最新01土方工程课件.ppt
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1、0101土方工程土方工程第第1章章 土方工程土方工程1.1 概述概述1.2 场地平整与土方量计算场地平整与土方量计算1.3 基坑土方工程施工基坑土方工程施工1.4 土方的填筑土方的填筑1.5 土方的机械化施工土方的机械化施工本章小结本章小结1.1 概概 述述四、土的工程性质四、土的工程性质1.土的可松性:土的可松性:在土方调配、计算土方机械生产率及运输工具在土方调配、计算土方机械生产率及运输工具数量等的时候,必须考虑土的可松性。数量等的时候,必须考虑土的可松性。l 土的最初可松性土的最初可松性是计算土方施工机械及运土车是计算土方施工机械及运土车辆等的重要参数;辆等的重要参数;l 土的最终可松性
2、土的最终可松性是计算场地平整标高及填方时是计算场地平整标高及填方时所需挖土量的重要参数。所需挖土量的重要参数。1.1 概概 述述四、土的工程性质四、土的工程性质2.土的渗透性:土的渗透性:土的渗透性:土的渗透性:指土体被水透过的性质。土的渗指土体被水透过的性质。土的渗透性用渗透系数表示。透性用渗透系数表示。渗透系数:渗透系数:表示单位时间内水穿透土层的能力,表示单位时间内水穿透土层的能力,以以m/d表示。表示。l 它同土的颗粒级配、密实程度等有关;它同土的颗粒级配、密实程度等有关;l 是人工降低地下水位及选择各类井点的主要参数。是人工降低地下水位及选择各类井点的主要参数。1.1 概概 述述四、
3、土的工程性质四、土的工程性质3.原状土经机械压实后的沉降量:原状土经机械压实后的沉降量:根据不同土质,其沉降量一般在:根据不同土质,其沉降量一般在:330cm之间。之间。CPS 式中:式中:P机械压实的有效作用力(机械压实的有效作用力(MPa)C原状土的抗陷系数(原状土的抗陷系数(MPa)1.2 场地平整与土方量计算场地平整与土方量计算一、场地平整的概念一、场地平整的概念场地平整就是场地平整就是将自然地面改造成人们所要求的平面。将自然地面改造成人们所要求的平面。二、场地平整土方施工方案的确定二、场地平整土方施工方案的确定1.先平整整个场地,后开挖基坑(槽);先平整整个场地,后开挖基坑(槽);2
4、.先开挖基坑(槽),后平整场地;先开挖基坑(槽),后平整场地;3.边平整场地,边开挖基坑(槽)。边平整场地,边开挖基坑(槽)。在场地平整前,必须确定场地设计标高、计算挖填方量、确定土方调配方案,并合理选择施工机械,拟定施工方案施工方案。1.2 场地平整与土方量计算场地平整与土方量计算1.2.1 场地设计标高的确定场地设计标高的确定1.2.2 场地平整土方工程量计算场地平整土方工程量计算1.2.1 场地标高设计场地标高设计一、场地设计标高确定的基本原则一、场地设计标高确定的基本原则二、场地设计标高确定的两种方法二、场地设计标高确定的两种方法三、场地设计标高的调整三、场地设计标高的调整1.2.1
5、场地标高设计场地标高设计一、场地设计标高确定的基本原则一、场地设计标高确定的基本原则1.符合规划、生产工艺和运输、排水的要求;符合规划、生产工艺和运输、排水的要求;2.力求场地内的挖填平衡,且土方量最小;力求场地内的挖填平衡,且土方量最小;1.2.1 场地标高设计场地标高设计二、场地设计标高确定的方法二、场地设计标高确定的方法1一般方法:一般方法:如场地比较平缓,对场地设如场地比较平缓,对场地设计标高无特殊要求,可按照计标高无特殊要求,可按照“挖填土方量相挖填土方量相等等”的原则确定场地设计标高;的原则确定场地设计标高;2用用最小二乘法最小二乘法原理求最佳设计平面:应原理求最佳设计平面:应用最
