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文档简介

河北工程大学本科毕业设计论文定稿题目山西永鑫煤焦化二厂化产东坡边坡支护设计学生姓名专业资源勘查工程班级学号指导老师指导教师职称教授2016年6月7日毕业设计(论文)诚信声明书本人承诺在今后的毕业(设计)论文撰写过程中,将遵守学校有关规定,恪守学术规范,在指导老师指导下独立完成研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果,将均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。声明人(签字)时间年月日河北工程大学毕业设计(论文)任务书学生姓名专业班级资源勘查工程1202班设计(论文)起止日期2016年月日至2016年月日设计(论文)题目山西永鑫煤焦化二厂化产东坡边坡支护设计内容及要求1、介绍施工场地工程地质条件、水文地质条件、周边环境等工程概况。2、对工程进行综合分析后选定边坡支护形式,对其结构进行设计并经过相关计算,给出合理的设计参数。3、提出边坡降水方案,进行降水井的布设等的设计。4、提出放缓边坡、支挡、加固、预应力锚索(锚杆)加固的施工要求,对土方开挖提出要求。5、提出支护结构的检测要求,提出边坡监测的内容、监测点布置、监测方法等的要求。6、结论与建议阐明本设计得到的最终结论,并结合设计对需要进一步研究的问题提出合理化建议7、提交边坡支护设计平面布置图、剖面图、施工大样图及其设计说明书。指导教师系主任院长年月日河北工程大学毕业设计(论文)评语学生姓名专业班级资源勘查工程1202班设计(论文)题目山西永鑫煤焦化二厂化产东坡边坡支护设计1、指导教师评语指导教师(签字)年月日2、评阅人评语评阅人(签字)年月日3、答辩组评语答辩组组长(签字)年月日摘要本设计为山西永鑫煤焦化二厂化产东坡边坡支护设计,支护区域位于山西省临汾市安泽县唐城镇山西永鑫焦化有限责任公司焦化二厂厂区内。根据岩土工程勘查报告的工程地质条件等条件,划分为滑塌区和一般区。在滑塌区,按勘查确定的滑面,通过理正岩土计算56版软件计算其剩余下滑力,输入软件单元,自动生成支护方式,确定采用预应力锚杆钢筋混凝土挡土墙支护,再将挡土墙作为岩土体边坡一部分进行边坡稳定性验证;在一般区,通过软件边坡稳定性分析,得出最易滑动面,以此滑动面计算剩于下滑力,利用下滑力及相关规范计算出锚杆支护设计参数,采用预应力锚杆支护。此支护方案是通过相关规范和理正软件计算得出并得到验证,加上排水工程所设计的排水沟和泄水孔,以及相应的边坡监测,可以保证支护区域边坡的稳定性。关键字预应力锚杆钢筋混凝土挡土墙支护预应力锚杆支护排水工程边坡监测稳定性IIIABSTRACTTHESECONDFACTORYOFCOKINGPRODUCTION,YONGXINOFSHANXI,SLOPESUPPORT,LOCATEDINLINFENCITY,SHANXIANZECOUNTYTOWNOFTANGYONGXINCOKINGLIMITEDLIABILITYCOMPANYTWOFACTORIESCOKINGPLANTAREAACCORDINGTOTHEENGINEERINGGEOLOGICALCONDITIONSOFGEOTECHNICALINVESTIGATION,THEPROPOSEDSITEISDIVIDEDINTOTHELANDSLIPZONEOFSLOPEANDTHEGENERALAREAINTHELANDSLIPZONEOFSLOPE,SLIPSURFACEISDETERMINEDBYTHEINVESTIGATIONANDLIZHENGROCK56SOFTWAREVERSIONCALCULATETHEREMAININGSLIDEFORCEWHATISMORE,THEDATAINPUTUNITSTABILIZINGPILESSOFTWARE,AUTOMATICALLYGENERATESSUPPORTINGINFORMATIONTHUS,THESUPPORTINGWAYSOFVERTICALPRESTRESSEDSTABILIZINGPILES,INLANDSLIPZONEOFSLOPE,WILLBEUSEDINTHEGENERALAREA,SLOPESTABILITYANALYSISUSINGTHESOFTWAREMOSTLIKELYTOCOMETOTHESLIDINGSURFACEANDREMAININGINFORCECALCULATEDBYTHEDECLINEINTHISSLIPSURFACETHEREMAININGSLIDEFORCEANDRELEVANTNORMSCALCULATEDANCHORBARSUPPORTOFDESIGNPARAMETERS,THEREFORE,THESUPPORTINGWAYSOFPRESTRESSEDANCHOR,INTHEGENERALAREA,WILLBEUSEDSLOPESTABILITYISGUARANTEEDBYTHESUPPORTINGWAYS,USEDBYTHERELEVANTNORMSANDLIZHENGSOFTWARECALCULATEDANDVERIFIED,THEDRAINAGEPROJECTOFINTERCEPTINGDITCHESANDSCUPPERSANDTHECORRESPONDINGSLOPEMONITORINGKEYWORDSTHESUPPORTINGWAYSOFVERTICALPRESTRESSEDSTABILIZINGPILESTHESUPPORTINGWAYSOFPRESTRESSEDANCHORDRAINAGEPROJECTSLOPEMONITORINGSTABILITYIII目录摘要ABSTRANT目录1绪论111工程概述112目的与任务113设计依据1131设计依据资料、规范、章程1132设计参数214工作量22工程地质条件412当地位置与交通条件421地形地貌与水文气象4211场地地形地貌4212当地水文、气象资料422地层结构及岩性描述523水文地质条件及地基土的腐蚀性6231水文地质条件6232水的腐蚀性624地震效应分析625湿陷性626区域地质构造73边坡稳定性分析831定性分析832边坡稳定性原则确定833理正边坡定量分析8331理正定量计算8332边坡稳定性评价94边坡支护方案1141边坡支护设计原则1142边坡支护及其方案11321滑坍区支护12322一般区支护1643边坡稳定验证及参数计算17431滑塌区整体斜坡稳定性验算17432一般区参数计算1744护坡设计和锚杆防腐设计18441护坡设计19442锚杆防腐设计195排水工程2151地表排水系统2152地下排水系统236边坡工程监测2461监测的目的和依据2462监测内容2463监测点位的布设与要求2464检测方法与设备24641位移监测方案24642地标裂缝监测方案25643边坡锚固力的监测2565边坡检测频率2566应急处理257结论与建议27参考文献28致谢29边坡支护设计平面布置图附图1)预应力锚杆钢筋混凝土挡土墙支护剖面图11(附图2)预应力锚杆支护剖面图22(附图3)。河北工程大学毕业设计0第一章绪论11工程概述该边坡支护区域位于山西省临汾市安泽县唐城镇山西永鑫焦化有限责任公司焦化二厂厂区内,所处地貌单元为黄土地貌,沟壑纵横,现有场地略有起伏。目前边坡局部出现滑塌,具体表现为面板破裂、坡顶(公路)出现裂缝、坡顶出现下沉等现象。本次毕业设计只对东侧边坡进行支护,边坡长度约075KM,边坡较宽处约150M,较窄处40M左右,2558M高边坡。根据工程地质条件、施工技术、施工条件及其他相关条件,将整个工程分为两个区,北区滑塌区和南区一般区。此边坡工程级别为一级,这里对北区滑塌区进行重点研究。12目的任务本次设计是对山西永鑫煤焦化二厂化产东坡边坡支护工程的设计,主要任务是根据工程地质条件,确定合理的支护形式,并进行相关的计算,选择合适的排水工程,对施工工作和边坡监测提出切实可行的方案。