库仑土压力和挡土墙.ppt

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1、基基 础础 工工 程程6 土压力、地基承载力和土坡稳定土压力、地基承载力和土坡稳定基本内容:基本内容:基本内容:基本内容:概述 作用在挡土墙上的土压力 朗肯土压力理论 库仑土压力理论 挡土墙设计 地基破坏型式及地基承载力 土坡和地基的稳定分析学习回顾学习回顾ReviewReview 挡土墙:挡土墙:防止土体坍塌的构筑物,统称为挡土墙。防止土体坍塌的构筑物,统称为挡土墙。土压力:土压力:指挡土墙后的填土因自重或外荷载作用对墙背产生的指挡土墙后的填土因自重或外荷载作用对墙背产生的侧向压力。侧向压力。地基承载力:地基承载力:地基单位面积上承受荷载的能力。地基单位面积上承受荷载的能力。土坡:土坡:可分

2、为由于地质作用而形成的天然土坡和因人类可分为由于地质作用而形成的天然土坡和因人类平整平整 场地、开挖基坑等而形成的人工土坡。场地、开挖基坑等而形成的人工土坡。在外力作用下,挡土墙推挤土体向后位移至一定数值,墙后在外力作用下,挡土墙推挤土体向后位移至一定数值,墙后土体达到极限平衡状态时,作用在墙上的土压力。土体达到极限平衡状态时,作用在墙上的土压力。被动土压力被动土压力 :Ep三种土压力的关系:三种土压力的关系:n对同一挡土墙,在填土的物理力对同一挡土墙,在填土的物理力学性质相同的条件下学性质相同的条件下有以下规律:有以下规律:l Ea Eo Epl p a挡土墙在压力作用下不发生任何变形和位移

3、,墙后填土处挡土墙在压力作用下不发生任何变形和位移,墙后填土处于弹性平衡状态时,作用在挡土墙背的土压力。于弹性平衡状态时,作用在挡土墙背的土压力。静止土压力静止土压力 :在土压力作用下,挡土墙离开土体向前位移至一定数值,在土压力作用下,挡土墙离开土体向前位移至一定数值,墙后土体达到极限平衡状态时作用在墙背的土压力。墙后土体达到极限平衡状态时作用在墙背的土压力。主动土压力主动土压力 :Eo oEa 静止土压力强度分布沿墙高呈三角形分布。若墙高为静止土压力强度分布沿墙高呈三角形分布。若墙高为H,则作用于单位长度墙上的则作用于单位长度墙上的总静止土压力总静止土压力E0为:为:E0的作用点应在墙高的的

4、作用点应在墙高的1/3处。处。1/3H静止土压力计算:静止土压力计算:朗肯土压力理论:朗肯土压力理论:1.1.挡土墙背垂直、光滑;挡土墙背垂直、光滑;2.2.填土表面水平;填土表面水平;3.3.墙体为刚性体。墙体为刚性体。h/3EahKa当当c=0=0,无粘性土无粘性土:u 朗肯主动土压力强度朗肯主动土压力强度:hl 无粘性土主动土压无粘性土主动土压力强度与力强度与z成正比,沿成正比,沿墙高呈三角形分布墙高呈三角形分布;l 合力大小为分布图合力大小为分布图形的面积,即三角形形的面积,即三角形面积面积;l 合力作用点在三角合力作用点在三角形形心,即作用在离形形心,即作用在离墙底墙底h/3处处.2

5、cKaEa(h-z0)/3当当c0 0,粘性土粘性土h负侧压力深度为临界深度负侧压力深度为临界深度z01.1.粘性土主动土压力强度存在负侧压力区粘性土主动土压力强度存在负侧压力区(计算中不考虑)(计算中不考虑)2.2.合力大小为分布图形的面积合力大小为分布图形的面积(不计负侧压力部分)(不计负侧压力部分)3.3.合力作用点在三角形形心,即作用在离墙底合力作用点在三角形形心,即作用在离墙底(h-z0)/3(h-z0)/3处处z0hKa-2cKa当当c=0=0,无粘性土:无粘性土:u 朗肯被动土压力强度:朗肯被动土压力强度:l 无粘性土被动土压力强度与无粘性土被动土压力强度与z成正比,沿墙高呈三角

