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具体验算方法同前述,只是验算时注意考虑浸水挡土墙的受力特点。 求算最不利水位 设计浸水挡土墙,应求算最不利水位进行验算。 由于浸水对墙身及填料产生不同的影响,随着水位的涨落,墙的稳定性出 现不同的变化。最高水位并不是在所有情况下都是最不利的水位;抗滑稳定系 数和抗倾覆稳定系数的最小值,可能同时出现在某一水位,也可能分别出现。 因此,设计浸水挡土墙时,须作反复的试算,以寻求最不利的水位。为减少计 算工作量,可采用优选法。 下面说明运用优选法求最小稳定系数和最不利水位的步骤: 如图6-44所示,设浸水挡土墙的高度为H,试算水位均从挡土墙基底算起: 1.求算H处的稳定系数K=1。H1=0618H 2.求算与H1对称的H2处的K2。H2=0+(H-H1)=0.382H 3.比较K1和K2。若K2)K1,则舍去[0,H2]区段,求算剩余区段[H2, H]中与H对称的H=3处的K=3。H3=H2+(H-H1)=0.764H; 4比较K1和K3。若K1)K3,则舍去[H2,H1]区段求算新剩余段[H1, H]中与H3对称的H4处的K4。H4=H1+(H-H3)=0.854H 5比较K3和K=4。若K4)K3,则舍去[H4,H]区段,求算新剩余段[H1 H4]中与H3对称的H5处的KsH5=H1+(H4-H3)=0.708H; 如此试算三、五次,并将各试算水位的稳定系数K1、K2……绘成K-H曲线 从曲线上找出Km(本次为Ks),则其相应的水位(H便是最不利水位。 至于基底应力,在一般情况下,它随水位的降低而增大,而在枯水位时接 近或达到最大值。故在浸水挡土墙基底应力验算中,通常以枯水位作为验算水 位 H=0.8564H 4>F H:=0。764H KsE H=0618H AKi>Ka H2=0.382H KDK, 图6-44用优选法求算最不利水位41 具体验算方法同前述,只是验算时注意考虑浸水挡土墙的受力特点。 (二)求算最不利水位 设计浸水挡土墙,应求算最不利水位进行验算。 由于浸水对墙身及填料产生不同的影响,随着水位的涨落,墙的稳定性出 现不同的变化。最高水位并不是在所有情况下都是最不利的水位;抗滑稳定系 数和抗倾覆稳定系数的最小值,可能同时出现在某一水位,也可能分别出现。 因此,设计浸水挡土墙时,须作反复的试算,以寻求最不利的水位。为减少计 算工作量,可采用优选法。 下面说明运用优选法求最小稳定系数和最不利水位的步骤: 如图6-44所示,设浸水挡土墙的高度为H,试算水位均从挡土墙基底算起: 1.求算H1处的稳定系数K=1。H1=0.618H; 2.求算与H1对称的H2处的K2。H2=0+(H-H1)=0.382H; 3.比较K1和K2。若K2〉K1,则舍去[0,H2]区段,求算剩余区段[H2, H]中与H1对称的H=3处的K=3。H3=H2+(H-H1)=0.764H; 4 比较K1和K3。若K1〉K3,则舍去[H2,H1]区段求算新剩余段[H1, H]中与H3对称的H4处的K4。H4=H1+(H-H3)=0.854H; 5 比较K3和K=4。若K4〉K3,则舍去[H4,H]区段,求算新剩余段[H1 ,H4]中与H3对称的H5处的K5。H5=H1+(H4-H3)=0.708H; 如此试算三、五次,并将各试算水位的稳定系数K1、K2……绘成K-H曲线 ,从曲线上找出Kmin (本次为K5 ),则其相应的水位(H5 )便是最不利水位。 至于基底应力,在一般情况下,它随水位的降低而增大,而在枯水位时接 近或达到最大值。故在浸水挡土墙基底应力验算中,通常以枯水位作为验算水 位。 图6-44 用优选法求算最不利水位
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