6、小二乘法的原理,不仅可满足土方挖填用最小二乘法的原理,不仅可满足土方挖填平衡,还可做到平衡,还可做到土方的总工程量最小土方的总工程量最小。二、场地设计标高确定的方法二、场地设计标高确定的方法1.按挖填平衡原则确定设计标高按挖填平衡原则确定设计标高计算步骤:计算步骤:(1)根据场地地形图划分方格网;)根据场地地形图划分方格网;(2)根据相邻等高线,用插入法计算或实测各方格)根据相邻等高线,用插入法计算或实测各方格角点的地面标高;角点的地面标高;(3)根据挖填平衡原则计算场地设计标高;)根据挖填平衡原则计算场地设计标高;(4)根据泄水坡度调整设计标高;)根据泄水坡度调整设计标高;(5)根据场地设计
7、标高确定施工高度。)根据场地设计标高确定施工高度。二、场地设计标高确定的方法二、场地设计标高确定的方法1.按挖填平衡原则确定设计标高按挖填平衡原则确定设计标高计算步骤:计算步骤:(1)根据场地地形图划分方格网()根据场地地形图划分方格网(a=10m40m)二、场地设计标高确定的方法二、场地设计标高确定的方法1.按挖填平衡原则确定设计标高按挖填平衡原则确定设计标高计算步骤:计算步骤:(2)根据相邻等高线,用插入法计算或实测各方格角点的地)根据相邻等高线,用插入法计算或实测各方格角点的地面标高;面标高;二、场地设计标高确定的方法二、场地设计标高确定的方法1.按挖填平衡原则确定设计标高按挖填平衡原则
8、确定设计标高(3)根据挖填平衡原则计算场地设)根据挖填平衡原则计算场地设计标高。计标高。22123414niiiioizzzzna za 1234114noiiiiizzzzzn 考虑各角点标高的考虑各角点标高的“权权”(Pi)123412z344ozzzzn z1 一个方格独有的角点标高;一个方格独有的角点标高;z2、z3、z4 分别为二、三、四分别为二、三、四个方格所共有的角点标高。个方格所共有的角点标高。二、场地设计标高确定的方法二、场地设计标高确定的方法1.按挖填平衡原则确定设计标高按挖填平衡原则确定设计标高(4)根据泄水坡度调整设计标高;)根据泄水坡度调整设计标高;实际场地均应有一定
9、的泄水坡度。因此,应根据泄实际场地均应有一定的泄水坡度。因此,应根据泄水要求计算出实际施工时所采用的设计标高。水要求计算出实际施工时所采用的设计标高。aaaaa a a a a al xz 42XYY211xiiyyiz 0z 42xi1-1z 422-2z 0yi2以以Zo 作为场地中心的设计标作为场地中心的设计标高,则场地任意点的设计标高,则场地任意点的设计标高为:高为:iox xy yzzl il i二、场地设计标高确定的方法二、场地设计标高确定的方法1.按挖填平衡原则确定设计标高按挖填平衡原则确定设计标高(5)根据场地设计标高确定施工高度)根据场地设计标高确定施工高度 施工高度的含义是
10、该角点的设计标高与原地形标高的差值:施工高度的含义是该角点的设计标高与原地形标高的差值:iiiHzz (1-6)式中式中 角点的原地形标高。角点的原地形标高。若若Hi为正值,则该点为填方,为正值,则该点为填方,Hi为负值则为挖方。为负值则为挖方。iz二、场地设计标高确定的方法二、场地设计标高确定的方法2.用最小二乘法确定最佳设计平面用最小二乘法确定最佳设计平面(1)原理)原理 任何一个平面在直角坐标体系中任何一个平面在直角坐标体系中都可以用三个参数都可以用三个参数 c、来确定。来确定。在这个平面上任何一点在这个平面上任何一点 i 的标高的标高 ,可以根据下式求出:可以根据下式求出:xiyiiz