6、形分布成正比,沿墙高呈三角形分布;l 合力大小为分布图形的面积,即三角形面积合力大小为分布图形的面积,即三角形面积;l 合力作用点在三角形形心,即作用在离墙底合力作用点在三角形形心,即作用在离墙底h/3处处.hhKph/3Ep当当c0 0,粘性土:粘性土:粘性土主动土压力强度包括两部分:粘性土主动土压力强度包括两部分:1.1.土的自重引起的土压力土的自重引起的土压力zKp2.2.粘聚力粘聚力c引起的侧压力引起的侧压力2cKp说明:说明:侧压力是一种正压力,在计算侧压力是一种正压力,在计算中应考虑中应考虑l 粘性土被动土压力强度不存在负侧压力区;粘性土被动土压力强度不存在负侧压力区;l 合力大小

7、为分布图形的面积,即梯形分布图形面积;合力大小为分布图形的面积,即梯形分布图形面积;l 合力作用点在梯形形心。合力作用点在梯形形心。土压力合力:土压力合力:hEp2cKphKp 2cKphpu几种常见情况下土压力计算几种常见情况下土压力计算1.1.填土表面有均布荷载填土表面有均布荷载(以无粘性土为例)(以无粘性土为例)zqh填土表面深度填土表面深度z z处竖向应力为处竖向应力为(q+(q+z)AB相应主动土压力强度相应主动土压力强度A A点土压力强度点土压力强度B B点土压力强度点土压力强度若填土为粘性土,若填土为粘性土,c0 0临界深度临界深度z0z0 0 0 说明存在负侧压力区,计说明存在

8、负侧压力区,计算中应不考虑负压力区土压力算中应不考虑负压力区土压力z0 0 0 说明不存在负侧压力区,说明不存在负侧压力区,按三角形或梯形分布计算按三角形或梯形分布计算z zq2.2.成层填土情况成层填土情况(以无粘性土为例)(以无粘性土为例)ABCD 1 1,1 1 2 2,2 2 3 3,3 3paAaApaBaB上上paBaB下下paCaC下下paCaC上上paDaD挡土墙后有几层不同类的土挡土墙后有几层不同类的土层,先求竖向自重应力,然层,先求竖向自重应力,然后乘以后乘以该土层该土层的主动土压力的主动土压力系数,得到相应的主动土压系数,得到相应的主动土压力强度力强度h1h2h3A点点B

9、点上界面点上界面B点下界面点下界面C点上界面点上界面C点下界面点下界面D点点说明:说明:合力大小为分布合力大小为分布图形的面积,作用点位图形的面积,作用点位于分布图形的形心处于分布图形的形心处3.3.墙后填土存在地下水墙后填土存在地下水(以无粘性土为例)(以无粘性土为例)ABC(h1+h2)Kawh2挡土墙后有地下水时,作用挡土墙后有地下水时,作用在墙背上的土侧压力有在墙背上的土侧压力有土压土压力力和和水压力水压力两部分,可分作两部分,可分作两层计算,一般假设地下水两层计算,一般假设地下水位上下土层的抗剪强度指标位上下土层的抗剪强度指标相同,相同,地下水位以下土层用地下水位以下土层用浮重度计算

10、浮重度计算A点点B点点C点点土压力强度土压力强度水压力强度水压力强度B点点C点点作用在墙背的总压力作用在墙背的总压力为土压力和水压力之为土压力和水压力之和,作用点在合力分和,作用点在合力分布图形的形心处布图形的形心处h1h2h【例2】挡土墙高挡土墙高10m10m,墙背直立、光滑,墙后填土面水平,墙背直立、光滑,墙后填土面水平,共分两层。各层的物理力学性质指标如图所示,试求主共分两层。各层的物理力学性质指标如图所示,试求主动土压力动土压力Ea,并绘出主动土压力强度分布图。,并绘出主动土压力强度分布图。ABC【解答解答】A点点B点上界面点上界面B点下界面点下界面C点点主动土压力合力主动土压力合力A

11、BCh=10mh1=4mh2=6m27.73kPa27.73kPa14.45kPa14.45kPa43.72kPa43.72kPa2.42kPa2.42kPa【2】挡土墙高挡土墙高7m7m,墙背直立、光滑,墙后填土面水平,共,墙背直立、光滑,墙后填土面水平,共分两层。各层的物理力学性质指标如图所示,试求主动分两层。各层的物理力学性质指标如图所示,试求主动土压力土压力Ea,并绘出主动土压力强度分布图。,并绘出主动土压力强度分布图。练习题练习题ABC【解答解答】A点点B点上界面点上界面B点下界面点下界面C点点主动土压力合力主动土压力合力ABCh=7mh1=3mh2=4m28.86kPa28.86k

