《地质灾害理论与制》
课程设计报告
学院名称 河海学院
专业班级
地质一班
学生姓名
蒲春林
学 号
指导老师
叶四桥
起讫日期 2013年6月15日—6月30日
目录
1.工程概况........................................................................................................ 错误!未定义书签。
工程概况 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 场地条件 ................................................................................................ 错误!未定义书签。
气象水文......................................................................................... 错误!未定义书签。 地形地貌......................................................................................... 错误!未定义书签。 地层岩性......................................................................................... 错误!未定义书签。 地质构造......................................................................................... 错误!未定义书签。 水文地质条件 ................................................................................. 错误!未定义书签。 人类工程活动 ................................................................................. 错误!未定义书签。
2计算依据 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
计算参数 ................................................................................................ 错误!未定义书签。 计算工况及安全系数确定 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.滑坡稳定性及滑坡推力计算 ........................................................................ 错误!未定义书签。
计算剖面 ................................................................................................ 错误!未定义书签。 计算方法 ................................................................................................ 错误!未定义书签。 3. 3 计算结果 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 稳定性评价............................................................................................. 错误!未定义书签。 4.抗滑桩结构设计 ............................................................................................ 错误!未定义书签。
抗滑桩拟定............................................................................................. 错误!未定义书签。 抗滑桩参数计算 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 抗滑桩计算模式选取 ............................................................................. 错误!未定义书签。 受荷段内力计算 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 锚固段内力计算 ..................................................................................... 错误!未定义书签。
