锚杆知识简介
锚杆支护知识点
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一、锚杆支护的概念在岩层的任何位置,开凿一个空洞时,就破坏了原来岩石力学的均衡,空洞周围的岩石就发生向空洞内移动的性质。
这种性质,表现为顶板的沉降、冒顶、挤压、片帮、底鼓等现象。
达些现象表现为何种形式,什么时间出现,变化的程度,随着岩层地质条件和岩石力学条件有很大差别。
井下支护根据完全不同的作用,基本上划分为两大类。
一种是用支柱、发旋、砌壁等方法直接支承岩层,另一种是用注入水泥浆或化学剂等来补强巷道周围的岩层,用岩层自己的力量起支护作用。
锚杆支护是在岩层内安装锚杆,使岩层起到补强作用,属于后一种井下支护方法。
它的效果是根据对巷道产生的地压能起到多大的抵抗作用来判断的。
对于锚杆支护不是单纯考虑描杆的作用,同时还要考虑巷道周围岩层的地压情况。
为了更有效的使用锚杆,必须正确的掌握岩层地压的现象和引起这些现象的原因,即发生在岩层内部变化的全部情况。
锚杆支护的目的,除了防止浮石的冒落、片帮、或是作为临时支护以外,锚杆对岩层的作用是抑制引起发生上述各种现象的“原因”的。
二、锚杆的分类锚杆文护分为集中锚固和全长锚固两种。
前者是以插进钻孔中的锚杆头部的锚固装置和尾部的垫板把岩层固定,由锚杆的张力栓定岩层,后者是将锚杆和钻孔之间的间隙用砂浆或胶结剂进行充填,使之完全粘结的方式。
根据锚固的方式,锚杆的分类如下表所示:三、锚杆预紧力为了保持锚杆的稳定,一般考虑安装以后的损失,拧紧力要比初期张力提高25%左右。
锚杆松动的原因主要是由于锚头部或拧紧部的破坏。
如果锚头部是完整的,就要考虑拧紧部问题。
拧紧部的松动原因,有垫板安装不良,垫板处岩层局部破碎,螺帽松动等。
螺帽松动的原因有:爆破时岩层的振动、螺杆螺纹不良,不洁物进入螺纹等。
另外,由于温度的变化,锚杆本身的膨胀收缩所引起的拧紧力的减少。
四、影响锚杆支护的因素(1)锚固层任何锚杆支护方法必须根据预计要支撑的岩层的情况设计。
拉出强度试验在大多数情况下能迅速地确定适宜的锚固层。
锚杆ppt课件
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锚杆的应用场景
岩土工程
建筑结构
在岩土工程中,锚杆被广泛应用于隧 道、地下洞室、边坡等工程中,用于 加固和稳定岩土结构。
在高层建筑、大跨度结构等建筑结构 中,锚杆被用于固定和支撑建筑结构 ,提高结构的抗震性能和稳定性。
桥梁工程
在桥梁工程中,锚杆常被用于固定桥 梁支座、桥墩等部位,提高桥梁的整 体稳定性和安全性。
采用绿色环保技术,如环保材料、节能技术等,降低锚杆施工对环 境的影响。
锚杆在未来工程中的应用前景
高层建筑
01
随着高层建筑的发展,对锚杆的需求将不断增加,用于高层建
筑的桩基、基坑支护等。
地下工程
02
在地铁、隧道、地下商场等地下工程中,锚杆将发挥重要作用
,用于支护、加固等。
边坡工程
03
在边坡工程中,锚杆可用于边坡加固、滑坡治理等,提高边坡
的稳定性和安全性。
THANK YOU
。
材料准备
采购符合要求的锚杆、 水泥、砂石等材料,确
保质量合格。
场地准备
清理施工现场,确保作 业面平整、无障碍物。
锚杆的施工流程
清孔
用高压空气清除孔内残渣,确 保孔内干净。
注浆
用注浆机将配置好的水泥砂浆 注入锚杆孔中,使锚杆与岩土 体紧密结合。
成孔
根据设计要求,使用钻机在岩 土中钻出锚杆孔。
置入锚杆
。
验收标准
锚杆施工质量需符合国家相关 规范和设计要求,确保工程安
全。
05
锚杆的维护与保养
锚杆的日常检查与维护
01
02
03
锚杆的外观检查
每日对锚杆进行外观检查 ,查看锚杆是否有裂纹、 变形或腐蚀现象。
锚杆施工资料
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锚杆施工在建筑工程中,锚杆施工是一项至关重要的工序。
锚杆作为一种固定和支撑结构的重要组成部分,其施工质量直接影响着整个工程的安全和稳定性。
本文将从锚杆的定义、施工工艺、施工注意事项等方面进行详细介绍。
一、锚杆的定义锚杆是一种通过预埋深入土壤或岩石中,用来固定和支撑工程结构的杆状物。
锚杆分为钢筋混凝土锚杆和钢管锚杆两种主要类型,通常应根据工程需要选择合适的类型和规格。
二、锚杆施工工艺1. 洞口开挖首先需要在工地上根据设计要求开挖锚杆孔洞,洞口直径和深度应符合设计规范,同时保持洞口光滑和垂直。
2. 锚杆安装在洞口开挖完成后,将锚杆垂直插入洞内,注意保持锚杆的正确方向和位置,然后进行灌浆和固结处理,确保锚杆与周围土体结合牢固。
3. 拉拔调节根据设计要求和现场实际情况,对锚杆进行拉拔调节,调整锚杆的张紧力和位置,以确保整体结构的稳定性和承载能力。
4. 封固处理最后,进行封固处理,将锚杆顶端空隙填充或封堵,防止锚杆受到外部侵蚀和破坏,确保锚杆的使用寿命和安全性。
三、施工注意事项1.在进行锚杆设计和施工前,务必进行详细的勘察和分析,确保符合实际情况和使用要求。
2.施工过程中应严格按照设计图纸和工艺要求进行,严禁私自变动或减少工序。
3.施工现场应保持整洁和安全,严格执行相关安全规定,确保施工人员和周围环境的安全。
4.锚杆施工完成后,应进行验收和监测,确保施工质量和效果符合要求。
通过对锚杆的定义、施工工艺和施工注意事项的介绍,相信读者对锚杆施工有了更深入的了解。
在今后的建筑工程中,我们必须高度重视锚杆施工,确保工程的安全和稳定性。
煤矿井下锚杆支护知识、原理和锚杆(索)计算及支护设计公式
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锚杆支护一、锚杆支护的原理锚杆支护就是以维护和利用围岩的自承能力为基点,及时地进行支护,控制围岩的变形和松弛,使围岩成为支护体系的组成部分。
通过锚入围岩内部的杆体,改变巷道围岩的本身的力学状态,在巷道周围形成一个整体而又稳定的承载环,和围岩共同作用,达到维护巷道的目的。