12、Pa27.86kPa27.86kPa65.49kPa65.49kPa7.8kPa7.8kPa一、库仑土压力基本假定一、库仑土压力基本假定1.1.墙后的填土是理想散粒体墙后的填土是理想散粒体 (c=0c=0)2.2.滑动破坏面为通过墙踵的平面(平面滑裂面)滑动破坏面为通过墙踵的平面(平面滑裂面)3.3.滑动土楔为一刚塑性体,本身无变形(刚体滑动)滑动土楔为一刚塑性体,本身无变形(刚体滑动)墙向前移动或转动时,墙后土墙向前移动或转动时,墙后土体沿某一破坏面体沿某一破坏面BCBC破坏,土楔破坏,土楔ABCABC处于主动极限平衡状态处于主动极限平衡状态。GhCABq qER第四节第四节 库仑土压力理论

13、库仑土压力理论土楔受力情况:土楔受力情况:3.3.墙背对土楔的反力墙背对土楔的反力E,E,大小未知,方向与墙背法线夹角为大小未知,方向与墙背法线夹角为1.1.土楔自重土楔自重G=ABC,方向竖直向下;方向竖直向下;2.2.破坏面为破坏面为BCBC上的反力上的反力R,R,大小未知,方向与破坏面法线夹大小未知,方向与破坏面法线夹 角为角为;GhACBq qERGER二、库仑主动土压力计算二、库仑主动土压力计算土楔在三力作用下,静力平衡土楔在三力作用下,静力平衡 滑裂面是任意给定的,不同滑裂面得到一系列土压力滑裂面是任意给定的,不同滑裂面得到一系列土压力E E,E E是是 的函数,的函数,E E的最

14、大值的最大值Emax,即为墙背的主动土压力即为墙背的主动土压力E Ea a,所对应的滑动面即是最危险滑动面。,所对应的滑动面即是最危险滑动面。库仑主动土压力系数,查表确定土对挡土墙背的摩擦角,根据墙背光滑,排水情况查表确定q q ACBhhKah Eah/3主动土压力强度主动土压力强度主动土压力主动土压力 主动土压力强度沿墙高呈三角形分布,合力作用点在离墙主动土压力强度沿墙高呈三角形分布,合力作用点在离墙底底h/3处,方向与墙背法线成处,方向与墙背法线成,与水平面成,与水平面成()。)。说明:说明:土压力强度分布图只代表强度大小,不代表作用方向土压力强度分布图只代表强度大小,不代表作用方向二、

15、库仑主动土压力计算二、库仑主动土压力计算=0 =0 =0 Ea=?当墙背垂直、光滑,填土面水平时,库仑主动土压力当墙背垂直、光滑,填土面水平时,库仑主动土压力的一般表达式成为的一般表达式成为 可见,在上述条件下,库仑主动土压力公式和朗肯公式相同。可见,在上述条件下,库仑主动土压力公式和朗肯公式相同。ACBhhKahEah/3主动土压力强度主动土压力强度主动土压力主动土压力GREGREACB 三、库仑被动土压力计算三、库仑被动土压力计算 当墙受外力作用推向填当墙受外力作用推向填土,直至土体沿某破裂面土,直至土体沿某破裂面BC(假设)破坏时,土楔(假设)破坏时,土楔ABC 向上滑动,并处于被向上滑

16、动,并处于被动极限平衡状态。此时土动极限平衡状态。此时土楔楔ABC 在其自重在其自重G和反力和反力R和和E的作用下平衡,的作用下平衡,R和和E的方向都分别在的方向都分别在BC 和和AB面法线的上方。面法线的上方。采用与求主动土压力同样的原理,可求得被动土压采用与求主动土压力同样的原理,可求得被动土压力的库力的库仑仑公式为公式为:式中:式中:被动土压力强度被动土压力强度分布:分布:作用点在离墙底作用点在离墙底H/3H/3处,方向与墙背法线的夹角为处,方向与墙背法线的夹角为 。当墙背垂直、光滑,填土面水平时,库仑被动土压力当墙背垂直、光滑,填土面水平时,库仑被动土压力的一般表达式成为:的一般表达式