计算转动中心的深度及转角 ......................................................... 错误!未定义书签。 求锚固段内力及侧向应力 ............................................................. 错误!未定义书签。 桩侧应力验算 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 抗滑桩配筋计算 ....................................................................................... 错误!未定义书签。
正截面受弯计算 ............................................................................... 错误!未定义书签。 斜截面受剪计算 ............................................................................... 错误!未定义书签。 纵筋的截断设计 ............................................................................. 错误!未定义书签。
5.抗滑桩间挡土板设计 .................................................................................... 错误!未定义书签。
挡土板的拟定......................................................................................... 错误!未定义书签。 荷载确定 ................................................................................................ 错误!未定义书签。 板墙配筋设计......................................................................................... 错误!未定义书签。 6.排水工程........................................................................................................ 错误!未定义书签。
排水沟设计............................................................................................. 错误!未定义书签。 7工程量统计表................................................................................................ 错误!未定义书签。
材料用量 ................................................................................................ 错误!未定义书签。 挖方量计算............................................................................................. 错误!未定义书签。 填方量计算............................................................................................. 错误!未定义书签。 模板的方量计算 ..................................................................................... 错误!未定义书签。
1.工程概况
工程概况
该边坡体位于重庆市巫溪县安子平K96+030~K96+155段公路的斜坡体上,滑
坡体段的公路路基已填筑至高程727m左右。该路段为早期修建的乡村机耕道路,先为经济发展需要将公路拓宽至7m,使边坡的稳定性降低,需针对其可能诱发滑坡而对其治理。
场地条件
1.2.1 气象水文
本区属中——亚热带季风气候。月平均气温最高是8月,平均气温为28.5℃,最低气温为零下1.8℃。多年平均相对湿度为79%。年平均降雨量1082mm,降雨多集中在5~9月,尤其是6~8月多暴雨,日最大降雨量达192.9mm,小时最大降雨量超过65mm。雨季,尤其是暴雨期往往是滑坡的活动期。
据工程地质调查,斜坡坡顶、坡脚无塘、田、水库、河流等地表水体分布 1.2.2 地形地貌
本区属构造侵蚀中山斜坡地貌,地势总体东南高西北低,地面高程为720.846m~741.70m,设计线路左侧地形较平缓,为阶梯状旱地,斜坡坡向310˚~320˚,坡角10˚~20˚,局部达25˚,斜坡由上至下坡度变缓,区内见少量杂草灌木。 1.2.3 地层岩性
