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地基承载力验算与边坡安全系数的计算案例综述目录TOC\o"1-2"\h\u14764地基承载力验算与边坡安全系数的计算案例综述 150901.1构造状况及与之对应的设计组合 1298181.1.1持久组合 1245661.1.2短暂组合下的地基承载力验算 294521.2边坡安全系数的计算 31.1构造状况及与之对应的设计组合1.1.1持久组合依据附录上的公式并结合直立式防波堤构造之后的状况分析,按照规范中所给出的地基承载力验算公式可知,分别水位处于0.5m、1.7m、3.4m、4.0m的水位时的构造指标,持久组合表7-1、短暂组合可得出结论,安全复核状况良好,条件符合日照港的气候水文地质条件。表7-1持久组合下地基承载力验算构造状况指标3.4m水位+波压力1.7m水位+波压力0.5m水位+波压力4.0m水位+波压力4769.524758.334762.244605.552964.372988.222603.442945.84956.62943.62962.1981.563.1263.6266.2383.413判断555301.52321.25289.72366.2200006.1256.4358.0211.903211.16231.52201.63222.46262626261.3241.4231.5841.4231025.31122.761351.411186.44415.33421.56369.57408.761.8501.5768.3708.6249.09.09.09.023.523.523.523.500004.224.325.124.7716.1016.8412.3316.9710.0710.3513.2410.581.201.626.236.783942.364000.765704.383674.331635.771586.462422.871670.24经过地基承载力的验算,公式中,符合直立式防波堤的设计规范和要求。1.1.2短暂组合下的地基承载力验算通过施工荷载的设计值小于持久组合下的地基承载力,又因为黏土的值与持久组合下的完全类似,故短暂组合下的地基承载力验算满足要求,从而得知不许再进行计算。1.2边坡安全系数的计算各土层的厚度分别为堤身素填土3.00m至8.00m、粉质黏土0.00m至3.00m、淤泥-5.20m至0.00m、粗砂-9.20m至-5.20m、淤泥质黏土-14.60m至-9.20m、粉细砂-18.60m至-14.60m,在背水坡测得的水位高度为0.00m,边坡情况及水位通过在RocscienceSlide中建立模型。设置圆弧滑动面的圆心搜索区域为(34,5)→(46,5.5)→(46,16)→(34,16)。然后分别用瑞典条分法和毕肖普法计算滑动面安全系数,条块数设为25,最小迭代50。可知瑞典条分法和毕肖普法计算出来的防波堤边坡稳定安全系数分别为0.872和0.897,在验算已有边坡稳定时,安全系数的取值为1.10-1.25,可见该防波堤后坡是不满足边坡稳定要求的。为此必须在后坡的基础上进行了加固,防波堤边坡加固的方式有铺设土工栅栏、塑料排水板、锚杆加固、土钉加固、抗滑桩等方法,但是这些方法需要的费用偏高。对于防波堤边坡加固来说,往往就地取材,采用镇压层法来提高防波堤边坡抗滑稳定性。对于本案例来说,采用在背水坡的坡脚增加镇压层方法来提高安全系数,镇压层的土体物理参数为:、黏聚力、内摩擦角、饱和容重、干容重、渗透系数。镇压层法主要需要考虑的是镇压层的厚度和宽度,为了实现经济合理、加固效果良好,需要找到合适的镇压层厚度和宽度,本文分别根据毕肖普法计算了不同镇压层厚度和宽度的边坡稳定安全系数计算,结果在表7-2给出。

表7-2镇压层厚度和宽度与安全系数的关系厚度(m)宽度(m)246810120.50.8950.9110.9270.9490.9580.9581.00.9080.9350.9660.9991.0361.0401.50.9230.9600.9991.0441.0931.1422.00.9370.9811.0291.0831.1531.260可见,在后坡增加了厚度为1.5m、宽度为13m的镇压层之后,边坡稳定的安全系数计算结果分别为:毕肖普法1.142,满足边坡稳定安全系数的要求。对于临水侧的边坡稳定来说,除了防波堤自身因素外还需要考虑不同水位时安全系数的变化,本节主要计算了水位为4.15m和2.25m时的边坡稳定安全系数。可见,当水位为4.15m时,临水侧边坡稳定安全

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