17、成为:三、例题分析三、例题分析【例】挡土墙高挡土墙高4.5m4.5m,墙背俯斜,填土为砂土,墙背俯斜,填土为砂土,=17.5kN/m=17.5kN/m3,=30=30o o,填土坡角、填土与墙背摩擦角等,填土坡角、填土与墙背摩擦角等指标如图所示,试按库仑理论求主动土压力指标如图所示,试按库仑理论求主动土压力Ea及作用点及作用点=10=10o o=15=15o o=20=20o o4.5mAB=10=10o oEah/3【解答解答】由由=10=10o o,=15=15o o,=30=30o o,=20=20o o土压力作用点在距墙底土压力作用点在距墙底h/3=1.5m处处四、土压力计算方法讨论四

18、、土压力计算方法讨论(一(一)、朗肯与库仑土压力理论存在的主要问题、朗肯与库仑土压力理论存在的主要问题l 朗肯土压力理论基于朗肯土压力理论基于土单元体的应力极限平衡条件土单元体的应力极限平衡条件建立建立的,采用的,采用墙背竖直、光滑、填土表面水平墙背竖直、光滑、填土表面水平的假定,与实际的假定,与实际情况存在误差,情况存在误差,主动土压力偏大,被动土压力偏小主动土压力偏大,被动土压力偏小;l 库仑土压力理论基于库仑土压力理论基于滑动块体的静力平衡条件滑动块体的静力平衡条件建立的,建立的,采用采用破坏面为平面破坏面为平面的假定,与实际情况存在一定差距(尤的假定,与实际情况存在一定差距(尤其是当墙

19、背与填土间摩擦角较大时)。其是当墙背与填土间摩擦角较大时)。(二二)、三种土压力在实际工程中的应用、三种土压力在实际工程中的应用l 挡土墙直接浇筑在岩基上,墙的刚度很挡土墙直接浇筑在岩基上,墙的刚度很大,墙体位移很小,不足以使填土产生主大,墙体位移很小,不足以使填土产生主动破坏,可以近似按照动破坏,可以近似按照静止土压力静止土压力计算计算.岩基岩基E0l 挡土墙产生离开填土方向位移,墙后填土达到极限平衡状挡土墙产生离开填土方向位移,墙后填土达到极限平衡状态,按态,按主动土压力主动土压力计算。位移达到墙高的计算。位移达到墙高的0.1%0.1%0.3%,0.3%,填土就填土就可能发生主动破坏。可能

20、发生主动破坏。l 挡土墙产生向填土方向的挤压位移,墙后填土达到极限挡土墙产生向填土方向的挤压位移,墙后填土达到极限平衡状态,按平衡状态,按被动土压力被动土压力计算。位移需达到墙高的计算。位移需达到墙高的2%2%5 5%,%,工程上一般不允许出现此位移,因此验算稳定性时不采用被工程上一般不允许出现此位移,因此验算稳定性时不采用被动土压力全部,通常取其动土压力全部,通常取其3030。Ea30%Ep(三(三)、挡土墙位移对土压力分布的影响、挡土墙位移对土压力分布的影响l 挡土墙下端不动,上端外移,墙背挡土墙下端不动,上端外移,墙背压力按直线分布,总压力作用点位于墙压力按直线分布,总压力作用点位于墙底

21、以上底以上H/3l 挡土墙上端不动,下端外移,墙背填挡土墙上端不动,下端外移,墙背填土不可能发生主动破坏,压力为曲线分土不可能发生主动破坏,压力为曲线分布,总压力作用点位于墙底以上约布,总压力作用点位于墙底以上约H/2l 挡土墙上端和下端均外移,位移大小挡土墙上端和下端均外移,位移大小未达到主动破坏时位移时,压力为曲线未达到主动破坏时位移时,压力为曲线分布,总压力作用点位于墙底以上约分布,总压力作用点位于墙底以上约H/2,/2,当位移超过某一值,填土发生主动当位移超过某一值,填土发生主动破坏时,压力为直线分布,总压力作用破坏时,压力为直线分布,总压力作用点降至墙高点降至墙高1/31/3处处H/