拟建段出露地层有第四系全新统筑填土层(Q4me)、残坡积层(Q4dl+el)及三叠系中统巴东组(T2b)泥岩、灰岩,现分述如下:
筑填土层(Q4me):灰褐色、灰黑色,松散,稍湿,主要由碎石,粉粒、粘粒及少量生活垃圾组成,土石比3:2,该层仅在ZK64附近有分布,层厚2.50m。
含碎石粉质粘土(Q4dl+el):黄褐色、土黄色,稍湿,稍密,主要由粉质粘土、碎石及风化岩屑不均匀混合组成,粉质粘土含量约80~90%,可塑状,碎石含量约10~20%,成分以泥岩为主,呈强风化状态,粒径2~5㎝,棱角状,区内有
分布,层厚4.25m。
泥岩(T2b):主要由粘土矿物组成,网状方解石脉发育,泥质细粒结构,薄层状构造,按风化程度可分强弱风化两亚层,现分述如下:
强风化泥岩:青灰色,节理裂隙发育,大部分原生结构已被风化破坏,表面可见铁锰质氧化膜,层厚2.20m。
弱风化泥岩:青灰色,节理裂隙发育,部分原生结构已被风化破坏,节理裂隙光滑平直,本次勘察最大揭露厚度0.70m。 1.2.4 地质构造
区内构造属朝阳官阳背斜南翼,出露三叠系中统巴东组泥岩。区内基岩呈单斜产出,走向及倾向沿公路略有变化,产状为161°∠41°,主要发育二组节理,L1:产状319°∠51°,节理面光滑平直,张开度1~2㎜,充填泥质,延伸~6.00m,穿层,密度1条/0.8m;L2:产状为185°∠53°,节理面粗糙,闭合,密度1条/0.6m。
1.2.5 水文地质条件
场地地层具松散土层与下伏基岩的双层结构,区内水文地质条件简单,地下水类型主要为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。该类地下水主要赋存于第四系土层中,区内地下水主要受大气降雨补给。场地斜坡坡度较陡,大气降雨主要运移方式为顺坡向下以地表水形式排泄,部分地表水下渗至第四系土层以分散潜流方式运移向低处排泄。区内分布的紫红色泥岩为区域性相对隔水层。简易水位观测:勘察期间对勘探孔作简易水文观测,所有钻孔中均未见地下水,在勘察深度范围内地下水贫乏,场地水文地质条件简单。但在雨季第四系土层可能存在松散堆积层孔隙水,基岩中存在少量风化裂隙水。综上所述,场地内地表水类型为大气降水斜坡面流,地下水类型为第四系残坡积松散层孔隙水、基岩裂隙水,受季节控制。
1.2.6 人类工程活动
场地主要人类工程活动为修建道路,由于公路拓宽斜坡堆载,对坡体土体稳定性产生不利影响,是诱发该滑坡的主要因素之一。区内及周边人工切坡及堆填最大高度约~10.00m,破坏地质环境的人类工程活动中等强烈。
2计算依据
计算参数
(1)土的主要物理力学指标
天然重度(γ):m3;天然状态:C=36kPa,ψ=°; 饱和重度(γ):m3;饱和状态:C=29kPa,ψ=°; (2) 岩石的主要物理力学指标
强风化泥岩: 承载力基本容许值 [0]=600 kPa
中风化泥岩:弱风化泥岩天然抗压强度标准值 Mpa,饱和抗压强度标 准值 Mpa ,承载力基本容许值 [0]=1600 kPa
计算工况及安全系数确定
根据《地质灾害防治工程勘察规范》(DB50/143-2003):该滑坡防治工程等级为二级,其稳定性安全系数取。
计算工况如下: 工况Ⅰ:正常情况
工况Ⅱ:暴雨或久雨状态饱和情况
3.滑坡稳定性及滑坡推力计算
计算剖面
根据《K96+030~K96+155工程地质详细勘察报告》及图件,本次计算以滑坡Ⅰ—Ⅰ剖面为计算剖面,对其进行了稳定性计算,以分析其剖面的稳定状态。
计算方法
滑动面呈折线型,滑坡稳定性计算适宜采用传递系数法。按折线滑动面将土体分成条块,假定条间力的合力与上一条土条底面平行,然后根据各分条力的平衡条件,逐条向下推求,直至最后一条土条。根据滑坡体地质条件情况,水作用效应仅考虑对岩土强度参数的削弱。
抗滑力: 下滑力:
RiWicositanicili
TiWisini
剩余下滑力:
FiKWisiniRiFi1i1
传递系数公式:
i1cos(i1i)tgisin(i1i)
K稳定系数:
i1Fi(Ri1n1i1in1n1jin1jij)Rn)Tn
(Tij:推力传递系数;
:第i个条块末端的滑坡推力(kN/m);
K:抗滑稳定安全系数
; Wi:第i个条块地下水位线以上土体天然量(kN/m)
i:第i个条块所在滑动面上的内摩擦角(°); :第i个条块所在滑动面上的倾角(°); :第i个条块所在滑动面上的单位粘聚力;
icili:第i个条块所在滑动面上的长度;
3. 3 计算结果
滑坡体稳定性计算,以Ⅰ—Ⅰ剖面的滑动模式有以下两种: 模式一:填筑土体沿填筑界面滑动破坏;
模式二:填筑土体和坡积土体沿岩土界面整体滑动破坏; 滑坡体稳定性计算简图见下图(图1)
图1 计算简图 (在填筑土体与坡积体整体稳定性情况下) 按填筑土体与坡积土体界面滑动、坡积土体与岩层界面滑动情况,分别在天然工况、暴雨工况下计算得到四种相应的结果。(详尽计算结果参见附表Ⅰ计算表)
稳定性计算结果如下表1,填筑土体与坡积土体整体在暴雨工况下为不稳定,稳定系数最小。
表1 滑坡稳定系数
填筑体的稳定性 填筑体与坡积土体稳定性 设计工况下剩余下滑力计算计算结果见表2
表2 设计工况下的条块剩余下滑力