13设计依据131设计依据资料、规范、章程(1)山西永鑫煤焦化有限责任公司焦化二厂化产东坡及化产南坡边坡勘察报告;(2)建筑基坑支护技术规程JGJ1202012;(3)混凝土结构设计规范GB500102010;(4)建筑地基基础工程施工质量验收规范GB502022002;(5)基坑土钉支护技术规程CECS9697;(6)建筑基坑工程技术规程DB13J1332012;(7)岩土锚杆索技术规程CECS222005;(8)建筑与市政降水工程技术规范JGJ/T11198;(9)喷射混凝土加固技术规程CECS1612004;(10)建筑基坑工程监测技术规范GB504972009;山西永鑫煤焦化二厂化产东坡边坡支护设计1(11)复合土钉墙基坑支护技术规范GB507392011;(12)建筑施工土石方工程安全技术规范JGJ1802005;(13)建筑边坡支护设计技术规范(JGJ1202012);(14)建筑边坡支护技术规范(DB50/50182001);(15)建筑桩基技术规范(JGJ942008);(16)公路排水设计规范(JTGTD332012);(17)工程测量规范(GB500262007;(18)建筑边坡工程技术规范(GB503302013。132设计参数边坡设计参数,如表11。表11边坡设计参数注CQ表示直剪固结快剪试验,BCQ表示饱和直剪固结快剪试验,UU表示三轴不固结不排水剪切试验,CQ及BCQ试验指标应用时应根据区域经验做适当折减。14工作量层号层号项目粘聚力C(KPA)(标准值)内摩擦角()(标准值)重度(KN/M3)(平均值)备注80200180经验值滑面处12193180剪切试验指标(重复剪切)369222174剪切试验标(CQ法)325242186剪切试验标(CQ法)244227185剪切试验标(BCQ法)00400220经验值1270240186剪切试验标(BCQ法)278248186剪切试验标(BCQ法)河北工程大学毕业设计2本设计的主要工作量,利用理正软件计算勘察报告的1177剖面的剩余下滑力,如表31所示;及882626剖面的稳定性系数,如表32,表33所示。图件通过软件导出图件共3件滑坍区支护设计简图(如图41);一般区支护设计简图(如图42);滑坍区整体性斜坡稳定性验算图(如图43)。通过CAD制作图件共6件锚杆与层面连结详图(如图44);排水沟详图(如图51);泄水孔布置图(如图52);边坡支护平面设计图如附图1);预应力锚杆钢筋混凝土挡土墙支护剖面图(如附图2);预应力锚杆支护剖面图(如附图3)。计算与设计预应力锚杆钢筋混凝土挡土墙支护设计,预应力锚杆支护设计,锚杆参数计算及排水沟横向坡度计算。山西永鑫煤焦化二厂化产东坡边坡支护设计3第二章工程地质21地形地貌与水文气象211当地地形地貌安泽县境内地形复杂,整个地势南低北高,南部有小块平川,为沁河谷地,地势较低,海拔在800M左右。西部的牛头山、大东沟梁等海拔千米以上,东部山峰有盘秀山、安太山、泉庙凹等,海拔都在1400M以上,以安太山为最高,海拔1592M。安泽地貌,是地壳运动的影响,形成中间川谷相对下降且东西两翼高高隆起的地貌特征。根据各地所处的地势、方位、高差和土壤类型,分为低山区、中山区和川谷区三种类型。低山区也叫丘陵区,位于沁河以西与汾河分水岭地带,沁河以东跑马岭、三不管岭和枇山周围,海拔在8001300M之间的地带,多洪积倾泻的小平原和黄土残垣,坡度斜约2030,植被乔灌草兼有,以草为主,占全境面积的58左右;中山区也叫土石山区,在东西边,山间土层贫瘠,岩石大片裸露,植被一般在4050之间,范围约占安泽县总面积的35,且这深山峡谷,相对高度200500M,坡度3040;山谷区分布于河谷地带,谷底地势平坦,是主要的农耕区,大约占安泽县总面积的7。场地范围内地面标高厂区独立高程系统最大值170930M,最小值108467M,地表相对高差62463M。212当地水文、气象资料安泽属暖温带大陆性季风气候,位于太岳山东南麓。四季分明,素有“北国小江南”之美誉。