22、3H/2H/3(四)、不同情况下挡土墙土压力计算(四)、不同情况下挡土墙土压力计算1.1.墙后有局部均布荷载情况墙后有局部均布荷载情况 u 局部均布荷载只沿虚线间土体局部均布荷载只沿虚线间土体向下传递,由向下传递,由q引起的侧压力增加引起的侧压力增加范围局限于范围局限于CD墙段。墙段。2.2.填土面不规则的情况填土面不规则的情况 u 填土面不规则情况,采用作图法填土面不规则情况,采用作图法求解,假定一系列滑动面,采用静求解,假定一系列滑动面,采用静力平衡求出土压力中最大值。力平衡求出土压力中最大值。3.3.墙背为折线形情况墙背为折线形情况 u 墙背由不同倾角的平面墙背由不同倾角的平面AB和和B

23、C组成,先以组成,先以BC为墙背计算为墙背计算BC面上土面上土压力压力E1 1及其分布,然后以及其分布,然后以AB的延长的延长线线AC 作为墙背计算作为墙背计算ABC 面上土面上土压力压力,只计入只计入AB段土压力段土压力E2 2,将两者,将两者压力叠加得总压力。压力叠加得总压力。(五)、(五)、规范规范土压力计算公式土压力计算公式BACC E2E1h Eazq ABpapb主动土压力主动土压力其中:其中:yc为主动土压力增大系数为主动土压力增大系数分布分布情况情况一、挡土墙类型的选择一、挡土墙类型的选择二、挡土墙的计算二、挡土墙的计算稳定性验算,包括抗倾覆和抗滑移稳定验算;稳定性验算,包括抗

24、倾覆和抗滑移稳定验算;地基的承载力验算;地基的承载力验算;墙身强度的验算。墙身强度的验算。第五节第五节 挡土墙设计挡土墙设计一、挡土墙类型一、挡土墙类型1.1.重力式挡土墙重力式挡土墙块石或素混凝土砌筑而成,块石或素混凝土砌筑而成,靠自身靠自身重力维持稳定重力维持稳定,墙体抗拉、抗剪强,墙体抗拉、抗剪强度都较低。墙身截面尺寸大,一般度都较低。墙身截面尺寸大,一般用于低挡土墙。用于低挡土墙。2.2.悬臂式挡土墙悬臂式挡土墙钢筋混凝土建造,立臂、墙趾悬臂和钢筋混凝土建造,立臂、墙趾悬臂和墙踵悬臂三块悬臂板组成,墙踵悬臂三块悬臂板组成,靠墙踵悬靠墙踵悬臂上的土重维持稳定臂上的土重维持稳定,墙体内拉应

25、力,墙体内拉应力由钢筋承担,墙身截面尺寸小,充分由钢筋承担,墙身截面尺寸小,充分利用材料特性,市政工程中常用。利用材料特性,市政工程中常用。墙顶墙顶墙基墙基墙趾墙趾墙面墙面墙背墙背墙趾墙趾墙踵墙踵立壁立壁钢筋钢筋3.3.扶壁式挡土墙扶壁式挡土墙针对悬臂式挡土墙立臂受力后弯矩和针对悬臂式挡土墙立臂受力后弯矩和挠度过大缺点,增设扶壁,扶壁间距挠度过大缺点,增设扶壁,扶壁间距(0.80.81.01.0)h,墙体稳定靠扶壁间填墙体稳定靠扶壁间填土重维持土重维持。4.4.锚定板式与锚杆式挡土墙锚定板式与锚杆式挡土墙预制钢筋混凝土面板、立柱、钢拉杆和埋预制钢筋混凝土面板、立柱、钢拉杆和埋在土中锚定板组成,

26、在土中锚定板组成,稳定由拉杆和锚定板稳定由拉杆和锚定板来维持。来维持。墙趾墙趾墙踵墙踵扶壁扶壁墙板墙板锚定板锚定板基岩基岩锚杆锚杆二、挡土墙计算二、挡土墙计算u 抗倾覆稳定验算抗倾覆稳定验算抗倾覆稳定条件:抗倾覆稳定条件:挡土墙在土压力作用下可能绕墙趾挡土墙在土压力作用下可能绕墙趾O点向外倾覆,点向外倾覆,zfEaEazEaxG0Ox0 xfbzu 抗滑稳定验算抗滑稳定验算抗滑稳定条件:抗滑稳定条件:挡土墙在土压力作用下可能沿基础底面发生滑动挡土墙在土压力作用下可能沿基础底面发生滑动m为基底摩为基底摩擦系数,根擦系数,根据土的类别据土的类别查表查表6.2得到得到EaEanEatGGnGt0O0

