如图4—1—34所示,某台地ABCD标高为26.3m。要求调整台地四周的等高线,形成边坡,边坡的坡度为1:3。

admin2019-10-18  23

问题 如图4—1—34所示,某台地ABCD标高为26.3m。要求调整台地四周的等高线,形成边坡,边坡的坡度为1:3。

选项

答案观察地形图,原地形从西北向东南倾斜。台地B角部分其所在的原地面等高线比台面标高26.3m高,那么B角外的原地面应挖土方处理;台地D角部分其所在的原地面等高线比台面标高26.3m低,那么D角外的原地面应填土方处理。 第一步进行挖土方部分的边坡等高线调整。 B角外的挖土方部分的边坡等高线标高应比台面的标高要高,即等高线26.5、等高线27.0、等高线27.5…… 先设计等高线26.5。因等高线26.5和台面的标高26.3m高差为26.5m一26.3m=0.2m,要求边坡的坡度1:3,根据坡度公式,等高线26.5和台面B角附近的台地边缘线水平间距为0.2m/(1:3)=0.6m。 在距台地边缘线AB和BC的原地面处0.6m处作两条线,这两条线相互平滑连接,同时分别和原地面等高线26.5平滑连接,这样得到调整等高线26.5。 再设计等高线27.0。由于调整等高线27.0和调整等高线26.5的间距为一个护坡等高线间距,而等高距为0.5m,要求边坡的坡度1:3,根据坡度公式,得到护坡等高线间距0.5m/(1:3)=1.5m。那么与调整等高线26.5距离为1.5m处(向台地边缘线外侧方向)得到调整等高线27.0的位置线,相互之间平滑连接,同时分别和原地面等高线27.0平滑连接,这样得到调整等高线27.0。 同样以一个等高线间距作为调整等高线28.0和调增等高线28.5。 第二步进行填土方部分的边坡等高线调整。 D角外的填土方部分的边坡等高线标高应比台面的标高要低,即等高线26.0、等高线25.5、等高线25.0…… 先设计等高线26.0。因等高线26.0和台面的标高26.3m高差为26.3m一26.0m=0.3m,要求边坡的坡度为1:3,根据坡度公式,等高线26.0和台面D角附近的台地边缘线的水平间距为0.3m/(1:3)=0.9m。在距台地边缘线AD和CD的原地面处0.9m处作两条线,这两条线相互平滑连接,同时分别和原地面等高线26.0平滑连接,这样得到调整等高线26.0。 再设计等高线25.5。由于调整等高线27.0和调整等高线26.5的间距为一个护坡等高线间距,即1.5m,那么与调整等高线26.0距离为1.5m处(向台地边缘线外侧方向)得到调整等高线25.5的位置线,相互之间平滑连接,同时分别和原地面等高线25.5平滑连接,这样得到调整等高线25.5。 同样以一个等高线间距做出护坡上调整等高线25.0和调整等高线24.5,如图4一1—35所示。 [*] 在场地设计的分析阶段,有时对于构筑物及台地四周的边坡进行的等高线调整,主要进行意图表达,不要求严格的数据条件。对护坡坡度大小没有要求时,设计人员对台地四周边坡等高线的调整是进行意图式的分析表达。 8.土石方平衡 根据建设项目的使用要求,结合用地地形特点和施工技术条件,合理确定建筑物、构筑物道路等标高,做到充分利用地形,力争土石方量最小,使设计经济合理,这就是竖向设计的主要工作。 (1)填挖土石方。挖方过程相当于使原地面等高线向高处移动的过程。填方过程相当于使原地面等高线向低处移动的过程,如图4—1—36所示。 [*] 一般计算填挖土方量主要有网格法、垂直截面法、等高线水平截面法等。现在大多填挖土方量的计算需要用计算机来完成。对于建筑设计人员来说,只要掌握其计算原理和必要的估算能力即可。 (2)土石方量最小。在不考虑场地规划限制、场地坡度、土的可松性等因素影响的情况下,场地平整达到土石方平衡时,容易接近土石方量最小。下面以平整场地接近水平面为例,做填挖方面积的比较。 假设已知某场地垂直截面中,原地面线A点和B点之间的水平距离为2b,高差为2a。先试做三种设计地面线,进行填挖区面积的比较。当填方区和挖方区面积之和最小时,大致可以表明总土方量接近最小。 从A点做水平线为设计地面线,即为填土方式。得到面积S1=2a×2b/2=2ab。 从B点做水平线为设计地面线,即为挖土方式。得到面积S2=2a×2b/2=2ab。 从AB线段中间做水平线为设计地面线,即一半为填土方式,一半为挖土方式。得到面积S3=a×b/2+a×b/2=ab。 因为ab<2ab,则第三种情况下,即土石方平衡时,总土方量最小,如图4—1—36所示。 在土石方平衡的前提下,同样的一块场地范围,随着所处原地面坡度的增加,其总土方量也会增加。 9.场地选址 在起伏变化不剧烈的地面上,以填挖平衡为前提选择设计场地位置,可以参考一下选址原则:①选择场地设计位置时,使设计场地在原地形图上进行移动判别,当设计场地范围内包含的原地面等高线越少,总土方量越小;当包含的原地面等高线最少,可以认为其总土方量也最少;②在①中,在不同的选址上,当设计场地包含的原地面等高线数目相同时,增加辅助等高线进一步判别。当设计场地范围内包含的原地面等高线(包括辅助等高线)最少,可以认为其总土方量也最少;③有时原地形比较简单有序,也可以用观察目测的方式,直接找到原地面等高线最稀疏的地方,即其土方量最少的选址;④对于起伏变化比较剧烈的地面,总土方量最小的场地选址,最终要通过计算来决定,①和②只能作为选择选址的辅助参考。

解析
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