处在东经112511235、北纬35353630之间、海拔7501500米之间,全年平均日照为22461小时,日照率为51,安泽县气象台观测记录,本区7、8、9三个月为雨季,年平均降水量5356MM,最小为2884MM1997年,最大为6618MM1996年;年蒸发量大于年降水量23倍,年平均蒸发量14484MM,最小为13156MM1990年,最大16686MM1997年。冬春两季雨雪较少,夏末秋初雨量较大。年平均气温92,七月份气温最高为367(1997年7月21日),7月份平均气温248,一月份气温最低为零下266(1990年2月1日),1月份平均气温零下67,十一月份开始结冰,次年三月份开始解冻,冻土深度最小370MM19721973年,最大为660MM1993年。本区夏季多东南风,冬春季多西北风,最大风速13M/S。最大积雪厚度800MM,全年无霜期172天左右。依据山西省工程建设地方标准建筑地基基础勘察设计规范及对当地实际情况河北工程大学毕业设计4的调查结合地区经验,本区冻土标准冻结深度按081M考虑,为季节性冻土。22地层结构及岩性描述勘查报告揭露的土层按自上而下的顺序分层叙述如下第层素填土Q42ML褐黄色或红褐色,颜色较杂,稍湿,结构松散,含草根、砖屑、岩石碎块等杂物,其强度低且不均匀,局部表层2030M为灰土较为密实,厚度较大处主要分布在滑塌区,滑塌区填土为新近回填(2010年至2013年边坡施工时回填),回填过程中,整体并未进行压实处理,仅道路表面2030M采取灰土压实回填。厚度0501050M,平均272M层底标高1060116793M,平均12456M层底埋深0501050M,平均272M。第层黄土状粉质黏土Q3(ALPL)褐黄色为主,硬塑坚硬,韧性中等,干强度低,局部相变为黄土状粉土,偶见白色钙质结核或黑色斑点,有大孔隙,出露时,表层05M左右为耕植,土层顶含植物根茎。厚度3001000M,平均572M层底标高1268116558M,平均14497M层底埋深3001000M,平均577M。第层黄土状粉质黏土Q3(ALPL)黄褐色棕褐色,硬塑坚硬,韧性中等,干强度中等,局部夹黄土状粉土,偶见白色钙质结核或黑色斑点,有小孔隙,层顶偶见植物根茎。厚度1501240M,平均616M层底标高1189116076M,平均14101M层底埋深7001700M,平均1213M。第层黄土状粉质黏土Q2(ALPL)棕褐色棕红色,硬塑坚硬,韧性较强,干强度较高,土质密实,局部含砂且夹碎石薄层,含量50左右,粒径1020MM为主,母岩为石英砂岩,密实。场区普遍分布,厚度2502950M,平均1199M层底标高1036613494M,平均11770M层底埋深3003970M,平均1689M。第层卵石土Q1(ALPL)黄褐色,饱和,密实,粒径2050MM为主,卵石含量50左右,亚圆形为主,局部棱角分明,砂土充填,母岩为石英砂岩,局部卵石含量较低,相变为粉砂或细砂,坡底钻孔揭露较多。厚度050900M,平均350M层底标高1001212347M,平均10806M层底埋深2001420M,平均631M。第1层粉质黏土Q1(ALPL)黄褐色,硬塑坚硬,韧性较强,干强度较高,土质密实,局部相变为含碎石粉质黏土,该层主要揭露于上山道路钻孔。厚度240380M,平均297M层底标高1136912455M,平均12078M层底埋深13904040M,平均2333M。第层粉质黏土Q1ALPL黄褐色或灰绿色,局部为灰黑色,硬塑坚硬,韧性强,干强度高,局部相变为黏土。该层未揭穿,最大揭露厚度1300M。山西永鑫煤焦化二厂化产东坡边坡支护设计523水文地质条件及地基土的腐蚀性231水文地质条件支护场地地处沁河流域,沁河在安泽县流程如下从川镇议亭村北安泽境内,到马壁村南出境,流经95KM。沁河入境水量为207亿M3,天然径流量317亿M3,总出境水量524亿M3。水质主要为重碳酸盐质水,属适度硬水。安泽县总水量达19亿M3,地下水资源总量113亿M3,属低矿化度淡水。