滑块编号 暴雨工况填筑体条块的剩余下滑力 滑块编号 暴雨工况填筑体与坡积体整体条块的剩余下滑力 天然工况 暴雨工况 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 稳定性评价
由上两表看出:填筑土体稳定,不会沿填土界面发生滑移失稳。填筑土体与坡积土体整体不稳定,会沿岩土界面发生滑移失稳。因此斜坡可能在暴雨状态下诱发沿岩土界面发生滑坡灾害发生,需要利用其最不利状态设计防护措施。
4.抗滑桩结构设计
抗滑桩拟定
参考《重庆市地质灾害防治工程设计规范》(DB50/5029-2004)抗滑桩设计要求,进行抗滑桩拟定设计。
在Ⅰ—Ⅰ剖面的第9个条块处设置钢筋混凝土抗滑桩,采用C30 混凝土,查资料得,其弹性模量Eh=310 Pa
抗滑桩截面为矩形,断面尺寸b×a =2m×3m
抗滑桩桩长:H=8m,其中受荷段H1=9.23m,锚固段H2=5m; 桩间距(中至中):L=5m
7 抗滑桩参数计算
桩截面的惯性矩: I13ba4.5 m4 121桩截面模量:Wba23 m3
6桩的抗弯刚度:EI==×107m2
桩的计算宽度:Bp=b+1=3m 地基系数计算: 受荷段的地基系数: 根据岩性及地层情况,由于在滑面以上还存在有筑填土层(Q4me)和含碎石粉质粘土(Q4dl+el)层厚约为9.23m,取该土层的抗滑地基系数的比例系数为m=7000KN/m,则滑面处的地基系数采用 A=7000×=64610KN/m
锚固段的地基系数: 泥岩(T2b)由强风化泥岩厚为2.20m和弱风化泥岩厚为0.70m组成,桩的埋长为5m。强风化泥岩取抗滑地基系数为m=80000KN/m,弱风化泥岩取抗滑地基系数m=100000KN/m。根据多层土的地基系数的比例系数的取值可得
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4m1h12m2(2h1h2)h2800002.22100000(22.22.8)2.84m96128KN/m(h1h2)2(2.22.8)2
抗滑桩计算模式选取
桩的变形系数5mBpEI= m1
桩的换算深度为h= ×6= < 故按刚性桩计算。
受荷段内力计算
桩后荷载:滑坡推力P=502 .3 kN/m,
主动土压力Pa= kN/m (计算过程见 桩前荷载:剩余抗滑力E'=0 kN/m
抗滑桩桩悬臂端作用的力系仅滑坡推力P 则作用在每根桩上的力:
桩承受的水平向推力: T502.3cos2652257.32 垂直推力不考虑(有利效应且力较小)
作用在滑坡的水平推力按矩形分布,如下荷载分布图(图2) 滑动面以上桩按悬臂梁计算: 滑面处的剪力:Q0= KN 滑面处弯矩: M0=×2=
图2 荷载分布图 锚固段内力计算
4.5.1 计算转动中心的深度及转角 转动中心的深度:y0h2A3M02Q0hmh4M03Q0h23A2M0Q0hmh3M02Q0h
5264610(310417.5322257.325)961285(410417.5332257.325)2364610(210417.532257.325)961285(310417.5322257.325) =3.37m 转角:123A2M0Q0hmh3M02Q0h22Bph36AAmhmh
12364610210417.532257.325961285310417.5322257.3253536646106461096128596128252= rad
4.5.2 求锚固段内力及侧向应力 侧向应力: yy0yAmy =((64610+96128y) -223.02y2601.67y505.15
滑动面以下深度y处桩截面的弯矩和剪力,取y处上部为分离体,由∑M=0及∑X=0求得:
11 当y 11 MyM0Q0yBpAy23y0yBpmy32y0y 612112MY10417.532257.32y3646100.00232y(33.37-y)-3961280.00232y3(23.37y)612 My10417.532257.32y757.72y2300.83y355.75y4 11122当y≥y0时:QyQ0Bpmy23y02yBpAy0BpAyy0 622112257.323961280.00232y2(33.372y)3646100.002323.3726213646100.00232(y3.37)22 Qy2257.321515.44y902.51y2223.02y3 11132 MyM0Q0yBpAy03yyBAyyBpmy32y0y 0p066121My10417.532257.32y-3646100.002323.372(3y-3.37)6 113646100.00232(y3.37)33961280.00232y3(23.37y)612 My10417.812257.32y757.72y2300.83y355.75y4 由上面的函数关系式求得不同锚固段处的弯矩My、剪力Qy、桩侧应力y,用Excel绘制内力图(图三)如下: 抗滑桩锚固段弯矩分布图13500120001050090007500600045003000150000.00弯矩 0.501.001.502.002.503.003.504.004.505.005.50深度 抗滑桩锚固段剪力分布图300025002000150010005000-500-1000.000-1500-2000-2500-3000-3500-4000-4500-5000剪力0.501.001.502.002.503.003.504.004.505.005.50深度 