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文档简介

边坡计算方法总结演示文稿本文档共24页;当前第1页;编辑于星期二\22点9分边坡计算方法总结本文档共24页;当前第2页;编辑于星期二\22点9分引起滑坡的原因根本原因在于土体内部某个面上的剪应力达到了它的抗剪强度,稳定平衡遭到破坏。剪应力达到抗剪强度的起因有二(1)剪应力增加(2)土体本身抗剪强度减小本文档共24页;当前第3页;编辑于星期二\22点9分引起滑坡的原因本文档共24页;当前第4页;编辑于星期二\22点9分无粘性土坡稳定分析由于无粘性土土粒之间无粘聚力,因此,只要位于坡面上的土单元能够保持稳定,则整个土坡就是稳定的。本文档共24页;当前第5页;编辑于星期二\22点9分粘性土坡整体圆弧滑动粘性土由于土粒间存在粘聚力,发生滑坡时是整块土体向下滑动,坡面上任一单元体的稳定条件不能用来代表整个土坡的稳定条件。按平面问题考虑,将滑动面以上土体看作刚体,并以它为脱离体,分析在极限平衡条件下其上各种作用力,而以整个滑动面上的平均抗剪强度与平均剪应力之比来定义土坡的安全系数。本文档共24页;当前第6页;编辑于星期二\22点9分整体圆弧滑动稳定分析本文档共24页;当前第7页;编辑于星期二\22点9分φu=0分析法一般情况下,土的抗剪强度是随着滑动面上的法向力的改变而变化的。对于饱和粘土,在不排水剪条件下φu=0,则有τf=cu本文档共24页;当前第8页;编辑于星期二\22点9分条分法及其受力分析假定滑坡体和滑面以下土体均为不变形的刚体,滑面为连续面,滑面上各点的法向应力采用条分法获得,分析每一土条受力,根据滑块刚体极限平衡条件,假定整个滑面上各点的安全系数相等,确定安全系数。本文档共24页;当前第9页;编辑于星期二\22点9分条分法及其受力分析土条间法向作用力土条间切向作用力安全系数Fsn2n-2n-11本文档共24页;当前第10页;编辑于星期二\22点9分条分法及其受力分析将土坡作为平面问题,对每个土条可分别列两个正交方向的静力平衡方程和一个力矩平衡方程3n个方程本文档共24页;当前第11页;编辑于星期二\22点9分常用条分法瑞典条分法简化的bishop条分法杨布条分法不平衡推力法本文档共24页;当前第12页;编辑于星期二\22点9分瑞典条分法假设滑动面为圆弧,不考虑条间力,减少2n-2个未知量本文档共24页;当前第13页;编辑于星期二\22点9分瑞典条分法本文档共24页;当前第14页;编辑于星期二\22点9分有地下水和稳定渗流时安全系数的计算本文档共24页;当前第15页;编辑于星期二\22点9分考虑地震作用时安全系数计算在地震区,由于地壳的振动而引起动力作用,将影响到边坡的稳定性,在分析时必须予以考虑。根据规范推荐的方法,采用拟静力法。假定在地震时每一土条重心处作用着一个水平向的地震惯性力,对于设计烈度为8,9度的建筑物,则同时还要加上一个竖向的地震惯性力。由于这两个惯性力的影响,边坡的安全系数将减小。本文档共24页;当前第16页;编辑于星期二\22点9分Bishop条分法假定滑动面为圆弧面,考虑了土条侧面的作用力,假定各土条底部滑动面上的抗滑安全系数相同,即等于滑动面的平均安全系数。Bishop采用了有效应力方法推导公式,该法也可用总应力分析本文档共24页;当前第17页;编辑于星期二\22点9分Bishop-总应力分析本文档共24页;当前第18页;编辑于星期二\22点9分非圆弧滑动面土坡稳定分析无粘性土坡滑面一般为平面,均质粘性土坡滑面一般为圆弧面当边坡中存在明显的软弱夹层时,或在层面倾斜的岩面上填筑土堤、挖方中遇到裂隙比较发育的岩土体或有老滑坡体等滑坡将在软弱面上发生,其破坏面将与圆柱面相差甚远。圆弧滑动分析的瑞典条分法和Bishop法不再适用Janbu和不平衡推力传递法本文档共24页;当前第19页;编辑于星期二\22点9分杨布普遍条分法-基本假设和受力分析假定土条间合力作用点位置为已知,这样减少了n-1个未知量。条间作用点位置对土坡稳定安全系数影响不大,一般假定其作用于土条底面以上1/3高度处,这些作用点连线称为推力线。本文档共24页;当前第20页;编辑于星期二\22点9分杨布普遍条分法-杨布法计算公式力平衡力矩平衡本文档共24页;当前第21页;编辑于星期二\22点9分杨布普遍条分法-杨布法计算公式边界条件安全系数的定义和莫尔-库仑准则安全系数本文档共24页;当前第22页;编辑于星期二\22点9分杨布普遍条分法-杨布法计算公式计算步骤(1)(2)(3)(4)杨布条分法基本可以满足所有的静力平衡条间,所以是“严格”方法之一,但其推力线的假定必符合条间力的合理性要求(即土条间不产生拉力和剪切破坏)。本文档共24页;当前第23页;编辑于星期二\22点9分不

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