这一支护形式与传统的棚式支护相比属于主动积极加固巷道围岩的支护形式。
二、锚杆在支护中的作用1、锚杆的悬吊作用悬吊作用是指用锚杆将软弱的直接顶板吊挂在其上的坚固老顶之上。
如图1所示,或者是用锚杆将因巷道开挖而引起松动的岩块连接在松动区外的完整坚固岩石上,使松动岩块不至冒落。
2、锚杆的组合梁理论在层状岩层的巷道顶板中,通过锚入一系列的锚杆,将锚杆长度以内的薄层岩石锚成岩石组合梁,从而提高其承载力。
利用锚杆的拉力将层状岩层组合起来形成组合梁结构进行支护,这就是锚杆组合梁作用。
组合梁作用的本质在于通过锚杆的预拉应力将原视为叠合梁的岩层挤紧,增大岩层间的摩擦力;同时,锚杆本身也提供一定的抗剪能力,阻止其层间错动。
锚杆把数层薄的岩层组合成类似铆钉加固的组合梁,这时被锚固的岩层便可看成组合梁,全部锚固层能保持同步变形,顶板岩层抗弯刚度得以大大提高。
3、锚杆锲固作用锚杆的悬吊作用锚杆的组合作用是指在围岩中存在一组或多组不同产状的不连续面的情况下,由于锚杆穿过这些不连续面,防止或减少了围岩沿不连续面的移动。
如图3。
44、挤压加固拱作用形成以锚杆头和紧固端为顶点的锥形体压缩区。
如将锚杆沿拱形锚杆的楔固作用p бb p 锚杆的楔固作用-б p (бbp巷道周边按一定间距径向排列,在预应力作用下,每根锚杆周围形成的锥形体压缩区彼此重叠联结,在围岩中形成一连续压缩带。
它不仅能保持自身的稳定,而且能承受地压,组织上部围岩的松动和变形。
显然,对锚杆施加预紧力是形成加固拱的前提。
5、锚杆的减跨作用如果把不稳定的顶板岩层看成是支撑在两帮的叠合梁,由于可视悬吊在老顶上的锚杆为支点,安设了锚杆就相当于在该处打了点柱增加了支点而减少了顶板的跨度,从而降低了顶板岩层的弯曲应力和挠度,维持了顶板与岩石的稳定性,使岩石不易变形和破坏。
锚杆锚索支护工培训教材
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锚杆锚索支护培训教材二〇一八年十一月第一章锚杆、锚索支护基础知识一、锚杆支护基础知识1、锚杆支护理论锚杆就是加固围岩、锚固煤岩体的一种杆体。
锚杆支护是以维护和利用围岩的自承能力为基点,及时地进行支护,控制围岩的变形和松驰,使围岩成为支护体系的组成部分。
通过锚入围岩内部的杆体,改变巷道围岩本身的力学状态,在巷道周围形成一个整体而又稳定的承载环(带),和围岩共同作用,达到维护巷道的目的。
属于积极主动加固巷道围岩的支护形式。
1)、锚杆支护作用机理锚杆支护的作用机理有加固拱作用,悬吊作用、组合梁作用、围岩补强、减小巷道跨度作用等。
(1)加固拱作用对于被纵横交错的弱面所切割的块状或破裂状围岩,及时用锚杆加固,就能提高岩体结构弱面的抗剪强度,在围岩周边一定厚度的范围内形成一个不仅能维持自身稳定,而且能防止其上部围岩松动和变形的加固拱,从而保持巷道围岩的稳定。
如图所示。
加固拱锚杆悬吊作用(2)悬吊作用悬吊作用是锚杆把将要冒落的软弱岩层或危岩悬吊在上部坚固稳定的岩体上,由锚杆来承担危岩或软弱岩层的重量,如图所示。
(3)组合梁作用在层状岩层的巷道顶板中,通过锚入一系列的锚杆,将锚杆锚固长度以内的薄层岩石组成岩石纵横梁,从而提高其承载能力。
可以把平顶巷道的层状岩石顶板看作是以巷道两帮为支点的叠合梁。
在载荷作用下,各层岩石(板)都有各自的单独弯矩,每层岩石(板)的上下缘分别处于受压和受拉状态。
用锚杆将各层岩石锚固在一起之后,在载荷作用下,各层岩石之间基本不会发生离层、错动,就如同一块板的弯曲一样,大大提高了组合梁的抗弯强度和承载能力。
如图所示组合梁作用锚杆预拉力(或称初撑力)的大小对巷道顶板稳定性具有决定性的作用。
当预拉力大到一定程度时,锚杆长度范围内和锚杆长度以上的顶板离层得以消除,使巷道顶板形成“刚性”顶板,“刚性”顶板本身提供了一个压力自撑结构。
2、锚杆种类用作支护的锚杆,可根据其锚固的长度划分为集中锚固类锚杆和全长锚固类锚杆。
锚杆安全交底
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锚杆安全交底1. 引言锚杆是一种常用于土木工程和岩土工程中的支护材料,广泛应用于地铁隧道、高速公路、桥梁等工程中。
锚杆安全交底是指在施工过程中向工程人员全面介绍锚杆的相关知识,以提高工人的安全意识和操作技能,确保工程施工的安全性和质量。
本文将对锚杆的安全交底进行详细介绍,包括锚杆的定义、分类、施工工艺、安全注意事项等内容。
通过本文的阅读,施工人员能够更好地理解锚杆的特点和施工要求,从而保证锚杆施工的安全和顺利进行。
2. 锚杆的定义和分类2.1 定义锚杆是指在土壤或岩石中通过加固措施固定结构物的一种材料。
它通过在结构物周围钻孔并注入特定的材料,形成一个稳定的锚固体系,以提供结构物所需的支撑和抗拉能力。
2.2 分类根据锚杆的材料和施工方式的不同,锚杆可以分为以下几类: - 钢筋锚杆:采用钢筋作为锚杆的主要材料,通过钻孔和加固材料注入固定结构物。
- 预应力锚杆:通过在钢筋锚杆内预先施加拉应力,提高锚杆的抗拉能力。
- 环氧树脂锚杆:采用环氧树脂作为锚杆材料,通过钻孔和注入环氧树脂来固定结构物。
3. 锚杆的施工工艺3.1 施工前准备在进行锚杆施工前,需要进行以下几项准备工作: - 制定施工方案:根据实际情况和设计要求,制定合理的施工方案,包括施工步骤、施工工艺和施工时间等。
- 准备材料和设备:根据施工方案确定所需的锚杆材料和施工设备,确保施工过程中的材料和设备的供应和使用。
3.2 施工过程3.2.1 钻孔根据设计要求,在结构物周围进行钻孔,钻孔的深度和直径应根据具体情况进行确定。
钻孔过程中需要注意以下事项:- 使用适当的钻具和钻头:根据钻孔的类型和地质条件,选择合适的钻具和钻头,确保钻孔的效果和质量。
- 控制钻孔进度和方向:严格控制钻孔的进度和方向,确保钻孔的准确度和一致性。
- 定期清理钻孔:钻孔过程中要定期清理碎屑和排出的泥浆,以保持钻孔的畅通。
3.2.2 注浆在钻孔完成后,需要进行注浆操作。
锚杆锚索支护的相关知识