11、c 原点标高;原点标高;x 方向的坡度;方向的坡度;y 的方向坡度的方向坡度tan,xcia tan,ycib ii xi yzcx iy i (1-6)其中其中 点在点在 x 方向的坐标;方向的坐标;点在点在 y 方向的坐标。方向的坐标。ixiyii二、场地设计标高确定的方法二、场地设计标高确定的方法2.用最小二乘法确定最佳设计平面用最小二乘法确定最佳设计平面(1)原理)原理 与前述方法类似,将场地划分成方格网,并将原地与前述方法类似,将场地划分成方格网,并将原地形标高形标高 标于图上,设最佳设计平面的方程为式(标于图上,设最佳设计平面的方程为式(1-1-6 6)形式,则该场地方格网角点的施
12、工高度为:)形式,则该场地方格网角点的施工高度为:iz(1,)iiii xi yiHzzcx iy izin 式中式中 方格网各角点的施工高度;方格网各角点的施工高度;方格网各角点的设计平面标高;方格网各角点的设计平面标高;方格网各角点的原地形标高;方格网各角点的原地形标高;方格角点总数。方格角点总数。iHizizn(1-7)二、场地设计标高确定的方法二、场地设计标高确定的方法2.用最小二乘法确定最佳设计平面用最小二乘法确定最佳设计平面(1)原理)原理 土方工程量与施工高度之和成正比。由于施工高度土方工程量与施工高度之和成正比。由于施工高度有正有负,当施工高度之和为零时,则表明该场地土方有正有
13、负,当施工高度之和为零时,则表明该场地土方的填挖平衡,但它不能反映出填方和挖方的绝对值之和的填挖平衡,但它不能反映出填方和挖方的绝对值之和为多少。为了不使施工高度正负相互抵消,若把施工高为多少。为了不使施工高度正负相互抵消,若把施工高度平方之后再相加,则其总和能反映土方工程填挖方绝度平方之后再相加,则其总和能反映土方工程填挖方绝对值之和的大小。但要注意,在计算施工高度总和时,对值之和的大小。但要注意,在计算施工高度总和时,应考虑方格网各点施工高度在计算土方量时被应用的次应考虑方格网各点施工高度在计算土方量时被应用的次数数P Pi,令,令为土方施工高度之平方和,则为土方施工高度之平方和,则:22
14、2211221niinnip Hp Hp Hp H (1-8)二、场地设计标高确定的方法二、场地设计标高确定的方法2.用最小二乘法确定最佳设计平面用最小二乘法确定最佳设计平面(1)原理)原理将公式(将公式(1-71-7)代入上式,得)代入上式,得:21111222222()()xyxynn xn ynp cx iy izp cx iy izpcx iy iz 当当的值最小时,该设计平面既能使土方工程量最的值最小时,该设计平面既能使土方工程量最小,又能保证填挖方量相等(填挖方不平衡时,上式所小,又能保证填挖方量相等(填挖方不平衡时,上式所得数值不可能最小)。这就是用最小二乘法求最佳设计得数值不可
15、能最小)。这就是用最小二乘法求最佳设计平面的方法。平面的方法。(1-9)二、场地设计标高确定的方法二、场地设计标高确定的方法2.用最小二乘法确定最佳设计平面用最小二乘法确定最佳设计平面(2)计算方法)计算方法 为了求得为了求得最小时的设计平面参数最小时的设计平面参数c c、可以对式可以对式1-91-9的的c c、分别求偏导数,并令其为分别求偏导数,并令其为0 0,于是得:,于是得:xiyixiyi111()0()0()0niixiyiiniiixiyiixniiixiyiiyp cx iy izcp x cx iy izip y cx iy izi (1-10)经过整理,可得下列准则方程:经过
