若令
从上式可推导求得:
由此可计算土体ABCV的抗滑安全系数:
双层锚定板结构的第一种情况
上层拉杆的长度不大于下层拉杆的长度。
图表示(biǎoshì
)双层锚定板结构的第一种情况。
其下层锚定板的滑面应为BCD,因而下层(xià
cé
ng)锚定板稳定性分析的隔离体和力多边形与图完全相同,可以用公式计算其抗滑安全系数。
但其中。
对于图上层(shà
ngcé
ng)锚定板的滑面,Kranz假定为,因而其稳定性分析(fēnxī)索取的隔离体为AB,其力多边形如图
——土体AB的重力;
——面上所受的主动土压力;
——滑面上所受的反力;
——拉杆的设计应力;
——在画面的平衡条件下(即土体的平衡条件)上层拉杆所能承受的最大拉力;
——各有关力的分力;
——的倾角;
——意义均与图相同。
在图中,、和的数值均可按结构尺寸计算求得,和的方向为已知,但其数值需根据力多边形的几何关系计算如下:
从式可推导(tuīdǎo)求得
由此可计算(jì
suà
n)土体抗滑安全系数(ānquá
nxì
shù
),亦即滑面上(mià
nshà
nɡ)的抗滑安全系数:
双层锚定板结构的第二种情况
上层拉杆比下层拉杆长,但上层锚定板的位置在下层滑面之内,如图
在这种情况下,应该分别检算上层锚定板和下层锚定板的稳定性。
按照Kranz假定,上层锚定板的滑面为,下层锚定板的滑面为。
下层锚定板的抗滑安全系数可按照图的力多边形和公式至公式计算,但令。
上层锚定板的稳定分析,如果的倾角,则与图的力多边形及公式至公式的计算方法相同。
但如果,则仍按图及其有关公式计算,此时。
双层锚定板结构的第三种情况
上层拉杆比下层拉杆长,而且上层锚定板的位置超出下层滑面线之外,如图。
在这种情况下,除了分别检算上层锚定板和下层锚定板的稳定性以外,还需要检算这个结构整体在滑面上的稳定性。
关于各层锚定板稳定性的分别检算,见图和图及其有关公式。
下层锚定板的抗滑安全系数应按照图及其有关公式检计算,并令公式中的。
上层锚定板的抗滑安全系数应视其滑面倾角大于或小于而分别采用土或图的计算方法,此时。
关于这个结构(jié
gò
u)整体在滑面上的稳定性分析,可取(kěqǔ)隔离体为稳定性分析(fēnxī)的对象,并将其分为和两部分,如图。
这两部分土体边界上所受的外力及其极限平衡(pí
nghé
ng)的力多边形分别如图。
图为土体的力多边形,其中、和意义与图的相同。
为面上所受的主动土压力,可按照图和公式计算方法求得。
图为土体的力多边形,其中为土体的重力,为作用在滑段上的反力,为土体所能提供的拉杆最大拉力。
可按图和公式
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