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锚杆锚索支护的相关知识锚杆锚索支护的相关知识第一节锚杆支护技术一、锚杆支护的原理锚杆支护就是以维护和利用围岩的自承能力为基点,及时地进行支护,控制围岩的变形和松弛,使围岩成为支护体系的组成部分。
通过锚入围岩内部的杆体,改变巷道围岩的本身的力学状态,在巷道周围形成一个整体而又稳定的承载环,和围岩共同作用,达到维护巷道的目的。
这一支护形式与传统的棚式支护相比属于主动积极加固巷道围岩的支护形式。
二、锚杆在支护中的作用1、悬吊作用锚杆将软弱岩层挂在上面坚固稳定的岩层上。
2、组合梁作用在层状岩层的巷道顶板中,通过锚入一系列的锚杆,将锚杆长度以内的薄层岩石锚成岩石组合梁,从而提高其承载力。
3、围岩补强作用巷道深部围岩中岩石处于三轴受压状态,而靠近巷道周边的岩石则处于二轴受力状态,后者的强度大大小于前者,故易于破坏而丧失稳定性。
巷道周围打锚杆后,有些岩石又部分恢复了三轴受力状态增大了它本身的强度;另外锚杆还可以增加岩层弱面的剪断阻力,使巷道周边围岩不易破坏和失稳,这就叫作围岩补强作用。
4、挤压连接作用锚杆将巷道锚栓挤紧,对岩石施加预应力,以平衡岩石内所产生的张拉力,阻止裂隙的继续扩大,而且对于松散岩石也能起到挤压连接作用。
5、挤压加固拱作用松散岩石在预应力作用下围绕每根锚杆的周围会形成一个两头带圆锥的筒形挤压区或压缩应力区,在系统排列的锚杆群中,这些挤压区或压缩应力区便组成了一个具有相当宽厚的均匀压缩加固带,它相当于一种承载结构而支承相当大的载荷。
三、锚杆支护巷道有关规定:1、锚杆支护优先选用树脂锚杆,锚杆的长度应根据巷道的类别、围岩情况、矿压情况和断面情况等确定,并不得小于1600mm。
2、非金属锚杆必须符合防静电、阻燃的要求,并取得煤安标志。
3、开拓大巷、采区准备巷锚杆直径不小于18mm,长度不小于1800mm。
4、15#煤非采空区巷道顶锚杆直径不小于20mm,长度不小于2200mm,帮锚杆直径不小于18mm,长度不小于2000mm,15#煤层采空区巷道帮锚杆直径不小于20mm,长度不小于2400mm,15#煤松散煤层巷道和切巷帮锚杆直径不小于20mm,长度不小于2400mm,单一煤层巷道顶锚杆直径不小于18mm,长度不小于1800mm,二次动压巷道帮锚杆长度不小于2400mm。
锚杆锚索支护的相关知识
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锚杆锚索支护的相关知识文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-锚杆锚索支护的相关知识第一节锚杆支护技术一、锚杆支护的原理锚杆支护就是以维护和利用围岩的自承能力为基点,及时地进行支护,控制围岩的变形和松弛,使围岩成为支护体系的组成部分。
通过锚入围岩内部的杆体,改变巷道围岩的本身的力学状态,在巷道周围形成一个整体而又稳定的承载环,和围岩共同作用,达到维护巷道的目的。
这一支护形式与传统的棚式支护相比属于主动积极加固巷道围岩的支护形式。
二、锚杆在支护中的作用1、悬吊作用锚杆将软弱岩层挂在上面坚固稳定的岩层上。
2、组合梁作用在层状岩层的巷道顶板中,通过锚入一系列的锚杆,将锚杆长度以内的薄层岩石锚成岩石组合梁,从而提高其承载力。
3、围岩补强作用巷道深部围岩中岩石处于三轴受压状态,而靠近巷道周边的岩石则处于二轴受力状态,后者的强度大大小于前者,故易于破坏而丧失稳定性。
巷道周围打锚杆后,有些岩石又部分恢复了三轴受力状态增大了它本身的强度;另外锚杆还可以增加岩层弱面的剪断阻力,使巷道周边围岩不易破坏和失稳,这就叫作围岩补强作用。
4、挤压连接作用锚杆将巷道锚栓挤紧,对岩石施加预应力,以平衡岩石内所产生的张拉力,阻止裂隙的继续扩大,而且对于松散岩石也能起到挤压连接作用。
5、挤压加固拱作用松散岩石在预应力作用下围绕每根锚杆的周围会形成一个两头带圆锥的筒形挤压区或压缩应力区,在系统排列的锚杆群中,这些挤压区或压缩应力区便组成了一个具有相当宽厚的均匀压缩加固带,它相当于一种承载结构而支承相当大的载荷。
三、锚杆支护巷道有关规定:1、锚杆支护优先选用树脂锚杆,锚杆的长度应根据巷道的类别、围岩情况、矿压情况和断面情况等确定,并不得小于1600mm。
2、非金属锚杆必须符合防静电、阻燃的要求,并取得煤安标志。
3、开拓大巷、采区准备巷锚杆直径不小于18mm,长度不小于1800mm。
锚杆

锚杆,英文“Bolt”;"bolting(准确称谓)"; "anchor(早期称谓)"是当代煤矿当中巷道支护的最基本的组成部分,他将巷道的围岩束缚在一起,使围岩自身支护自身.现在锚杆不仅用于矿山,也用于工程技术中,对边坡,隧道,坝体进行主动加固。
锚杆作为深入地层的受拉构件,它一端与工程构筑物连接,另一端深入地层中,整根锚杆分为自由段和锚固段,自由段时指将锚杆头处的拉力传至锚固体区域,其功能是对锚杆施加预应力;锚固段时指水泥浆体将预应力筋与土层粘结的区域,其功能是将锚固体与土层的粘结摩擦作用增大,增加锚固体的承压作用,将自由段的拉力传至土体深处。
锚杆根据其使用的材料可以分为:木锚杆,钢锚杆,玻璃钢锚杆等等。
按锚固方式分为:端锚固,加长锚固和全长锚固以下列举几个称谓的锚杆(1)木锚杆。
我国使用的木锚杆有两种,即普通木锚杆和压缩木锚杆。
(2)钢筋或钢丝绳砂浆锚杆。
以水泥砂桨作为锚杆与围岩的粘结剂。
(3)倒楔式金属锚杆。
这种锚杆曾经是使用最为广泛的锚杆形式之一。
由于它加工简单,安装方便,具有一定的锚固力,因此这种锚杆在一定范围内至今还在使用。
(4)管缝式锚杆。
是一种全长摩擦锚固式锚杆。
这种锚杆具有安装简单、锚固可靠、初锚力大、长时锚固力随围岩移动而增长等特点。
(5)树脂锚杆。
用树脂作为锚杆的粘结剂,成本较高。
(6)快硬膨胀水泥锚杆。
采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥加入外加剂而成,具有速凝、早强、减水、膨胀等特点(7)双快水泥锚杆。