侧向弹性抗力随深度变化关系125010007505002500-2500-500-750-1000-1250-1500-1750-2000-2250侧向弹性抗力0.511.522.533.544.555.5深度 当埋深y=1.25m时,侧向弹性抗力(侧应力)为最大 最大侧应力:y= Kpa 侧应力为0的一点即为剪力最大点,求得当埋深:y=3.37m时y=0 最大剪力:Qmax= KN 剪力为0的一点即为弯矩最大点,求得当埋深:y=1.0 m时Qy=0 最大弯矩:Mmax= 桩侧应力验算 滑床中、上部主要为三叠系中统巴东组(T2b)青灰色泥岩组成,岩层产状为161°∠41°,强风化带厚度约为2.2 m,其下为中等~微风化。岩石的单轴抗压强度为R=24 MPa。属于完整的岩质、半岩质地层。 锚固段地层为比较完整的岩质地层,桩身对地层的侧压应力max应符合下列条件: k1k2R00.30.5240003600 k1——岩层产状倾角大小决定,根据岩层构造取; k2——取决岩石的裂隙、风化及软化程度,取; R0——围岩单轴抗压极限强度,R=24000kPa。 max867.55kpa k1k2R00.30.5240003600kpa 桩侧各点应力都满足,即锚固长度满足设计要求。 抗滑桩配筋计算 桩身需要配纵向受力钢筋以抵消弯矩,配置箍筋以抵抗剪力。桩身结构设计计算参考《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)。根据5.5.2桩身内力计算,最大弯矩Mmax= ,最大剪力:Vmax= KN。 4.7.1正截面受弯计算 取桩的永久作用分项系数: 取桩结构重要性系数: 则: G1.35 01.0 MG0Mmax1.351.011672.0515757.27KNm 取C30混凝土,混凝土轴心抗压强度设计值fc14.3Mpa,混凝土强度等级不高于C50,1取。取选用HRB335 钢筋,钢筋抗压强度设计值fy300Mpa 考虑到可能需要双排配筋,故取保护层厚度c=70mm。h值取为3000mm,则 h0=2930mm。 由力矩平衡条件得 xMMu1fcbx(h0) 2 x194.49mm xbh0 为防止出现超筋破坏,应满足 bh00.5529301611.5 即满足要求 由力的平衡条件得 1fcbxfyAs s A18541.38mm2 为防止出现少筋破坏,应满足 Asminbh minbh0.002152000300012900 即满足要求 选用用23根Φ32等间距单排布置,As18498.9mm2,布置在桩的受拉区。 根据《DZ0240-2004_滑坡防治工程设计与施工技术规范》,桩的两侧及受压边,应适当配置纵向构造钢筋,间距取400mm,直径取16mm。桩的受压边两侧,应配置架立钢筋,直径取20mm。 4.7.2斜截面受剪计算 取桩的永久作用分项系数: 取桩结构重要性系数: 则: VG0Vmax1.351.04453.846012.684KNm 当 hwbh0b293020001.4654时, G1.35 01.0 V0.25cfcbh00.25114.32000293020949.5 即满足要求,不会出现斜压破坏 斜截面受剪承载力的计算: Vcvftbh00.71.43200029305865.86KN 承载力不满足 AsvVVu0.7ftbh0fyvh0则需满足s 选用HRB335Φ25钢筋,箍筋做成封闭式。 AsvnAsv12490.9981.8mm,Asv1为单肢箍筋的截面面积 2AsvV0.7ftbh06012.6841030.71.43200029300.167 sfyvh03002930根据《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002),箍筋的最大间距smax300mm,最小直径不低于8mm。 箍筋的最小配筋率要求: sv,min0.24ftfyv0.241.433000.114% 箍筋的配筋率需满足: svAsvbs981.82000ssv,min0.114% s430.61mm 则箍筋间距取s=300mm 因此选用25@300的双肢箍筋。 4.7.3 纵筋的截断设计 根据《混凝土结构设计规范》,采用弯矩包络图进行钢筋截断,本设计仅截断两处以减少钢筋数量。每根钢筋所抵抗的弯矩Mui可近似地按该根钢筋的面积 Asi与钢筋总面积As的比值乘总的抵抗弯矩Mu,即MuiAsiMu。现截断九根As2mm纵向受力钢筋,每根钢筋面积为,则截断钢筋的抵抗弯矩: MuiAsi12804.2Mu116726088.98KNmAs18498.9 如图4所示,滑面上2.53m处以上和滑面下3.3m处以下可截断9根纵向受力钢 筋,截断钢筋符合截断构造要求。 图4 简略抵抗弯矩图 根据配筋设计和构造配筋,Ⅰ—Ⅰ截面由最大弯矩Mmax11672KNm控制,在抗滑桩滑面以上2.53m和滑面以下范围内。Ⅱ—Ⅱ截面由剩余钢筋弯矩在滑面上2.53m处以上和滑面下3.3mMu1167260895583KNm控制,处。抗滑桩绘制抗滑桩截面配筋图,如图5所示: 5.