潜水距地表5250M不等,补给量足,易于开采。本区属地下水的类型孔隙潜水,补给来源为大气降水,地下水的水位和水量随季节变化而变化,潜水距地表5250M不等,水位变化幅度通常在10M左右。补给量足,易于开采。由于本边坡距离较长,边坡长度约1KM,边坡走向略有起伏,场地水位变化较大,综合来看,坡底稳定水位变化不大,稳定水位埋深范围10M35M;上山路上稳定水位埋深由小变大,随路面标高上升,稳定水位逐渐加深,稳定水位埋深范围10M88M;坡顶稳定水位埋深较大,水位随边坡高度变化,总体来看,由北向南(坡体滑塌区向厂区大门方向)起伏变化,总趋势水面标高逐渐降低。232水的腐蚀性按照岩土工程勘察规范GB500212001(2009年版)规定,地层渗透性水的PH值介于705710,HCO32含量介于21962295MMOL/L,无侵蚀性二氧化碳,则地下水对混凝土结构具有微腐蚀性;CL含量为100MG/L,按干湿交替环境,则地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。综述所属,本场地土对混凝土结构、混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。24地震效应分析安泽县抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为010G,设计地震分组为第二组(由国家地震动参数区划图和建筑抗震设计规范(GB500112010)附录A确定)。25湿陷性本场地属于非自重湿陷场地。按湿陷性黄土地区建筑规范GB500252004第445条,对场地区域内探井湿陷量进行计算,综合判定本场地土的湿陷等级为级(轻微)。第层黄土状粉质黏土上部为场地内湿陷性土层,厚度在100750M之间。河北工程大学毕业设计6湿陷系数随深度的增加而减小。26区域地质构造本区为单斜构造,位于沁水坳陷的西翼,霍山隆起的东翼,地层总体为走向北北东,倾角南东,对且相互平行展布的背向斜和北东东、北北东向两组断层为次一级构造;大断层为走向北东东的正断层。区域未发现有岩浆岩活动。区域地层由霍山隆起带,向东依次出露由老到新,出露齐全,自然剖面较完整,综上述,本区构造属简单类。山西永鑫煤焦化二厂化产东坡边坡支护设计7第三章边坡稳定性分析31定性分析从勘察成果得出,该边坡为黄土边坡,为永久性边坡。边坡破坏后果严重,其安全等级为一级。32边坡稳定性原则确定滑坡稳定性计算的主要内容就是滑坡推力及滑坡安全性系数的计算。目前,计算滑坡推力的方法比较多,应用较多的如瑞典条分法、毕肖普法、传递系数法、分块极限平衡法、简布法等1。另外,根据建筑工程边坡规范,可以用圆弧滑动法,平面滑动法及折线滑动法2。除此之外,利用软件对滑坡进行边界模拟,从而对边坡的稳定性进行评价,也是一种目前正在研究的方法。本设计就是采用理正岩土计算版56对边坡进行的圆弧法中的毕肖普法模拟,进行分析。33理正边坡定量分析331理正定量计算使用的软件为理正岩土计算56版,分别对勘查报告的前26工程地质剖面进行了计算。对11剖面到77剖面既定滑面剖面进行了剩余下滑力计算,共7个,如表31;对88剖面到2626剖面进行稳定性进行计算,共19个,如表32和表33。表3111剖面到77剖面剩余下滑力表3288剖面到1717剖面稳定性系数剖面11223344556677剩余下滑KN9061012027816865951752429121030416372221586834剖面889910101111121213131414151516161717稳定性系1074121510841306106109220657088208310717河北工程大学毕业设计8表331818剖面到2626剖面稳定性系数剖面181819192020212122222323242425252626稳定性系数082107350689070507240686064906490652332边坡稳定性评价边坡稳定性评价可根据建筑边坡工程技术规范(GB503302002)中的如下规范判断(1)除校核工况外,边坡稳定性状态划分为稳定、基本稳定、欠稳定和不稳定四种状态,可根据边坡稳定性系数表34确定。