16、整理,可得下列准则方程:000 xyxyxyP cPx iPy iPzPx cPxx iPxy iPxzPy cPxy iPyy iPyz (1-11)式中式中:12nPPPP 1122nnPxP xP xP x 111222nnnPxxP x xP x xP x x 111222nnnPxyP x yP x yP x y 余类推。余类推。经过整理,可得下列准则方程:经过整理,可得下列准则方程:解联立方程组(解联立方程组(1-11),可求得最佳设计平面(此时),可求得最佳设计平面(此时尚未考虑工艺、运输等要求)的三个参数尚未考虑工艺、运输等要求)的三个参数c、ix、iy。然。然后即可根据方程式
17、(后即可根据方程式(1-7)算出各角点的施工高度。)算出各角点的施工高度。在实际计算时,可采用列表方法(表在实际计算时,可采用列表方法(表1-2)。)。二、场地设计标高确定的方法二、场地设计标高确定的方法2.用最小二乘法确定最佳设计平面用最小二乘法确定最佳设计平面(2)计算方法)计算方法1 23456789101112131415点号点号 xyzPPxPy Pz Pxx Pxy Pyy Pxz Pyz H PH 0 1 2 3 P Px Py Pz Pxx Pxy Pyy Pxz Pyz PH 最佳设计平面计算表最佳设计平面计算表 表表1-2 最后一列的和最后一列的和PH可用于检验计算结果,可
18、用于检验计算结果,当当PH=0,则计算无误。,则计算无误。应用上述准则方程时,若已知应用上述准则方程时,若已知c 或或ix,或,或 iy 时,只要把这些已知值作为常数代入,即可求时,只要把这些已知值作为常数代入,即可求得该条件下的最佳设计平面。得该条件下的最佳设计平面。二、场地设计标高确定的方法二、场地设计标高确定的方法2.用最小二乘法确定最佳设计平面用最小二乘法确定最佳设计平面三、场地设计标高的调整三、场地设计标高的调整此工作在完成土方量计算后进行:此工作在完成土方量计算后进行:(1)考虑土的最终可松性,需相应提高设计标高,)考虑土的最终可松性,需相应提高设计标高,以达到土方量的实际平衡。以
19、达到土方量的实际平衡。(2)考虑工程余土或工程用土,相应提高或降低)考虑工程余土或工程用土,相应提高或降低设计标高。设计标高。(3)根据经济比较结果,如采用场外取土或弃土根据经济比较结果,如采用场外取土或弃土的施工方案,则应考虑因此引起的土方量的变化,的施工方案,则应考虑因此引起的土方量的变化,需将设计标高进行调整。需将设计标高进行调整。场地设计平面的调整工作也是繁重的,如修改场地设计平面的调整工作也是繁重的,如修改设计标高,则须重新计算土方工程量。设计标高,则须重新计算土方工程量。1.2.2 土方工程量计算土方工程量计算土方工程的外形往往复杂,不规则,一般情况下,都将其土方工程的外形往往复杂
20、,不规则,一般情况下,都将其假设或划分成为一定的几何形状,并采用具有一定精度而假设或划分成为一定的几何形状,并采用具有一定精度而又和实际情况近似的方法进行计算。又和实际情况近似的方法进行计算。1.2.2 土方工程量计算土方工程量计算一、场地平整土方工程量计算步骤一、场地平整土方工程量计算步骤1.场地设计标高确定后,求出平整的场地各角场地设计标高确定后,求出平整的场地各角点的施工高度点的施工高度Hi。2.确定确定“零线零线”的位置。的位置。确定确定“零线零线”的位置,了解整个场地的挖、填区的位置,了解整个场地的挖、填区域分布状态。域分布状态。3.按每个方格角点的施工高度算出填、挖土方按每个方格角