27、三、重力式挡土墙的体型与构造三、重力式挡土墙的体型与构造1.1.墙背倾斜形式墙背倾斜形式重力式挡土墙按墙背倾斜方向分为重力式挡土墙按墙背倾斜方向分为仰斜、直立和俯斜仰斜、直立和俯斜三种形三种形式,三种形式应根据使用要求、地形和施工情况综合确定。式,三种形式应根据使用要求、地形和施工情况综合确定。E1 1仰斜仰斜E2 2直立直立E3 3俯斜俯斜三种不同倾斜三种不同倾斜形式挡土墙土形式挡土墙土压力之间关系压力之间关系E1 1E2 2E3 32.2.挡土墙截面尺寸挡土墙截面尺寸 砌石挡土墙顶宽不小于砌石挡土墙顶宽不小于0.5m0.5m,混凝,混凝土墙可缩小为土墙可缩小为0.20m0.20m0.40m

28、0.40m,重力式挡,重力式挡土墙基础底宽约为墙高的土墙基础底宽约为墙高的1/21/21/31/3。为了增加挡土墙的抗滑稳定性,为了增加挡土墙的抗滑稳定性,将基底做成逆坡。将基底做成逆坡。当墙高较大,基底压力超过地当墙高较大,基底压力超过地基承载力时,可加设墙趾台阶。基承载力时,可加设墙趾台阶。逆坡逆坡墙趾台阶墙趾台阶3.3.墙后排水措施墙后排水措施 挡土墙后填土由挡土墙后填土由于雨水入渗,抗剪于雨水入渗,抗剪强度降低,土压力强度降低,土压力增大,同时产生水增大,同时产生水压力,对挡土墙稳压力,对挡土墙稳定不利,因此挡土定不利,因此挡土墙应设置很好的排墙应设置很好的排水措施,增加其稳水措施,增

29、加其稳定性。定性。泄水孔泄水孔粘土夯实粘土夯实滤水层滤水层泄水孔泄水孔粘土夯实粘土夯实粘土夯实粘土夯实 截水沟截水沟 墙后填土宜选择透水性较强的填料,例如砂土、砾石、墙后填土宜选择透水性较强的填料,例如砂土、砾石、碎石等,若采用粘土,应混入一定量的块石,增大透水性和碎石等,若采用粘土,应混入一定量的块石,增大透水性和抗剪强度,墙后填土应分层夯实。抗剪强度,墙后填土应分层夯实。4.4.填土质量要求填土质量要求 尽量选择粗粒土,如砂土、砾石、碎石等。其土压力尽量选择粗粒土,如砂土、砾石、碎石等。其土压力小,抗剪强度比较稳定,易于排水。小,抗剪强度比较稳定,易于排水。理想理想的回填土;(卵石,砾石,

30、粗、中砂)的回填土;(卵石,砾石,粗、中砂)可用可用的回填土;(细砂,粉砂,粉质粘土)的回填土;(细砂,粉砂,粉质粘土)不能用不能用的回填土。(软粘土,膨胀土和耕植土)的回填土。(软粘土,膨胀土和耕植土)【例【例】某重力式挡土墙高为某重力式挡土墙高为6m6m,顶宽为,顶宽为0.7m0.7m,底宽为,底宽为2.5m2.5m,墙背,墙背直立(直立(=0=0),填土面水平(),填土面水平(=0=0),墙背光滑(),墙背光滑(=0=0),用毛石和),用毛石和M2.5M2.5水泥砂浆砌筑;砌体重度水泥砂浆砌筑;砌体重度k k=22KN/m=22KN/m3 3,填,填土内摩擦角土内摩擦角=40=400 0,c=0c=0,=19KN/m=19KN/m3 3,基底摩擦系数,基底摩擦系数=0.5=0.5,试验算挡土墙的稳定性。,试验算挡土墙的稳定性。【解答】解答】1 1、土压力计算、土压力计算2 2、挡土墙自重及重心、挡土墙自重及重心 将挡土墙分成一个三角形和一个矩形,如图所示,分别将挡土墙分成一个三角形和一个矩形,如图所示,分别计算它们的自重。计算它们的自重。3 3、抗倾覆稳定性验算、抗倾覆稳定性验算4 4、抗滑稳定性验算、抗滑稳定性验算

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