表34边坡稳定性状态划分注FST边坡稳定安全系数。2边坡稳定安全系数FST应按表35确定,边坡稳定性系数小于边坡稳定性安全系数时对边坡进行处理。表35边坡稳定安全系数FST边坡工程安全等级稳定安全系数边坡类型稳定性系数边坡安全性等级一级二级三级一般工程135130125永久性地震工程11511105临时边坡125120115注1地震工况时,安全系数仅适用于塌滑区内无重要建(构)筑物的边坡;数边坡稳定性系数FSFSFST边坡稳定性状态不稳定欠稳定基本稳定稳定山西永鑫煤焦化二厂化产东坡边坡支护设计92对于地质条件很复杂或破坏后果极严重的边坡工程,其稳定安全系数应适当提高。(3)根据以上剩余下滑力和边坡稳定性系数以及建筑边坡工程技术规范(GB503302002),进行以下分析。首先,滑坍区(即11剖面到77所在的范围)根据以上勘查现象及剩余下滑力计算,可以说明此区域极其不稳定,需要重点支护。一般区(即88剖面到2626所在的范围)安全系数均小于135,即不满足放坡,需要进行支护。然而,88剖面到1212剖面安全系数大于1,属于欠稳定或基本稳定边坡稳定性状态,治理需要相对与其它地区减弱些。对于其它区安全系数小于1,需要重点支护。综上所述,本边坡中采用稳定安全系数要求为FST135,该段剖面的结果均小于安全系数,说明该段边坡处于不满足规范要求的稳定状态,需要进行支护。河北工程大学毕业设计10山西永鑫煤焦化二厂化产东坡边坡支护设计11第四章边坡支护方案41边坡支护设计原则边坡设计要解决的根本问题是在边坡的稳定性与经济之间选择一种合理的平衡,力求以最经济的途径使服务于工程建筑物的边坡满足稳定性和可靠性的要求3。边坡处理的常用措施有放缓边坡、支挡、加固、预应力锚索(锚杆)加固、防护及排水,一方面这些措施并不是孤立来使用,往往是两种或两种以上措施一起使用,从而使边坡的设计更加稳定和经济另一方面,边坡处治方案主要取决于地层的工程性质、水文地质条件、荷载的特性、使用要求、原材料的供应和施工技术条件等因素4。因此,边坡支护方案的原则是(1设计必须充分保证边坡本身及边坡周边环境的安全;(2在保证边坡安全的前提下,进行多种支护方案的技术经济分析论证;优化设计方案,尽量减少支护工程量,以达到尽可能降低工程造价的目的5;(3设计不仅考虑支护工程施工的可行和方便,还应兼顾后续工程如路面施工的可行、方便6;(4设计应考虑方便信息化施工,便于边坡监测和变形控制;(5本边坡重要性为一级,为永久性边坡。图41滑坍区支护设计简图42边坡支护及其方案河北工程大学毕业设计12本次支护共分两个区域,滑坍区(即11剖面到77所在的范围)和一般区。滑坍区采用预应力锚杆钢筋混凝土挡土墙支护并设有护面;一般区采用预应力锚杆支护设有护面。421滑坍区支护设计简图如图41所示。设计参数墙身尺寸墙身高14000M墙顶宽6610M面坡倾斜坡度10350背坡倾斜坡度10200墙底倾斜坡率02001不设扩展墙址台阶锚杆间距2000M锚杆有效预拉力200000KN锚杆锚固段长度16000M锚杆定位距离0400M物理参数圬工砌体容重23000KN/M3墙身砌体容许压应力2000000KPA墙身砌体容许剪应力110000KPA墙身砌体容许拉应力180000KPA墙身砌体容许弯曲拉应力100000KPA圬工之间摩擦系数0400地基土摩擦系数0500挡土墙类型一般挡土墙墙后填土内摩擦角22700度墙背与墙后填土摩擦角22700度墙后填土容重18500KN/M3地基土容重18500KN/M3修正后地基土容许承载力500000KPA墙底摩擦系数0500山西永鑫煤焦化二厂化产东坡边坡支护设计13地基土类型土质地基地基土内摩擦角22700度坡线与滑坡推力坡面线段数10折线序号水平投影长M竖向投影长M10000500021747666123130001