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度水平土压P水平土压PP=K:水平土压系数图3图4图52)。3)拱的节点按图4,以拱中心每10度分割设定。拱的断面力按图5的地层弹簧支持的构造模式进行计算。,4)地层反力系数分垂直方向地层反力系数和水平地层反力系数。可方便按下式计算。垂直地层反力系数K=水平地层反力系数K=E:地层变形系数B:垂直方向加载宽度B:水平方向加载宽度A:垂直方向加载面积A:水平方向加载面积:..深(H)和外宽(D)之比小于2时,除了基础底面,垂直方向的地层反力系数取为0进行计算。(省略)。(1)拱构件的形状、尺寸、使用材料、配筋等;(2)铰的构造;(3)洞口部的拱构件的连接。[解释]拱构件具有必要强度的同时,应考虑组装的确实性、作业性及耐久性规定其构造细目。1)形状、尺寸拱构件基本上采用钢筋混凝土(RC)构造,断面的尺寸以表1的组合为标准。表中的全尺寸一般指拱构件,半尺寸构件指预制拱的始点和终点的半宽的构件。其形状示于土1。表1拱构件断面(mm)种类构件宽度B构件厚度t全尺寸构件1250250、300、350、400半尺寸构件325250、300、350、400图1拱顶的形状2)使用材料·拱顶管在拱构件的顶部安装的拱顶管,一般采用钢管。构件尺寸(拱厚度)和标准的拱顶管尺寸的关系列于表2。表2拱顶管的尺寸拱构件种类拱顶管尺寸外径(mm)长度(mm)厚度t(mm)250宽全尺寸构件:..300宽全尺寸构件半尺寸构件350宽全尺寸构件半尺寸构件400宽全尺寸构件半尺寸构件·起吊夹具起吊夹具可采用一般结构钢材、冷压碳素钢或机械构造用的碳素钢。起吊夹具的使用例示于图3。图33)配筋配筋例示于图2。钢筋最小保护层厚度(c)在20mm以上。min图2拱顶部及脚部的配筋例示于图3。(2)铰的构造除具有必要强度外,应考虑轴力及剪力的传递和充分的回转功能。铰有拱构件顶部横向连接的铰和脚部和基础横向结合的铰。拱顶铰的构造如图4(a)所示,因具有纵向用钢筋补强的砂浆圆柱与拱构件配合的形状,因此具有能够充分满足三铰拱的功能的性能。铰要求的回转功能在通常的设计范围内,在1/100角度以下。此回转功能是用圆形的构造施工缝(共构件和灌浆材料)来保证的。在脚部是用压注砂浆时设置的橡胶类接缝材料的变形性能来保证的。拱顶铰的构造确保回转的圆形面是最重要的,但拱顶的上部接缝或下部接缝充填压注材料后会阻碍回转,同时拱顶部也有发生缺损的可能,因此在设计图上一定要明示拱顶部的形状及尺寸。脚部铰的构造最好按图4(b)的材料及构造细目进行设计。(3)预制拱除了用纵向钢筋连接外,是一个独立的拱构件相互组合的结构。在地震等的作用下,要连接好洞口附近的拱构件,提高预制拱的稳定性。从洞口的连接长度因洞口壁的构造而异,采用补强土的场合,最好在补强土的长度以上。连接方式有:1)外部连接方式:在拱构件的填土侧安装连接构件的方法(图5)。:..外部连接方式2)钢棒连接方式:在拱构件的纵断面内用PC钢棒和联结器连接的方法(图6)。,应考虑预制拱的重要性、用途、支持地层的性质及施工期间等进行。。1)直接基础底面的垂直地层反力不超过底面地层的容许垂直承载力;2)作用在基础上的合力的作用位置,通常在距底面中心的底面宽度的1/6以内,地震时应在1/3以内;3)底面的剪切地层反力,不超过地面地层的容许剪切力;4)基础的埋入部分担水平荷载的场合,其水平反力不超过容许水平承载力;5)基础的位移,考虑上部构造、下部构造的功能和安全性,要控制在适当的范围内;6)垂直荷载,只用底面地层的垂直地层反力抵抗;7)水平荷载,原则上只用底面的剪切地层反力抵抗。但在基础埋入部共同分担的场合,要充分研究分担的比例。直接基础设计流程示于图1。设计方法示于表1。(省略)(省略)、重要度、特征的同时,应综合考察不阻碍预制拱功能的当地状况、施工性、经济性等进行设计。[解释]洞口壁7一般都记忆垂直的壁面,考虑到填土形状和景观等条件,也有采用削竹式的洞口形状。图1是洞口具有代表性的形状。图1洞口壁形状:..洞口壁应具有独立承受壁背后的土压产生的挤压力和扭转的挡土结构来设计,不要将其作用到拱构件上。因此,洞口壁一般在拱构件间设置接缝材料,把拱构件与壁分离。根据这个观点,洞口壁多采用补强土壁和补强土与现场灌注的钢筋混凝土壁的复合结构的方法。其构造示于图2。。前者是利用补强材料和填土处理的摩擦力,约束补强区域内的填土的变形。后者是在补强材的前端设平板,利用拉拔平板时的抵抗产生的局部支压效果。图1是补强土法例。图1网格补强土壁例

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