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2023年注册岩土工程师专业考试总结公铁路桥涵基础(完整)

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2023年注册岩土工程师专业考试总结公铁路桥涵基础(完整)

 

 注册岩土工程师专业考试总结 公、铁路桥涵基础 公、铁路软弱下卧层验算 :

 相同部分:

 1. 大方向上与地规相同不考虑偏心作用,但其基底压力的取值上考虑了偏心的影响 2. 软弱层顶的附加应力采用附加应力系数的方法,附加应力系数与地规不同无 4 倍关系 3.

   及受荷情况查表)

 :提高系数(受荷阶段处的压力值; 力分布改变取 时:考虑弯矩引起的应; 时:不考虑弯矩作用 大于:基底至软弱下卧层顶地面至基底 :埋深一般冲刷)

 (Ra R 2 1 z4b3b1bzANP 1bzz/ hf h P z h P        

  :

 区别之处:

 铁路公式内无 rR,其增大方式按主力加附加力/主力加特殊荷载/既有桥墩/不通水时可考虑自由水面到一般冲刷线的水压

  h/l0 a1 a 1 0 a a1 2 0 a a a2e - l / b b/l bH4 . 01b2 . 0 1 kpfz h Cu kpm14 . 5f z h f f3 z h k f f f原 原需要偏心修正 、水平力;:由含水率查表;软土下卧层 )

 ( )或者 (上的软土)下卧层 相对软弱(非严格意义 )

 ( :             lblCHlu 

 公铁基础的承载力验算:

  2. 单向偏心:

  3. 双向偏心 yyxXminWM-WM-ANP  基底最小压力:

 fa  ANP0 e . 10)

 轴心(falaNfafa        R max0RyyxXmax032P6beWMWMANPANP6be):

 > 单向大():

 单向小(fafa      RyyxXmaxmin 0WMWMANPANP1NA p1e):

 双向小偏心(

 :查表):

 > 双向大偏心( fa    R maxmin 0ANP1NA p1e

 章 第一章 基础埋深:

 0max minz zdh zd dzf zg ze zw zs       土类别、土的冻胀性、环境、坡向、冻深影响系数 不同冻胀土类别基础底面以下最大冻层厚度 h max 章 第二章 公路地基承载力计算:

 黏土:老黏土、正常黏土、新近堆积的

 章 第三章 软土地基:

 刷线)

 (平均常水位到一般冲 深时需要加上 当不透水时则有自由水重度 持力层不透水时,饱和 —线 :自然地面、一般冲刷 、、h 10] 4b 3 [] 10 2 [) 3 ( ) 2 (22 2 1 1 0     hbh k b k f fa alhpu pae l le b bCu l bHlbkh C kmh f             22)4 . 01 )(2 . 01 (14 . 5fafa22 0

 章 第四章 公、铁路软弱下卧层验算:

 :

 相同部分:

 1. 大方向上与地规相同不考虑偏心作用,但其基底压力的取值上考虑了偏心的影响 2. 软弱层顶的附加应力采用附加应力系数的方法,附加应力系数与地规不同无 4 倍关系 3.

   及受荷情况查表)

 :提高系数(受荷阶段处的压力值; 力分布改变取 时:考虑弯矩引起的应; 时:不考虑弯矩作用 大于:基底至软弱下卧层顶地面至基底 :埋深一般冲刷)

 (Ra R 2 1 z4b3b1bzANP 1bzz/ hf h P z h P        

  :

 区别之处:

  铁路公式内无 rR,其增大方式按主力加附加力/主力加特殊荷载/既有桥墩/不通水时可考虑自由水面到一般冲刷线的水压

  h/l0 a1 a 1 0 a a1 2 0 a a a2e - l / b b/l bH4 . 01b2 . 0 1 kpfz h Cu kpm14 . 5f z h f f3 z h k f f f原 原需要偏心修正 、水平力;:由含水率查表;软土下卧层 )

 ( )或者 (上的软土)下卧层 相对软弱(非严格意义 )

 ( :             lblCHlu 

 章 第五章 公铁基础的承载力验算:

  2. 单向偏心:

  3. 双向偏心 yyxXminWM-WM-ANP  基底最小压力:

 fa  ANP0 e . 10)

 轴心(falaNfafa        R max0RyyxXmax032P6beWMWMANPANP6be):

 > 单向大():

 单向小(fafa      RyyxXmaxmin 0WMWMANPANP1NA p1e):

 双向小偏心(

 :查表):

 > 双向大偏心( fa    R maxmin 0ANP1NA p1e

 章 第六章 倾覆稳定性:

  G PiHihi Pieiees000 k 章 第七章 滑移稳定性:

  章 第八章 群桩基础桩端平面处的压应力:

      tan 2 ; tan 244tan 2 ;4tan 2,46baW) 1 ( max ppp0 00 02l d B b l d L al d B b l d L afa RWeAANAh BLh lfaANAh BLh lfaANAh BLh l                        擦角 为穿越土层的平均内摩:扩散后的偏心:轴心:大的作为滑动力小的作为抗力 HiaHip Pikc

 章 第九章 公路地基沉降计算:

 章 第十章 公路桩基:

  3 . 0 - 2 . 0 5 . 1 d4 . 0 - 3 . 0 m 5 . 1 - 2 . 1 0 . 1d 4 d 421Rai取 大于; 取 敞口:

 闭口 :桩端土塞效应系数::上软下硬取均值 范围内:上硬下软取软 下 上)

 (沉桩:prk p p r ikq A q li            数 参数 qr ≥2000kpa 且 且 qi/qr ≤0.014

 他 其他 qi qiki  45 . 0 -iqi 067 . 5 )

