锚杆索的种类资料23页PPT
02岩土锚杆(索)的类型、工作特性及适用条件-12-20
围岩处于三维压缩状态
1-杆体和托板作用在岩石上的力; -杆体和托板作用在岩石上的力; 2-岩石;3-托板;4-挡环 -岩石; -托板; -
岩石移动使锚杆 进一步锁紧岩石
锚杆锚固力随时间而增长的曲线 1-黑色页岩;2-锰矿体; -黑色页岩; -锰矿体; 3-绿泥岩 - 缝管锚杆的锚固力与拔出量的关系 1-砂岩;2-锰矿体;3-绿泥岩 -砂岩; -锰矿体; -
10、纤维增强塑料锚杆 、
纤维增强塑料是一种以合成树脂为粘结 复合纤维为增强材料制成的复合材料。 剂、复合纤维为增强材料制成的复合材料。 其相对密度为1.8~ 其相对密度为 ~2.1 抗拉强度高达 600~700 Mpa ~ 纤维增强锚杆的优点: 纤维增强锚杆的优点: 防腐蚀,耐久性好; 防腐蚀,耐久性好; 绝缘,防静电; 绝缘,防静电; 抗拉和粘结强度高; 抗拉和粘结强度高; 重量轻,同等规格的杆体约为钢材的 ; 重量轻,同等规格的杆体约为钢材的1/4; 易于切割
(1)叶尼塞河 )叶尼塞河sayane-shushensh Hps消力池底 消力池底 板的预应力锚固
消力池表面粘结锚固的最终的结构型式质量检验: 消力池表面粘结锚固的最终的结构型式质量检验: 锚杆拉力值为1021kN,一年后测定的拉力损失为 % 锚杆拉力值为 ,一年后测定的拉力损失为20% 使用几年后, 使用几年后,洪水未对消力池表面产生任何影响
天津百货大楼软土基坑工程 (-13.5 m)最大 最大 位移量仅 5 cm(1994)
6、扩体型锚杆 、
锚杆荷载传递方式的比较 (a)摩擦型 (b)摩擦-支承复合型 摩擦- 摩擦型 摩擦
(1)底端扩体型锚杆 )
爆炸成型的底 端扩体锚杆
用旋转叶片形成的扩体锚杆 固定地层 砂 固定长度: ~ 固定长度:6~10m 极限承载力 900~1400 kN ~ 比Φ=12cm的圆柱体锚固体承载 的圆柱体锚固体承载 力提高2~ 倍 力提高 ~3倍。
锚杆种类介绍
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: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。
该技术可有效的限制基坑土壁侧位移,能保证紧临基坑建筑物的安全。
特点:操作简单,使用方便,保证预应力施加能及时进行。
主动张拉,预应力可达50KN,并可实现适当的超张拉。
利用常规工具,单人即可控制。
通过中空杆体实现高压注浆、通过滲透加固围岩。
锚杆ppt课件
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。
隧道施工锚杆(索)
隧道施工锚杆(索)一、锚杆(索)的作用和种类1.锚杆(索)的作用锚杆(索)是用金属或其他高抗拉性能的材料制作的一种杆(索)状构件,它是使用某些机械装置或黏结介质,通过一定的施工操作,安设在隧道及地下工程的围岩中,利用锚杆(索)的灌浆黏结作用和拉结作用,增强围岩的强度和抗变形能力,从而提高围岩的自稳能力,实现围岩加固的工程措施。
锚杆(索)支护作为一种常规的支护手段,它在技术、经济方面的优越性和对多种不同地质条件的适应性,使其在建筑领域尤其是在地下工程中得到了广泛应用和迅速发展。
2.锚杆的种类(1)按锚杆对围岩加固的区域来分,可分为系统锚杆、局部锚杆和超前锚杆三种。
系统锚杆强调的是联合作用,即群锚效应;局部锚杆强调的是对围岩的局部加固作用;超前锚杆强调的是支护的超前性。
(2)按在岩体中的锚固形式来分,锚杆可分为以下几种:①全长黏结式;②端头锚固式;③混合式。
二、普通(或早强)水泥砂浆锚杆(锚管)1.构造组成普通水泥砂浆锚杆,是以普通水泥砂浆作为黏结剂的全长黏结式锚杆,因其安装工艺简单,锚固效果好,安装质量易于保证,是隧道工程中常用的锚杆。
设计要求:Ⅲ级以上围岩,锚杆抗拔力不小于80 kN;Ⅳ、Ⅴ级围岩,锚杆抗拔力不小于100 kN。
2.设计、施工要点(1)杆体材料宜用HRB335钢筋,较少采用HBP235钢筋,直径以14~22 mm 为宜,长度为3.5 m,为增加锚固力,杆体内端可劈口叉开。
(2)水泥一般选用普通硅酸盐水泥,砂子粒径不大于3 mm,并过筛。
(3)砂浆强度等级不低于M20;水泥、砂、水的配合比一般为1∶(1~1.5)∶(0.45~0.5)。
(4)钻孔应符合下列要求:孔径应与杆径配合,一般孔径比杆径大15 mm,采用先插杆体后注浆施工时,孔径应比先注浆后插杆体施工的孔径要大一些,这主要是考虑到注浆管和排气管占用了部分空间。
孔位允许偏差为±(15~20)mm;孔深允许偏差为±50 mm。
锚杆支护原理及类型PPT课件
(六)最大水平主应力理论 最网大的水 形平式应有力金理属论网论、述塑了料巷网道、围荆岩笆水片平等应。力对巷道稳定性的影响以及锚杆支护起到的作用,