是由成品早强水泥和双快水泥按一定比例混合而成的。
具有快硬快凝、早强的特点。
一、管缝式锚杆工作原理和特点管缝式锚杆是一种全长锚固,主动加固围岩的新型锚杆,它立体部分是一根纵向开缝的高强度钢管,当安装于比管径稍小的钻孔时,可立即在全长范围内对孔壁施加径向压力和阻止围岩下滑的摩擦力,加上锚杆托盘托板的承托力,从而使围岩处于三向受力状态。
在爆破振动围岩锚移等情况下,后期锚固力有明显增大,当围岩发生显著位移时,锚杆并不失去其支护抗力,它比涨壳式锚杆有更好的特性。
锚杆(索)的基本知识

三、锚索的施工工艺 机架就位→造锚孔→锚索制作安装→注浆→张拉→锁定→封锚 1.造锚孔
根2三锚据、索钻锚制机杆作下安方装角度盘得知入孔角度 通过钻杆数量得知锚孔孔深
锚索外套上加定位片以便入孔后居中,末端设置导向帽
其中注浆管又分为一次注浆管和二次注浆管;一次注浆为常 压注浆,二次注浆需要形锚索:该类锚杆用于各类岩石和较硬 土层 一般不在较弱粘土中使用,因软粘土层中的 粘结摩阻强度较低,很难满足设计抗拔力的要求
(2)端部扩大型锚索: 该类锚索适用于粘土等软弱土层、因比邻界限制 土锚长度不宜超过长的土层。
3.注浆
一次注浆为常压注浆 需待孔口流出浓厚泥浆停止 二次注浆为压力注浆 需对照压力表达到规定数值才为合格 注浆需养护一段时间后才能进行预张拉 4.张拉
一般采用多次多级张拉工艺,首先通过预张拉将各束钢绞线拉直,每级张 拉要稳定一段时间以便锚索中预应力的传递和调整。两次张拉间的时间间 隔较长,第二次张拉在第一次张拉的预应力基本稳定后进行,以弥补预应 力损失
锚索的基本知识
一.锚索的结构 二.锚索分类 三.锚索的施工工艺
一、锚杆(索)的结构 锚杆(索)是一种将拉力传至稳定岩层或土层的结构,主要是由锚头、自
由段和锚固段组成 (1)锚头:锚索外端用于锚固或锁定锚索拉力的部件,由垫墩、垫板、锚具、 保护帽和外端锚筋组成。 (2)锚固段:锚杆远端将拉力传递给稳定地层的部分,锚固深度和长度应按照实 际情况计算获得,要求能够承受最大设计压力。 (3)自由段:将锚头拉力传至锚固段的中间区段,由锚拉筋、防腐构造和注浆体 构成
5.锁定
超张拉后,锚索锁定于锚具上,强调锁定工艺,减少夹片内缩,以防预应 力损失。锁定后切除钢绞线余长,当预计锁定后预应力衰减过大时,要预 留一定长度钢绞线,以备重新张拉之用。
一建建筑实务锚杆知识点

一建建筑实务锚杆知识点引言:锚杆作为一种结构加固的手段,在建筑实务中起着重要的作用。
它具有强大的承载力和稳定性,并广泛应用于岩土工程、地下工程、地基处理等领域。
本文将对一建建筑实务考试中涉及的锚杆知识点进行详细介绍和分析。
一、锚杆的概念及分类锚杆是一种通过预埋或安装在混凝土内使钢筋或钢索与混凝土连接的工法。
按照使用材料分类,主要分为钢筋锚杆和钢索锚杆。
钢筋锚杆主要用于较小的荷载工程,而钢索锚杆则用于较大荷载和较大变形的工程。
二、锚杆的设计原则锚杆在设计时需要考虑以下几个方面:1. 荷载计算:根据工程的荷载要求和变形限制,选择合适的锚杆规格和数量。
2. 材料选择:根据工程的特点和环境条件,选择适合的锚杆材料,如钢筋、钢索等。
3. 锚固方式:根据工程要求和具体情况,确定合适的锚固方式,如粘结锚固、机械锚固等。
4. 施工工艺:根据现场情况和工程要求,确定合适的施工工艺和步骤,保证锚杆的质量和安全性。
三、锚杆的施工工艺1. 钻孔:根据设计要求,在需要加固的混凝土结构上进行钻孔,形成孔道供锚杆安装使用。
钻孔时需注意孔径和孔距的控制,以保证锚杆与混凝土结构的良好连接。
2. 安装锚杆:将锚杆插入钻孔中,然后进行固定。
在钻孔的顶部和底部设置锚托或固结装置,确保锚杆的固定和稳定。
3. 灌注:使用适当的灌注材料,将孔道中的空隙填满,增加锚杆的抗拔力。
常用的灌注材料有水泥浆、砂浆等。
4. 耦合锚杆:在需要加固的结构中设置多个锚杆,并进行耦合连接,以提高整体的稳定性和承载能力。
四、锚杆的应用领域锚杆广泛应用于各种需要加固的工程领域,主要包括以下几个方面:1. 岩土工程:在坡面治理、边坡加固、岩洞开挖等工程中,常常采用锚杆来增强岩土体的稳定性和承载能力。
2. 地下工程:在地下隧道、地铁建设等工程中,锚杆常被用于加固围岩,提高地下结构的安全性。
3. 地基处理:在土壤较松软或承载力较差的地区,锚杆可以加固地基,增加建筑物的稳定性和承载能力。
一建建筑锚杆知识点

一建建筑锚杆知识点随着现代科技的发展,建筑工程得到了极大的改善和提升。
其中一项十分重要的技术就是建筑锚杆技术。
本文将围绕一建建筑锚杆知识点展开论述,介绍其原理、种类以及在建筑工程中的应用。
1. 锚杆的原理锚杆是一种通过分担力量的方法来加固建筑结构或土体的技术。
它通过将锚杆埋设在土体或混凝土结构内部,并以高强度的材料和方法与周围的土体或建筑结构相连接,达到增加结构强度、提高稳定性的目的。
2. 锚杆的种类根据用途和材料的不同,一建建筑锚杆可以分为多个种类。
搭板式锚杆是一种常用的锚杆形式。
它由钢筋和搭板组成,通过预埋粘结材料固定于钢筋上。
搭板式锚杆通常用于地下工程的加固,可以有效地提高工程的承载能力。
螺旋锚杆是一种较为先进的锚杆形式。
它由螺旋钢筋制成,通过旋转将其钻入土壤中,然后将螺旋钢筋与土壤相互牵制,形成一个稳定的体系。
螺旋锚杆通常用于土壤侵蚀较大或者土壤层次不稳定的地区。
双向锚杆是一种应用较为广泛的锚杆形式。
它由两个方向相对的钢筋组成,通过预埋粘结材料固定于钢筋上。
双向锚杆可以增加工程的整体稳定性,有效地抵抗外部力量的作用。
3. 锚杆的应用建筑锚杆技术在现代建筑工程中有着广泛的应用。
在岩土工程中,锚杆可以用于加固岩石,防止其发生塌方或滑坡。
锚杆还可以用于隧道工程,增加隧道的稳定性。
在地下矿山工程中,锚杆可以用于加固巷道和矿井,确保工作人员的安全。
在建筑工程中,锚杆可以用于加固土壤和地基,防止建筑物下沉或倾斜。
锚杆还可以用于加固桥梁和高架道路的支撑结构,提高其安全性和稳定性。
4. 锚杆的施工步骤一建建筑锚杆的施工需要经过以下几个步骤:首先,确定施工方案和设计。