 (  55 . 0 -iqi 045 . 10 )

 (  处 大取 处的压应力,压力差不 差较大时采用上述 梯形图形,前后端应力处的压应力 ,距离最大压应力点,基底平均压力 > :3 / b 4 /4 / 3 / b 1bz1bzP) ( s01 100 sbbh p pz i ziEPSi iSis            2750kpa 1450kpa1150kpa 1000kpad 2m40m3)] - (h k [f m qrqr AP li qik21Ra02 2 ao 0,碎石土:

 中粗砾砂:,细砂:

 粉砂:不计摩擦 变截面及其以上:清底系数 :长细比系数;限值 后的,局部冲刷, 天然地面线、实际开挖钻挖孔:       

 qr qr rk  25 . 0 -rqr 975 . 3 )

 (  35 . 0 -rqr 064 . 12 )

 (  章 第十一章 嵌岩桩:

  注意:根据力矩先求出嵌岩深度再计算承载力 章 第十二章 后压浆桩:

 饱和桩端

 桩端以上 10-12 米 非饱和桩端 桩端以上 10-12 米 饱和桩侧 断面以上 10-12 米范围内 非饱和土层桩侧 上下各 5-6 米范围内

  sik i s rki i i rk pq l f h C f A c  数 覆盖土层侧阻力发挥系折减系数 均乘以 、 桩端为中风化持力层时折减系数 均乘以 、 钻孔桩, 乘以 米时, 入岩深度75 . 0 C2i 1 C8 . 0 C2 C10 C2 75 . 0 1 C 5 . 0 h21Ra2 1     b fH M fd fH M d frkH rkrkH rk            5 . 03 b 3 Hhr5 . 084 . 4 81 . 3 H 27 . 1hr22矩形桩:圆形桩:无大尺寸效应系数米 局部冲刷;40)] 3 ( 2 2 [ 021       h k fao m qrq A l q Rar p p i ik si   

  章 第十三章 单桩压浆量:

 ,密实的取低值 查表注意松散的取高值桩长无关 注浆高度基本为定值与    d p d Gcsi  轴向受拉承载力:

 1.0 i3 . 0 Rai   锤击静压沉桩ik iq l 章 第十四章 冻土地基抗冻拔稳定性验算:

 8 . 04 . 0z TQA q QskTk k Q Q Gk Fkz TkAs qsk QskTk k Qsk Gk Fksk d kpks skpk sksk d应乘以 桩 注意:表面光滑的预制桩基冻拔稳定性:台、条形基础)

 多年冻土地基:(墩、、条形基础)

 季节性冻土:(墩、台sksk d ki ik fkk fk k kp pkz Tl q QT k Q G FA q                       

 章 第十五章 沉井基础:

 :

 下沉系数:

 A ;挖土至刃脚以下,刃脚支撑力为 0 的下沉系数

 B:下沉过快下沉系数较大、有软土时:

 ) fa 2 ( 2 22 / n c U R1R2 R1 Rb) 1 ( 9 . 0 8 . 0 ,1限承载力 达到极限状态时,取极)

 (时停止下沉 系数为fa A RRb RfFfwk Gks kst     竖直方向井壁拉力验算:

 :

 水平方向沉井侧壁验算:

 q=W+E+Q

 :

 浮运过程中:

     hi hi qi qq h RRF Gkffk fw kst/) 5 ( ) 5 . 2 (25 . 1 15 . 1) (,时取一半 米内取三角形分布计算 地面以下 0 . 105 . 01 0Q QQt2E2 1 EE) t (2W2 W1WQ + E + W = q41441  l hl .αt:由刃脚传来的水平力范围内的水压力 刃脚以上高度

 :

 软弱地基:

 挤扩支盘桩:

  :

 单桩轴向受拉承载力特征值:

    rjqpj i ikA 8 . 0 l q 0.3u = Rt :

 铁路桥涵地基基础设计:

 :

 承载力验算:

 、 岩石、碎石土、砂类土、粉土、Q4 冲积洪积粘性土、Q3 及以前冲积洪积粘性土、残VIa V ) (Mtanw1 -) tan 2 )( tan 2 () (tan 2) (000 z l z bgk p ok p blpz bgk p ok p bpfa p pkkR gk k       矩形基础附加应力:条形基础附加应力:倍高度内不计算侧阻力 盘及支的有上限值5 . 1) (4/:)] 3 ( [q21Ra2 22 2ikd D nabqrjh k f m qrjq A q A lj aoj or p rj pj i         

 ( 积粘性土地基、新黄土(Q4 、Q3 )地基、老黄土(Q2 、Q1 )地基、多年冻土地基 :

 铁路桥涵地基基础设计:

 承载力验算:

 岩石、碎石土、砂类土、粉土、Q4 冲积洪积粘性土、Q3 及以前冲积洪积粘性土、残积粘性土地基、新黄土(Q4、Q3)地基、老黄土(Q2、Q1)地基、多年冻土地基

 软弱下卧层:

  刷线)

 (平均常水位到一般冲 深时需要加上 当不透水时则有自由水重度 持力层不透水时,饱和 —线 :自然地面、一般冲刷 、、h 10] 4b 3 [] 10 2 [) 3 ( ) 2 (22 2 1 1 0       hbh k b k无偏心减去力矩说法)

 (此处与公路有区别,软土地基承载力:h Cmhu 22 014 . 5] [) 3 ( ] [       为合力)

 处 (此与公路有区别,此滑移:倾覆:Ti KcKoTiPi fhi Ti ei pipi ses    


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