21、点的施工高度算出填、挖土方量,并计算场地边坡的土方量,这样即得到整量,并计算场地边坡的土方量,这样即得到整个场地的填、挖土方总量。个场地的填、挖土方总量。1.2.2 土方工程量计算土方工程量计算二、零线的确定二、零线的确定1.零线即挖方区与填方区的交线,在该线上施零线即挖方区与填方区的交线,在该线上施工高度为零。工高度为零。2.零线的确定方法是:零线的确定方法是:在相邻角点施工高度为在相邻角点施工高度为一挖一填的方格边线上,用插入法求出零点(一挖一填的方格边线上,用插入法求出零点(0)的位置,将各相邻的零点连接起来即为零线。的位置,将各相邻的零点连接起来即为零线。axH1(-)(+)H2212
22、HHaHx 如不需计算零线的确切位置,则绘出零线如不需计算零线的确切位置,则绘出零线的大致走向即可。的大致走向即可。零线确定后,便可进行土方量的计算。零线确定后,便可进行土方量的计算。方格中土方量的计算有两种方法:方格中土方量的计算有两种方法:“四方四方棱柱体法棱柱体法”和和“三角棱柱体法三角棱柱体法”。1.2.2 土方工程量计算土方工程量计算1.2.2 土方工程量计算土方工程量计算三、四方棱柱体的体积计算方法三、四方棱柱体的体积计算方法1方格四个角点全部为填或全部为挖时:方格四个角点全部为填或全部为挖时:四方棱柱体的体积计算方法分两种情况:四方棱柱体的体积计算方法分两种情况:21234()4
23、aVHHHH (1-12)aaH1H2H3H4a)式中式中 V 挖方或填方体积(挖方或填方体积(m3););H1、H 2、H3、H4 方格四个角点方格四个角点的填挖高度,均取绝对值(的填挖高度,均取绝对值(m)。)。a方格边长(方格边长(m)。)。1.2.2 土方工程量计算土方工程量计算三、四方棱柱体的体积计算方法三、四方棱柱体的体积计算方法2方格四个角点部分是挖方,部分是填方:方格四个角点部分是挖方,部分是填方:224HaVH 填填填填 224HaVH 挖挖挖挖(1-13)(1-14)aaH2H1H4H3b)c)aaH1H4H3H2b)角点二填二挖角点二填二挖 ;c)角点一填(挖)三挖(填)
24、角点一填(挖)三挖(填)式中式中 H填(挖)填(挖)方格角点中填(挖)方施工高度的总方格角点中填(挖)方施工高度的总 和,取绝对值(和,取绝对值(m););H 方格四角点施工高度之总和,取绝对值(方格四角点施工高度之总和,取绝对值(m)。)。1.2.2 土方工程量计算土方工程量计算四、三角棱柱体的体积计算方法四、三角棱柱体的体积计算方法场地的挖方区和填方区的边沿都需要做成场地的挖方区和填方区的边沿都需要做成边坡边坡,以保证挖方土壁和填方区的稳定。以保证挖方土壁和填方区的稳定。边坡的土方量边坡的土方量计算计算多多采用三角棱柱体的方采用三角棱柱体的方法计算。法计算。1.2.2 土方工程量计算土方工
25、程量计算四、三角棱柱体的体积计算方法四、三角棱柱体的体积计算方法计算时先把方格网顺地形等高线,将各个方格划分计算时先把方格网顺地形等高线,将各个方格划分成三角形。成三角形。等高线 按地形将方格划分成三角形按地形将方格划分成三角形1.2.2 土方工程量计算土方工程量计算四、三角棱柱体的体积计算方法四、三角棱柱体的体积计算方法1当三角形三个角点全部为挖或全部为填时:当三角形三个角点全部为挖或全部为填时:三角棱柱体的体积计算方法分两种情况:三角棱柱体的体积计算方法分两种情况:式中式中 V 挖方或填方体积(挖方或填方体积(m3););H1、H 2、H3三角形各角点的三角形各角点的 施工高度,均取绝对值
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