抗滑桩间挡土板设计 挡土板的拟定 挡土板材料及施工:采用C30混凝土,选用HRB335级钢筋,现场预制 板墙尺寸:截面为矩形,截面 尺寸b×h =1000×250 ,板长a=3600,如图5所示 图6 板墙尺寸 荷载确定 当土体为粘性土时,《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)对边坡支挡结构土压力计算提出如下规定,计算支挡结构的土压力时,可按主动土压力计算。 由板墙测土地质条件,按库伦主动土压力计算: cos2()Ka0.51 sin(0)sin()2cos2cos(0)[1]cos(0)cos()滑面处的库伦土压力qkh1Ka209.230.5194.15KN/m 2则总库伦土压力:Ea11qkh194.159.23434.50KN 222取最大库伦土压应力qk94.15KN/m均匀作用在单跨板上进行设计 则板跨最大弯矩为M121qkl094.153.32128.16KNm 88 板墙配筋设计 取桩的永久作用分项系数: 取桩结构重要性系数: 则: G1.35 01.0 MG0Mmax1.351.0128.16173.02KNm 取C30混凝土,混凝土轴心抗压强度设计值fc14.3Mpa,取选用HRB335 级钢筋,钢筋抗压强度设计值fy300Mpa。 保护层厚度c=30mm,s40mm,h值取为250mm,则h0=210mm。 由力矩平衡条件得 xMMu1fcbx(h0) 2 x68.93mm xbh0 为防止出现超筋破坏,应满足 bh00.55210115.5mm 即满足要求 由力的平衡条件得 1fcbxfyAs As3285.66mm2为防止出现少筋破坏,应满足 Asminbh minbh0.002151000250537.5 即满足要求 2 选用用1020@100单排布置,As3142mm,在沿板跨度方向截面受拉一侧布置。 根据《DZ0240-2004_滑坡防治工程设计与施工技术规范》,分布钢筋选用直径12mm,布置与受力钢筋垂直方向,间距200mm,板墙配筋图见图6。 图7 板墙配筋图 6.排水工程 该区域属中—亚热带季风气候,年平均降雨量1082mm,降雨多集中在5~9月,尤其是6~8月多暴雨,日最大降雨量达192.9mm,小时最大降雨量超过65mm。根据《K96+030~K96+155工程地质详细勘察报告》,斜坡坡顶、坡脚无塘、田、水库、河流等地表水体分布。滑坡地质条件简单,滑体厚度和滑坡规模都较小,综合考虑仅需简单按区域性进行排水沟设置。 排水沟设计 排水沟材料:采用浆砌条石 排水沟布置:在公路内侧布置,延伸出滑坡周界5m 按重庆市区域常用排水沟截面设计区间取值,截面尺寸见图8。 图8 排水沟截面尺寸 7工程量统计表 材料用量 7.1.1钢筋用量表 抗滑桩的钢筋用量表如下表所示: 单根抗滑桩钢筋用量表 钢筋用途 等级代号 抗弯钢筋 抗弯钢筋 箍筋 架立筋 HRB335 HRB335 HRB335 HRB335 直径(mm) 32 28 25 25 根数 单根长度(m)33 22 46 25 7 9 14 理论质量总长(m) (kg/m) 231 154 350 总量(kg) 挡土板钢筋用量表如下表所示: 单块挡土板墙钢筋用量表 钢筋用途 受力钢筋 分布钢筋 等级代号 HRB335 HPB335 直径(mm) 28 12 根数 9 23 单根长度(m) 1 理论质量(kg/m) 总量(kg) 总长(m) 23 本设计共布桩8根,挡土板墙48块,HRB335钢筋总用量为:43892kg。 7.1.2混凝土用量计算表 混凝土等级 C30 混凝土等级 C30 混凝土等级 C30 混凝土用量汇总表 单根桩方量(m³) 桩数 84 8 单块板方量(m³) 挡板块数 48 单位长度用量(m³) 总长度(m) 60 总方量(m³) 672 总方量(m³) 总方量(m³) 抗滑桩 挡土板 截水沟 根据上表可知需要用到C30的混凝土760m³。 挖方量计算 7.2.1岩层挖方量计算 岩层挖方主要在于抗滑桩下半部分即滑动面一下,深度为5m,其总挖方量如下表所示: 岩层挖方量 截面宽度(m) 2 截面高度(m) 3 岩层厚度(m) 5 桩数 8 岩层挖方量(m³) 240 7.2.2 土层挖方量计算 土层挖方量汇总 截面宽度截面高度土层厚度土层挖方量(m桩数 (m) (m) (m) ³) 抗滑桩 2 3 9 8 432 挡板宽度挡板厚度土层厚度土层挖方量(m板数 (m) (m) (m) ³) 挡土板 9 48 单位长度挖 长度(m) 土层挖方量(m³) 方量(m³) 截水沟 60 43 7.2.3 路基挖方量计算 通过平面图和剖面图,初步估计路基挖方量约为12000m³。 7.2.3 总挖方量 由上可估计总挖方量为12550m³。 填方量计算 通过平面图和剖面图,初步估计填方量约为15000m³。 模板的方量计算 设计采用现场浇注,故需要确定模板的总体积方量。 抗滑桩模板的方量计算 抗滑桩模板方量计算 截面宽度 桩数 截面高度(m)(m) 2 3 8 挡土板模板方量计算 挡板宽度 板数 挡板厚度(m)(m) 48 滑面以上桩长(m)9 模板方量(m³) 432 挡土板模板的方量计算 土层以上板高(m)9 模板方量(m³) 596 综上可知需要的模板方量为1028m³。 因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容