600453600000512910151806602500007159757850887410000910826947010125720000坡面起始距离0000M地面横坡角度0000度墙顶标高0000M参数名称参数值剩余下滑力1752429KN/M推力与水平面夹角12279度推力作用点距墙顶的距离10000M第1种情况滑坡推力作用情况墙身所受滑坡推力EA1752429EX1712340EY372693KN作用点距离墙底高度6981M墙身截面积167771M2重量3858730KN单位宽度内锚杆有效预拉力100000KN力臂6210M相对于墙面坡上角点1滑动稳定性验算基底摩擦系数0500采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下基底倾斜角度11310度WN3881854KNEN701273KNWT776371KNET1605996KN河北工程大学毕业设计14滑移力829625KN抗滑力2291563KN滑移验算满足KC27621350地基土摩擦系数0500地基土层水平向滑移力1712340KN抗滑力2371243KN地基土层水平向滑移验算满足KC2138513502倾覆稳定性验算相对于墙趾点,墙身重力的力臂ZW7886M相对于墙趾点,EY的力臂ZX13510M相对于墙趾点,EX的力臂ZY4000M验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性倾覆力矩6849359KNM抗倾覆力矩36574227KNM倾覆验算满足K0534015003地基应力及偏心距验算基础为天然基础,验算墙底偏心距及压应力作用于基础底的总竖向力4583127KN总弯距29724867KNM基础底面宽度B15201M偏心距E1115M基础底面合力作用点距离基础趾点的距离ZN6486M基底压应力趾部434177踵部168808KPA作用于基底的合力偏心距验算满足E11151350地基土摩擦系数0500地基土层水平向滑移力1187914KN抗滑力2557596KN地基土层水平向滑移验算满足KC2215313502倾覆稳定性验算相对于墙趾点,墙身重力的力臂ZW7886M相对于墙趾点,EY的力臂ZX14545M相对于墙趾点,EX的力臂ZY0805M验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性倾覆力矩955930KNM抗倾覆力矩42365352KNM倾覆验算满足K04431815003地基应力及偏心距验算基础为天然基础,验算墙底偏心距及压应力河北工程大学毕业设计16作用于基础底的总竖向力4845747KN总弯距41409422KNM基础底面宽度B15201M偏心距E0945M基础底面合力作用点距离基础趾点的距离ZN8546M基底压应力趾部199897踵部437641KPA作用于基底的合力偏心距验算满足E0945Q105775L/S说明排水沟的纵坡设置不低于5,可以保障雨季雨水顺利排出。52地下排水系统根据勘查的地下水出水量很少,所以地排水系统只采用泄水孔就可以了。在滑塌区,要在支挡建筑物的墙和边坡设置反滤层。泄水孔布置在砂岩地层中或挡墙中,间距40M(水平)60M(竖直);泄水孔深3M,挡墙内深入土层3M;孔内设置2M长50UPVC管,孔内15M内管上布设梅花型小孔,内管裹双层镀锌铁丝密目网(18目);泄水孔向下倾斜斜10。泄水孔布置图,如图52所示。其中,挡墙要在注浆之前,将泄水孔的管设置在里面。孔径60M水平间距4数值间距泄水孔孔深最低一排泄水孔距地面台阶)1M泄水孔布置图河北工程大学毕业设计24图52泄水孔布置图山西永鑫煤焦化二厂化产东坡边坡支护设计25第六章边坡工程监测61监测的目的和依据本工程监测针对可能出现边坡变形、周边地面变形、甚至发生滑坡,为了确保边坡支护的安全稳定和工程顺利进行,及时的掌握边坡变形动态,掌握支护结构与工程地质条件的变化数据、变化规律,修正支护方案具体施工,并验证支护方案的正确性,为边坡工程的设计和施工提供必要的依据7。