根据工程的具体情况,选择合适的锚杆种类和布置方式。
并制定相关的施工计划和安全措施。
其次,进行勘察和测量。
施工前需要对土壤或建筑结构进行勘察和测量,确保施工能够顺利进行,并避免不必要的安全事故。
然后,进行预埋锚杆。
根据设计要求,在地下进行钻孔和埋设锚杆。
一、锚杆的种类资料
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一、锚杆种类
2.按锚固长度分类 按锚固长度分类,可分为端部锚固、全长锚固与加长锚 固。 端部锚固锚杆的锚固长度不大于500mm或锚杆钻孔深度 的1∕3.各种用锚固装置提供锚固力的机械式锚杆大多属于 端部锚固锚杆;圆钢水泥、树脂锚杆也以端部锚固为主。 全长锚固锚杆的锚固长度大小于锚杆钻孔深度的90%。 管缝式和水力膨胀式锚杆属于机械式全长锚固锚杆;水泥 、水泥砂浆、树脂锚固剂也可实现全长锚固。 加长锚固锚杆的锚固长度介于端部锚固与全长锚固之间 。如加长锚固的螺纹钢锚杆,既能保证锚杆锚固力,又能 节约一定的锚固材料,得到大量的推广应用。 3.按锚杆杆体种类与材质分类 按锚杆杆体种类与材质分类,如图3-1-1所示。
120
100
80
60
40
20
0
100
200
300
400
500
锚杆预紧扭矩(N·m)
数字 代表减摩材料
220
0 不使用减摩垫片
221
222
1
聚四氟乙烯
223
224
2
1010尼龙
3
改性1010尼龙
4
高密度聚乙烯
3、锚杆支护材料
树脂锚固剂
对树脂锚固剂的要求:固化后有较高粘结力、较高变 性模量;固化快,快速安装,及时施加预应力;固化 时间可调,满足加长、全长锚固要求;固化后收缩率 低;有利于钻孔中安装和搅拌。
螺母
阻力增大,控制围岩变形。
要求:承载能力与杆体匹配; 螺母结构形状、规格与加工 精度有利于给锚杆施加大预 应力;有利于锚杆安装。
普通螺母 扭矩螺母
标准螺母 加厚螺母 大螺距螺母 球形螺母 阻尼式螺母 销钉式螺母 压片式螺母
3、锚杆支护材料
锚杆的组成
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锚杆的组成锚杆是一种用于支护地下工程的重要材料,由多个组成部分构成。
下面将分别介绍锚杆的组成部分。
一、锚杆管道锚杆管道是锚杆的主体部分,一般由高强度钢材制成。
锚杆管道具有优异的抗拉强度和刚度,能够承受地下工程中的巨大荷载。
锚杆管道的直径和壁厚根据具体工程的要求进行设计,以满足工程结构的稳定和安全要求。
二、锚杆锚固头锚杆锚固头是将锚杆固定在地下工程结构中的关键部件。
它通常由锚固板、锚固母和锚杆螺纹组成。
锚杆锚固头通过将锚杆螺纹与锚固母螺纹相互拧紧,使锚杆与地下工程结构紧密连接在一起,确保锚杆的稳定性和可靠性。
三、锚杆套管锚杆套管是为了保护锚杆管道而设置的一种外部保护层。
它通常由耐腐蚀和耐磨损的材料制成,如钢板或塑料。
锚杆套管能够防止锚杆管道受到外部环境的侵蚀和磨损,延长锚杆的使用寿命。
四、锚杆衬套锚杆衬套是为了提高锚杆与地下工程结构之间的摩擦力而设置的一种附属装置。
它通常由高强度塑料或金属材料制成。
锚杆衬套能够增加锚杆与地下工程结构之间的接触面积,提高锚杆的抗滑移能力,确保锚杆的稳定性和可靠性。
五、锚杆锚固剂锚杆锚固剂是将锚杆固定在地下工程结构中的一种特殊材料。
它通常由环氧树脂、水泥浆或化学胶等材料制成。
锚杆锚固剂具有良好的粘结性和耐久性,能够将锚杆与地下工程结构紧密连接在一起,确保锚杆的稳定性和可靠性。
通过以上介绍,我们可以看出,锚杆的组成部分包括锚杆管道、锚杆锚固头、锚杆套管、锚杆衬套和锚杆锚固剂。
这些组成部分相互配合,共同发挥作用,确保地下工程的稳定和安全。
锚杆作为一种重要的地下工程支护材料,在各种工程中发挥着重要的作用。
通过不断的研究和改进,锚杆的性能将进一步提高,为地下工程的施工和运行提供更好的支持。
锚杆工作原理
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锚杆工作原理锚杆是一种常用的地下工程支护材料,其工作原理主要是通过锚杆的预应力作用来承担地下工程的荷载,并将荷载传递到周围的岩土体中,从而达到支护的目的。
下面将详细介绍锚杆的工作原理。
锚杆的工作原理可以分为锚固和传力两个方面来讲解。
首先是锚固,也就是将锚杆牢固地固定在地下工程中的岩土体中。
在进行锚杆施工时,先在岩土体中打孔,然后将锚杆插入孔内,最后注浆加压,使锚杆与岩土体产生摩擦力或粘结力。
通过这种方式,锚杆能够与岩土体形成一个整体,从而增加了地下工程的稳定性和承载能力。
接下来是传力,也就是锚杆承担地下工程的荷载并将其传递到周围的岩土体中。
在地下工程中,由于荷载的存在,岩土体会发生变形和位移。
而锚杆的作用就是通过其预应力来承担这些荷载,从而减小岩土体的变形和位移。
锚杆在受到荷载作用时,会因为预应力的存在而产生相反方向的力,这种力可以抵消掉地下工程的荷载,从而保证工程的安全性和稳定性。
锚杆的预应力是通过拉伸锚杆体来实现的。
在锚杆施工中,首先在锚杆的一端加装锚头,然后利用拉伸设备将锚杆逐渐拉伸,直到达到所需的预应力。
在拉伸的过程中,锚杆受到的拉力会产生应力,这些应力会通过锚杆传递到岩土体中,从而使锚杆与岩土体之间形成摩擦力或粘结力。
通过这种方式,锚杆能够在受到荷载作用时产生相反方向的力,从而实现地下工程的支护效果。
锚杆的工作原理可以通过一个简单的例子来理解。
假设有一个地下隧道工程,需要在岩土体中进行支护。
首先,在岩土体中打孔,并将锚杆插入孔内。
然后,通过注浆加压,使锚杆与岩土体产生摩擦力或粘结力。
接下来,在地下隧道工程中施加荷载。
由于锚杆的存在,它会承担这些荷载,并通过预应力产生相反方向的力,从而减小岩土体的变形和位移。
通过这种方式,地下隧道工程可以得到有效的支护,保证了工程的安全性和稳定性。
总结起来,锚杆的工作原理主要包括锚固和传力两个方面。
通过将锚杆固定在岩土体中并施加预应力,锚杆能够承担地下工程的荷载,并将其传递到周围的岩土体中。
