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海岸工程第八课.pptx

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海岸工程第八课课件

主讲人:童朝锋、孟艳秋 二〇一六年九月;课时安排;第二章 海岸防护概论;第一节 海堤(seadyke, dike seawall);抗倾稳定性: ;抗滑稳定性——沿墙底面或各水平缝: ;K0——抗倾稳定安全系数; Mv——抗倾覆力矩,kN·m; MH——倾覆力矩,kN·m。 ;波浪爬高计算 越浪量计算 护坡计算 防护墙稳定计算 防浪胸墙稳定计算 海堤抗滑稳定计算 ;软土地基失稳的主要前兆: 沉陷急剧增加 坡角隆起 堤身有纵向裂缝 空隙水压力增大,坡角有渗水;软土地基失稳的主要前兆: 沉陷急剧增加 坡角隆起 堤身有纵向裂缝 空隙水压力增大,坡角有渗水 海堤稳定计算要解决的问题 根据地基强度指标和工程的安全系数,设计海堤。 根据海堤断面,验算稳定性。;软土地基失稳的主要前兆: 沉陷急剧增加 坡角隆起 堤身有纵向裂缝 空隙水压力增大,坡角有渗水 海堤稳定计算要解决的问题 根据地基强度指标和工程的安全系数,设计海堤。 根据海堤断面,验算稳定性。 抗滑稳定计算 重力 土摩擦力;抗滑稳定计算 重力——重度;抗滑稳定计算 重力——重度;抗滑稳定计算 重力——重度;抗滑稳定计算 土摩擦力;抗滑稳定计算 土摩擦力;抗滑稳定计算 土摩擦力;抗滑稳定计算 土摩擦力;抗滑稳定计算 土摩擦力;9、海堤设计 海堤抗滑稳定;9、海堤设计 海堤抗滑稳定;9、海堤设计 海堤抗滑稳定;9、海堤设计 海堤抗滑稳定;9、海堤设计 海堤抗滑稳定;9、海堤设计 海堤抗滑稳定;9、海堤设计 海堤抗滑稳定;9、海堤设计 海堤抗滑稳定;9、海堤设计 海堤抗滑稳定;?;9、海堤设计 海堤抗滑稳定;9、海堤设计 海堤抗滑稳定;9、海堤设计 海堤抗滑稳定;海堤抗滑计算总结: 抗滑稳定计算分有效应力法和总应力法两种。控制土的抗剪强度是有效应力而不是总应力。但用有效应力法计算稳定需计算土体中的孔隙水压力,计算复杂、难度大,因此工程上常用的还是总应力法,即在抗剪强度试验中模拟土体的孔隙水压力状态,并取得总应力抗剪强度指标,使用该强度指标进行稳定计算时已考虑了孔隙水压力的影响。实际运用中注意强度指标的选用要和分析方法相对应。 ;海堤抗滑计算总结: 抗滑稳定计算分有效应力法和总应力法两种。控制土的抗剪强度是有效应力而不是总应力。但用有效应力法计算稳定需计算土体中的孔隙水压力,计算复杂、难度大,因此工程上常用的还是总应力法,即在抗剪强度试验中模拟土体的孔隙水压力状态,并取得总应力抗剪强度指标,使用该强度指标进行稳定计算时已考虑了孔隙水压力的影响。实际运用中注意强度指标的选用要和分析方法相对应。 在进行海堤圆弧滑动稳定分析时,为简化计算,常采用容重替代法来反映浮力和渗流力对抗滑稳定的影响:临海坡或背海坡较低水位以下的土体取浮容重;浸润线以上的土体取天然容重;浸润线与临海侧水位之间的土体,在计算滑动力矩时采用饱和容重,但在计算抗滑力矩时用浮容重。该方法计算简便,一般情况下可满足工程设计的要求。 ;波浪爬高计算 越浪量计算 护坡计算 防护墙稳定计算 防浪胸墙稳定计算 海堤抗滑稳定计算 地基沉降计算 ;地基沉降定义:由于海堤自身重量和外荷载引起的、地基内部正应力作用产生的土体的体积变形。;地基沉降定义:由于海堤自身重量和外荷载引起的、地基内部正应力作用产生的土体的体积变形。 沉降类型:初始沉降、固结沉降;地基沉降定义:由于海堤自身重量和外荷载引起的、地基内部正应力作用产生的土体的体积变形。 沉降类型:初始沉降、固结沉降 沉降计算条件说明: 1级~3级海堤应进行沉降计算。新建海堤应计算整个堤身荷载引起的沉降,旧堤加固的沉降计算应结合旧堤地基固结程度与新增荷载一并考虑; 沉降计算应包括堤顶中心线处堤身和堤基的最终沉降量和工后沉降量,并对计算结果按地区经验加以修正; 根据堤基的地质条件、土层的压缩性、堤身的断面尺寸、地基处理方法及荷载情况等,可将海堤分为若干段,每段选取代表性断面进行沉降计算。 为了简化计算,可取用平均低潮(水)位时的工况作为荷载计算条件。;?;固结沉降计算公式——分层总和法: S——最终沉降量,mm; n——压缩层范围的土层数; e1i——第i土层在平均自重和平均附加固结应力作用( σB )下的孔隙比; e2i——第i土层在平均自重和平均附加应力共同作用( σB+ σz )下的孔隙比; hi——第i土层的厚度,mm; m——修正系数,一般堤基的m=1.0,对软土堤基可采用m=1.3~1.6,堤身较高、堤基土较软弱时取较大值,否则取较小值。 ;固结沉降计算公式——分层总和法: S——最终沉降量,mm; n——压缩层范围的土层数; e1i——第i土层在平均自重和平均附加固结应力作用( σB )下的孔隙比; e2i——第i土层在平均自重和平均附加应力共同作用( σB+ σ

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