监测依据建筑变形测量规范(JGJ82007)、工程测量规范(GB500262007、建筑边坡支护技术规范(DB50/50182001)、建筑边坡工程技术规范(GB503302013、本工程勘察报告。62监测内容本边坡属于一级边坡,根据建筑边坡工程技术规范(GB503302013要求对以下几部分进行检测坡顶水平位移和垂直位移、地表裂缝、坡顶建(构)筑物变形、锚索拉力、支护结构变形、支护结构应力。63监测点位的布设与要求根据建筑边坡工程技术规范(GB503302013要求,坡顶位移观测应在每一个典型边坡的支护结构顶部设置不少3个监测点的观测网,观测位移量,移动速度和移动方向。观测基准点应选在相对稳定和方便的位置,保持通视良好,在监测期间应定期的检查基准点的稳定性不要受动荷载等影响基准点的稳定。测点应布置在支护结构顶部或预计支护结构最大变形处。地表裂缝监测,边坡顶部背后10H15H(H为边坡高度)应进行地表裂缝宽度和裂缝发展情况监测,并做好记录。64检测方法与设备641位移监测方案河北工程大学毕业设计26(1)首先建立与边坡走向基本一致的三维施工坐标系统,以便更好的观察测位点的位移值,并更好的表达。(2)对边坡场地地平面控制网的导线及边角网的形式进行观测,利用基准点对观测点进行观测,最终换算为水平和竖直位移。(3)采用全站仪进行观测,以每三个基准点对一个观测点进行观测,并记录。642地标裂缝监测方案(1)使用已建好三维施工坐标系,圈出边坡顶部背后10H15H(H为边坡高度)的范围。(2)千分卡尺对观测范围内的地表裂缝进行观测,直接量取位移量。643边坡锚固力的监测(1)对预应力锚杆和土钉锚杆进行编号,非预应力锚杆的应力监测不少于3,预应力锚杆不少于5,且都不少于3根,对监测锚杆进行选取。(2)采用电阻应变式压力传感器进行测量,并记录。65边坡检测频率本边坡属于一级边坡,根据建筑边坡工程技术规范(GB503302013要求对其至少进行两年的监测。监测设备为全站仪、千分卡尺、传感器,同时对边坡其它部位采用巡查的方法监测边坡的变化情况,监测次数第一个月每1天一次,后二个月每2天1次,再后三个月每3天1次,之后每7天1次。当出现下列情况之一时,应加密监测频率(1)监测数据达到报警值或超过报警值时。(2)监测数据变化较大或速率加快,达到规范要求报警情况。(3)存在勘察未发现的不良地质情况。(4)边坡支护违反设计施工。(5)长时间降雨,边坡不能及时排除雨水。(6)支护结构内力突然增大或出现开裂。(7)周边地面突然发生较大沉降或严重开裂。(8)临近建筑物突然发生较大沉降、不均匀沉降或开裂。66应急处理山西永鑫煤焦化二厂化产东坡边坡支护设计27当出现下列情况之一时,必须立即进行危险报警,并应对边坡支护结构和周边环境中保护对象采取应急处理措施。(1)监测数据达到检测报警的累积值。(2)边坡支护结构的锚杆出现过大变形、压曲、断裂、送出或拔出的现象。(3)预应力锚杆钢筋混凝土挡土墙、周边建筑的结构部分、周边地面出现较严重的突发裂缝或危害结构的变形裂缝。(4)根据当地工程经验,出现其它必须报警的情况。河北工程大学毕业设计28第七章结论与建议(1)根据工程地质条件,本设计划分两个区域,滑塌区和一般区,并确定了滑塌区采用预应力锚杆钢筋混凝土挡土墙支护和一般区采用预应力锚杆支护,可保证边坡稳定性。(2)根据相关资料和规范,计算出截水坡按图52所示参数纵坡坡度不小5,可以保证雨季雨水流出通畅。(3)边坡应按照相关的规定设置安全防护栏(网),安全防护栏(网)应按照设计要求设置并设明显提示标志。(4)施工单位应编制详细的施工组织设计,并依据相关规范,进行施工安全评审,通过后才能进行施工8。(5)若在雨季施工,要提前做好技术、设备、材料、人员方面准备,制定详细的预计施工措施,制定应急预案,密切的注意天气变化。(

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