锚杆介绍
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中空(大直径)注浆锚杆应用范围:1. 径向加固:中空锚杆代替传统砂浆锚杆用于径向加固,可以彻底解决传统砂浆锚杆施工工艺过程中注浆不饱满,无法实现压力注浆等诸多缺陷,确保工程质量。
2. 边坡加固:用中空锚杆加固不稳定边坡,不但工艺简单,成本低廉,而且施工方便快捷,效果显著。
3. 基坑支护:建筑物的基坑加固采用中空锚杆,不但工艺简单,而且可实现压力注浆,改良基坑围岩条件。
结构:中空锚杆由中空全螺纹杆体、锚头、止浆塞、垫板、螺母等组成,它的每一个部件都是为了最大限度地保证注浆时充填饱满、密实,砂浆可以在高达数十公斤(具体参数以设计为准)在压力作用下渗透进围岩裂,并且可以方便地安装垫板、螺母。
产品特点:1. 中空设计,使锚杆实现了注浆管的功能,避免了传统施工工艺注浆管拔出时造成的砂浆流失。
2. 注浆饱满,并可实现压力注浆,提高工程质量。
3. 由于各配件的作用,杆体的居中性很好,砂浆可以将锚杆体全长包裹,避免了锈蚀的危险,达到长期支护的目的。
4. 安装方便,不需现场加工螺纹,就可方便地安设垫板、螺母。
5. 结合配套的锚杆专用注浆泵和注浆工艺,是目前国内唯一彻底解决了传统锚固支护诸多问题的锚固体系。
应用范围:1. 公路、铁路、隧道支护。
2. 边坡支护用中空注浆锚杆加固不稳定边坡,不但工艺简单、成本低廉,而且施工方便快捷,效果显著。
3. 基坑支护建筑物的基坑加固采用中空注浆锚杆,不但工艺简单,而且可实现压力注浆,改良基坑围岩条件。
技术参数:我们按常规标准提供如下表:规格 名义外经 极限抗拉断力螺纹旋向 螺距mm 标准长度m BQD25 25 180KN 左 10 3、3.5、4、4.5、5、5.5、6米等,长度也可根据用户须要定做特殊长度。
BQD28 28 200KN 左 10 BQD32 32 300KN 左 10 BQD38 38 350KN 左 10 BQD42 42400KN左10预应力(涨壳)锚杆随着高层,超高层建筑及地下空间开发利用的迅速发展,基坑支护成为重要的分项工程,预应力锚杆应用日趋广泛。
锚杆
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1锚杆的特点、分类及失效(l)锚杆的特点工程上所指的锚杆,通常是对受拉压构件所处的锚固体系的总称。
它包含锚固体、拉杆及锚头三个基本部分组成,如图1所示。
锚杆支护兼有支架和加固两种作用,与靠重力作用而使结构维持稳定的通常方式相比而言,其具有许多更为鲜明的特征:①在岩体和土体开挖以后,便提供支护力,对保护岩土体的自身强度、控制岩土体变形的进一步扩展以及提高整个施工过程的安全性都具有明显作用;②可以有效改善岩土体的原始应力状态,从而进一步提高岩土体的稳定性;③可以有效加强岩土体薄弱结构面抗剪强度,从而改善岩土体的其他方面的力学性能;④将结构物与岩土体紧密地作用在一起,形成共同抵抗外力作用的体系;⑤对锚杆的作用部位、密度、结构参数、方向和施作时机等可进行方便地调整和设定,从而以最小的支护力,获得最佳的稳定效果;⑥随着结构物体积的减小,可以显著节约工程材料减低造价,可以更有效地利用土地,经济效益十分显著。
(2)锚杆类别为了满足各种地质条件和实际工程条件下工程结构稳定性的要求,工程与科研人员研制出了许多种类的锚杆,当前在海内外已经使用的锚杆种类已经有100多种,而目前在实际工程中常用的锚杆还比较有限,按照不同的划分标准可以把锚杆划分为如下几类:①按荷载作用位置的不同从而使得锚杆和土体产生的相对运动而形成的不同分为被动锚杆和主动锚杆。
②按内锚段锚固所作用介质的不同可分为岩石锚杆和土层锚杆。
③按是否施加预应力分为预应力锚杆和非预应力锚杆。
④按锚杆内部拉筋和水泥浆体传力方式的不同,可分为压力型、拉力型、压力分散性、拉力分散性、拉压分散型等。
其次,按锚固方式划分为机械锚固锚杆、粘结锚固锚杆、摩擦式锚固锚杆等,按锚固长度的不同划分为全长锚固锚杆和端头锚固锚杆,按材料的不同划分为钢筋锚杆、玻璃纤维锚杆、木锚杆、竹锚杆等。
根据以上内容并做相应补充讲锚杆可大致归纳为如下种类。
(3)锚杆破坏形式锚杆常见的破坏形式有锚杆的抗拉承载力不足弓!起的破坏、锚杆在滑动面处或者节理面处的剪切破坏以及岩土体破坏,锚杆可能其中一种或几种发生破坏:①锚杆的抗拉承载力不足引起的破坏主要包括锚杆被拉断破坏、钢筋和灌浆体的结合面粘结破坏、灌浆体和岩土体的结合面粘结破坏和灌浆体的破坏。
带你深入了解锚杆技术
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带你深入了解锚杆技术锚杆支护在基坑边坡土层或岩层中通过钻孔置入高强度的钢质或分子合成材质的杆状或线状结构。
其一端锚固于稳定土层或岩体中,另一端通过锚具固定在坡面或钻孔孔口壁面处的围护结构上,将围护结构所承受的侧向荷载,通过锚杆的拉结作用传递到周围的稳定地层中去,称为锚杆支护结构,该结构是一种主动型支护结构。
锚杆的工作原理锚杆在深基坑围护结构系统中的作用如同内支撑。
只不过通常情况下内支撑是压弯构件,而锚杆是受拉构件;锚杆通过其锚固力、拉力和锚固体的整体稳定参与支护系统的工作。
同时锚杆的预张拉给坑壁内部稳定土层与壁面间可能失稳的土体施加了预应力,使土体的压应力增加,一是增加或保持了土层的抗剪强度指标c和φ,或者使土层不至于过分松动而使其抗剪强度指标降低;二是可能失稳区内土层压力增加,增大了土层内潜在滑面的法向应力,从而提高了其抗剪强度。
土层锚杆支护技术的发展概况土层锚杆是从岩石锚杆(50年代前提出)于1958年引入到土体工程中的。
60年代为集累资料和研究与应用阶段;70年代该技术基本成熟;80年代以后不断扩大应用范围和领域,理论及技术进一步成熟。
我国于70年代,矿山工程首先引用并推广使用,80年代广泛应用于隧道工程中,90年代广泛应用于深基坑支护及滑坡地质灾害防治工程中。
目前土层锚杆及岩体锚杆是土木工程中使用最广泛的支护结构和锚固结构。
锚杆支护的特点(1)进行锚杆施工作业空间不大,适用于各种地形和场地;(2)由锚杆代替内支撑,可降低造价,改善施工条件;(3)锚杆的设计拉力可通过抗拔试验确定,因此可保证足够的安全度;(4)可对锚杆施加预拉力控制支护结构的侧向位移。
土层锚杆的构造锚杆支护结构包括围护结构、腰梁和锚杆三个主要部分。
围护结构可以是钢板桩、地下连续墙、排桩等各种挡土结构。
当维护结构为非连续体时,在锚撑点标高处应加设腰梁,使之形成整体共同受力。
基坑围护使用的锚杆大多是土层锚杆。
基坑周围土层以主动滑动面为界可分为稳定区与不稳定区。
锚杆常识
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锚杆的构造锚杆是由锚杆头部、拉杆及锚固体三个基本部分组成。
立柱、挡板和格构梁的混凝土强度等级不应低于C20,立柱的截面尺寸除应满足强度、刚度和抗裂要求外,还应满足挡板(或拱板)的支座宽度、锚杆钻孔和锚固的要求。
肋桩截面宽度不宜小于300mm,截面高度不宜小于400mm。
钻孔桩直径不宜小于500mm,人工挖孔槽直径不宜小于800mm。
立柱基础应置于稳定地层内,可采用独立基础、条形基础或桩基础等形式。
格构梁截面尺寸应按强度、刚度和抗裂要求计算确定,且格构梁截面宽度和截面高度不宜小于300mm。
永久性锚杆挡墙现浇混凝土构件温度伸缩缝间距不宜大于20~25m。
锚杆的类型锚固方式机械式磨擦试倒楔式倒楔式锚杆;胀壳式胀壳式锚杆;楔逢式楔逢式锚杆胀管式水力胀管锚杆; 爆破胀管锚杆管逢锚杆粘结式水泥锚杆;树脂锚杆; 聚氨酯锚杆; 砂浆锚杆; 阻力式旋丝刻入自旋锚杆(螺旋锚杆); 倒锥锚杆;杆体形式刚性钢筋左旋螺纹钢锚杆;反麻花锚杆; 玻璃钢玻璃钢锚杆; 柔性钢绞线钢丝绳锚杆锚索铁丝铁丝锚杆钢柔性木木锚杆压缩木锚杆竹竹锚杆性质用途注浆注浆锚杆可回收可回收锚杆预应力预应力锚杆锚索带钻头自钻锚杆(自进式锚杆)特定场合土层锚杆的支护原理锚杆支护是在边坡、岩土深基坑等地表工程及隧道、采场等地下硐室施工中采用的一种加固支护方式。
用金属件、木件、聚合物件或其他材料制成杆柱,打入地表岩体或硐室周围岩体预先钻好的孔中,利用其头部、杆体的特殊构造和尾部托板(亦可不用),或依赖于黏结作用将围岩与稳定岩体结合在一起而产生悬吊效果、组合梁效果、补强效果,以达到支护的目的。
具有成本低、支护效果好、操作简便、使用灵活、占用施工净空少等优点。
[1] 锚杆的力学作用主要有悬吊作用、组合作用、挤压作用。
1、在层状岩层中,锚杆将下部不稳定岩层悬掉在上部稳固岩层上。
锚杆所受拉力来自被悬掉岩层。
2、在没有稳固岩层的薄岩层中,安心装锚杆后,锚杆的夹紧力就会使层面间摩擦力增大,这种摩擦力可以阻止岩石沿层面继续滑动,从而将数个薄岩层通过锚杆锁紧成一个较厚的岩层。
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用装有火药的钢管在插入钻孔后使之爆炸。由于钢管的扩张与岩层压紧使之产生锚固力。这种形式的优点是在锚杆插入钻孔后,能瞬间同时完成许多锚杆的安装。且适用于较软弱的岩层。
胶结型锚杆
在锚杆与钻孔壁之间的空隙中放入胶结材料(如水泥砂浆、环氧树脂等),胶结材料凝固后产生锚固力。特点是锚杆在胶结材料中不易锈蚀,但安装后不能立即受力,也不能施加预应力。
复喷混凝土
在分层喷射混凝土施工中,在初次喷射混凝土层上,再进行后续喷射的混凝土层。每层的厚度一般为40--100毫米。后一层的喷射施工应在前一层混凝土终凝后进行。若终凝1小时后再进行喷射时,应先用风、水清洗喷层表面。
复合式喷射混凝土支护
在素喷混凝土中加入其他材料,或是喷射到受喷面的同时,裹住其他支撑结构而形成的复合支护。比素喷混凝土支护有更好的受力特性,更适用于围岩分类等级低、洞室跨度大的埸合。常见形式有钢纤维喷混凝土支护、钢架喷射混凝土支护、喷(网)混凝土支护、锚喷(网)联合支护等。
喷(网)混凝土支护
喷射混凝土之前或初次喷射混凝土后,在其表面布设钢筋网,使而后喷射到岩土表面的混凝土裹住钢筋网,形成的复合支护结构。钢筋网具有使混凝土应力分布均匀、加强整体工作性能的作用。钢筋网的网格尺寸和与壁面的间距要适当。采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层被混凝土覆盖后再铺设。
钢纤维喷混凝土支护
喷(网)混凝土支护
喷射混凝土之前或初次喷射混凝土后,在其表面布设钢筋网,使而后喷射到岩土表面的混凝土裹住钢筋网,形成的复合支护结构。钢筋网具有使混凝土应力分布均匀、加强整体工作性能的作用。钢筋网的网格尺寸和与壁面的间距要适当。采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层被混凝土覆盖后再铺设。
锚喷(网)联合支护
砂浆粘结式内锚头预应力锚索
内锚头采用粘结式水泥砂浆制成,利用第一次灌浆形成的水泥砂浆内锚头与孔壁的粘结力,采用千斤顶对钢绞线提供的设计预拉应力,然后锁定外锚头,从而向围岩提供法向预应力。施工工艺较复杂、工期长,不能立即对围岩产生支护力。
锚杆支护
用固定在岩层中的锚杆来加固和支护围岩的一种支护形式。在岩土体中安装锚杆,使岩土体受到补强作用,防止松动、塌落,临时或永久地保持洞室稳定的支护方法。目前被广泛应用于矿山井巷、交通隧道、水工隧洞和各类岩土洞室、基坑、边坡以及建筑物加工补强等施工领域。
又称纯喷混凝土支护。将一定配合比的水泥、砂、石的拌合料,通过混凝土喷射机,用压缩空气作动力,将拌合料输送到喷枪出口处,以较高的速度分层喷射到岩土表面迅速凝结而成,起到加固、防渗漏、防掉块作用的支护结构。根据拌合料与水接触的时间和位置不同,可分为干式喷射混凝土和湿式喷射混凝土。
初次喷射混凝土
在分层喷射混凝土施工中,最先喷射的一层混凝土。初凝后才可施工复喷层。一般为40--100毫米厚。喷射前应对岩石表面用高压风、水进行冲洗。
将钢纤维加入普通喷射混凝土中,从而形成的强度高、韧性好的复合材料支护结构。喷射工艺参数与素喷混凝土相同,钢纤维的掺量按混凝土体积的百分率计算。其物理力学性能、抗震性、耐磨性都比素喷混凝土支护优越。由于成本较高、施工工艺复杂等原因,使用范围受到一定的限制。
钢架喷射混凝土支护
喷射混凝土与钢架形成一体的复合支护。钢架与壁面之间,必须用喷射混凝土充填密实;钢架除可缩部位外,被喷射混凝土覆盖;施工时先喷射钢架与壁面之间的混凝土,后喷射钢架之间的混凝土。适用于受到地质构造破坏、断裂严重的地区,或是岩性松软、有膨胀性岩层的地下工程中。
加固长度
按沿锚杆方向所悬吊的危岩的高度,或围岩荷载高度,也可用声波等测试技术测量的松动圈厚度的方法来确定。
锚杆拉拨试验
检验锚杆施工质量、测定锚杆抗拔力的方法之一。在锚杆未被喷射混凝土覆盖之前,用锚杆拉力计或扭力矩扳手直接进行测定。夹住锚杆后,缓慢均匀加压,直至压力表读数达到与设计值相对应的数值为止,或使锚杆松动为止,一般不做破坏性试验。在锚杆被喷射混凝土覆盖后,用锚杆探测仪探明后,将锚杆刨出再进行测定。检测数量按洞室每长30一50米或每300根锚杆取样一组,每组不得少于3根,应在检查点同一断面内的一排锚杆中均匀选取。
锚杆及混凝土喷护知识简介
喷射混凝土支护
借助于喷射机械,利用压缩空气或其他动力,将按一定比例配制的拌合科,通过管道输送,并以高速喷射到受喷面(岩土表面、模板、旧建筑物)上凝结硬化而形成的一种混凝土支护。由其单独受力而成的称素喷混凝土支护。由其他材料或结构共同受力的支护称复合式喷射混凝土支护。
素喷混凝土支护
树脂锚杆
以高分子合成树脂为粘结材料,把锚杆杆体和孔壁岩石粘结在一起的新型锚杆。具有承载快、锚固力大、安装可靠、操作简便、劳动强度小和有利于加快施工速度的特点,克服了砂浆锚杆中砂浆收缩引起的不可靠因素。
药包式树脂锚杆
把树脂及辅助材料预制成锚固剂药包,然后将其塞进钻孔内,再插入锚杆,并随即用机械转动杆体,同时逐渐向孔内推送,锚杆将药包搅破,使其发生化学反应。凝固后的树脂即把杆体和孔壁岩石紧密地粘结在一起。
锚杆
又称锚栓。加结型锚杆;根据材料的不同可分为金属锚杆和木锚杆;按照作用方式不同可分为局部锚杆和系统锚杆。通常和喷射混凝土结合在一起,形成更有效的支护结构。
机械型锚杆
通过锚头材料与围岩之间的机械摩阻力产生锚固作用。包括锚固体(内锚头)、拉杆及锚头三个基本组成部分。基本形式有楔缝式锚杆、涨壳式锚杆和爆固式锚杆。
螺纹钢筋砂浆锚杆
通常用直径18-25毫米的螺纹钢筋制成杆体,在钻孔中先灌入水泥砂浆,然后将一定长度和直径的螺纹钢筋打入,并在钻孔的口部用石碴楔牢钢筋,避免其因自重而掉落,以利砂浆粘结。其特点是螺纹钢筋与砂浆的粘结力强。
楔缝式砂浆锚杆
利用楔缝式锚杆灌入水泥砂浆而制成。安装完毕后能立即起作用,也能施加预应力,效果较好。一般先打入锚杆,然后进行灌浆。它不仅能起永久性锚杆的作用,也能起临时支护的作用。
喷射混凝土与锚杆(或加入钢筋网)形成一体的复合支护。不仅具有喷射混凝土的特点,而且也具有锚杆支护的组合梁作用、悬吊作用和挤压加固作用等特点,大大增强了围岩的整体性和坚固性,提高了围岩的自身承载能力。配置金属网还具有使混凝土应力分布均匀、加强整体工作性能的作用。
锚杆悬吊作用
锚杆穿过软弱、松动、不稳定的岩土体,锚固在深尽稳定的岩土体上,提供足够的拉力,克服滑落岩土体的自重和下滑力,防止洞壁滑移、塌落。
挤压加固作用
锚杆受力后,在周围一定范围内形成压缩区。将锚杆片适当的方式排列,使相邻锚杆各自形成的压缩区相互重叠形成压缩带。压缩带内的松动地层通过锚杆加固,整体性增强,承载能力提高。
组合梁(拱)作用
锚杆插入地层内一定深度后,在锚固力作用下的地层间相互挤压,层间摩阻力增大,内应力和挠度大为减小,相当于将简单叠合的数层梁(拱)变成组合梁(拱)。组合梁(拱)的抗弯刚度和强度大为提高,从而增强了地层的承载能力。锚杆提供的锚固力愈大,作用愈明显。
锚杆长度
锚杆按照设计、能有效发挥其作用时所需的总长度。按悬吊作用计算时,是锚固长度、加固长度和外露长度之和。按组合梁(拱)作用计算时,是1.2倍组合梁(拱)的高度和外露长度之和。实际取值时,还应考虑开挖轮廓线不平整而增加的附加长度。
锚固长度
锚杆锚入稳定地层中的长度,可按经验选取或按计算选取。按经验选取时,考虑锚固方式和锚杆直径。按计算选取时,考虑砂浆与锚杆的粘结力和砂浆与孔壁的粘结力。
预应力锚索
利用高强度钢丝束作为杆体,施工时对其施加预应力,可提供高达1万的锚固力,最大锚固深度可达100米。具有:承载拱作用--对大跨度地下工程的顶拱提供均匀的压应力区,以形成较大范围的承载圈;悬吊作用--加固可能塌落的不稳定块体,防止被节理、裂隙切割的大体积危岩塌落;对离边墙被切割岩块的软弱面提供附加正应力,以增强其抗滑力。常见形式有涨壳式钢绞线预应力锚索和砂浆粘结式内锚头预应力锚索。
楔缝式锚杆
在锚杆头部的楔缝中插入楔子,通过岩石的反力及岩石同锚头材料的摩阻力获取锚固力。主要应用于施工期间或使用年限较短的洞室中加固危岩,防止塌落。其特点是施工快,但锚固力较小,且会随时间的增长而降低。
涨壳式锚杆
把带有楔梢的插头或锥形螺母放入锚杆头部的涨壳内,同锚杆一起插入锚杆孔内,使涨壳向外扩张,压紧岩层,从而获得锚固力。
涨壳式钢绞线预应力锚索
主要由机械涨壳式内锚头、锚杆体(钢绞线索)、星形锚具外锚头以及灌注的粘结材料组成。利用涨壳内锚头对钻孔岩壁自行锚固、愈拉愈紧的特性,采用千斤顶对钢绞线提供设计的预拉力,然而锁定外锚头,从而向围岩提供法向预应力。具有施工工序紧凑、安装方便迅速、能立即发挥作用的特点。适用于类围岩,尤其是大跨度、高边墙、高边坡的抢修和加固。
砂浆锚杆
锚杆插入钻后,在杆体和孔壁之间灌入水泥砂浆,把锚杆杆体和孔壁岩石胶结为一体,以起到加固岩石的作用。常见的类型有普通钢筋砂浆锚杆、螺纹钢筋砂浆锚杆和楔缝式砂浆锚杆。
普通钢筋砂浆锚杆
锚杆杆体采用圆钢筋制成,天锚锁结构,不能施加预应力,且需侍灌入的砂浆凝固后才起作用。通常这种锚杆杆体较短,灌浆后打入钢筋较为方便。为了增加钢筋与砂浆间的抗滑力,可将钢筋弯曲。