决但定是组 ,合它梁也稳未定能性提的供主用要于因锚素杆是支锚护杆参的数预设拉计应的力方及法杆和体参强数度。和岩层的性质。
端(头六锚 )固最型大树水脂锚杆是由树脂药包
组合拱理论示意图
(三)挤压加固拱作用
(三)挤压加固拱作用
锚杆支护的作用机理尚在探讨之中。 各类围岩煤巷的锚杆支护形式如表4-2。 永久性工程,采区主要硐室 (1)在实测地应力(最大水平应力)方面; 这种加固作用随顶板下沉引起拉杆拉伸而进一步得到增强。 各类围岩煤巷的锚杆支护形式如表4-2。 这几种观点都是以围岩状态和利用锚杆杆体受拉(力)为前提来解释锚杆支护护作用机理的,因此,围岩状态及锚杆受拉力这两个前提的 客观性是判定上述理论正确性的标准。 (四)围岩强度强化理论 1952-1962年,Louis A, Pane K经过理论分析及实验室和现场测试,提出锚杆杆作用机理是将直接顶板悬吊到坚硬岩层上(如图4-1)。 后者,往往占据主导地位。 使用115型树脂锚固剂,可在3~5min内凝胶达到很高的 关键承载圈理论认为,承载圈以内的岩石重量是支护的对象——即荷载高度。 此种锚杆由杆体、固定楔、活动倒楔、垫板和螺帽组成,如图5-6所示。 由于管壁弹性恢复力挤压孔壁而产生锚固力,属全长锚固型锚杆。 (七)锚杆的楔固作用(销钉) 孔径:28-42,直径:16-22,长度:1. 这一理论提出的较早,只有满足其前提条件时,才有一定的实用价值。 锚杆桁架于1966年首先在美国铁矿由支护中出现。 4.钢筋或钢丝绳砂浆锚杆 使用115型树脂锚固剂,可在3~5min内凝胶达到很高的 第一,协助伸向两帮上方的“斜锚杆”将顶板与两帮有机的联系起来,防止切顶破坏;
《锚杆锚索工程》课件
日常维护与保养
定期清洁
定期清除锚杆锚索表面的灰尘和污垢,保持 其外观整洁。
涂装保护
对锚杆锚索表面进行涂装保护,防止腐蚀和 磨损。
检查紧固件
定期检查锚杆锚索的紧固件,如螺栓、螺母 等,确保其紧固完好。
定期检测
定期对锚杆锚索进行质量检测,及时发现并 处理潜在问题。
常见问题的处理方法
锈蚀问题
对锈蚀部位进行除锈处理,并进行涂装保护 。
感谢您的观看
THANKS
锚索
一种用于深部岩土加固的高强度 钢索,通过一端固定在岩土中, 另一端与结构物连接,起到传递 大拉力的作用。
锚杆锚索工程的应用领域
01
02
03
岩土工程
锚杆锚索广泛应用于岩土 工程领域,如边坡加固、 隧道支护、地下工程等。
桥梁工程
在桥梁建设中,锚杆锚索 常用于桥梁墩台基础的加 固和桥墩之间的连接。
隧道工程
智能化设计
利用计算机模拟技术,实现锚杆锚索工程的智能化设计,提 高设计效率和准确性。
智能化施工
通过引入机器人和自动化设备,实现锚杆锚索工程的智能化 施工,提高施工质量和安全性。
绿色施工在锚杆锚索工程中的发展
环保材料
优先选择环保、可再生的材料,减少 对环境的破坏和污染。
节能减排
通过优化施工工艺和设备,降低能耗 和减少排放,实现绿色施工。
《锚杆锚索工程》PPT 课件
目录 CONTENT
• 锚杆锚索工程概述 • 锚杆锚索的种类与选择 • 锚杆锚索工程的施工工艺 • 锚杆锚索工程的质量检测与维护 • 工程案例分析 • 未来发展趋势与展望
01
锚杆锚索工程概述
锚杆锚索定义
锚杆
一种用于加固岩土工程的杆件, 通过一端固定在岩土中,另一端 与结构物连接,起到传递拉力的 作用。
边坡工程处治技术06 锚杆索的设计与施工PPT课件
14
d
2
)bc
2 cu
2 cu
式中:Pu ——锚杆极限锚固力;L1, L2, D, d ——锚固体结构 尺寸; qs ——锚固体表面与周围岩土体之间的极限粘结强度 标准值;h, g ——扩大头上覆土层的厚度和土体容重;Cu —
—土体不排水抗剪强度; bc ——锚固力因数。
第29页/共59页
锚杆的最小锚固长度为:
第15页/共59页
3.设计的锚杆必须达到设计的锚固力要求,防止 边坡滑动剪断锚杆,锚杆选用的钢筋或钢绞线必须满 足有关国家标准。
4.非预应力锚杆长度一般不超过16m,单锚吨位一 般为100-400KN,最大设计吨位不超过450KN,预应力 锚杆(索)一般不超过50m,单锚设计吨位一般5002500KN ,最大设计荷载不超过3000KN。
第32页/共59页
2.非预应力岩石锚杆弹性变形计算
非预应力岩石锚杆的弹性变形主要为锚杆自由段 的弹性变形,估算公式为:
S N Scc
N LLf f
EEssAA g g
(6.15)
3. 预应力锚杆(索)弹性变形的计算
预应力锚杆在受到的轴向拉力小于预应力实际保 留值时,可按刚性拉杆考虑;如果承受的轴向拉力大 于预应力保留值时,预应力锚杆将再次产生拉伸变形, 此时锚杆的变形量可根据拉力超出预应力保留值的增 量代入式(6.13)和(6.15)中的Sc计算变形量。
1kNg
dL1k1qdsL1qs
1k
1 k
DDLL22qqs s
1
4
(14D2
(Dd 22)Bccdu
2
)Bccu
式中:Bc ——扩大头承载力修正系数,对于临时锚 杆去4.5-6.5,对于永久性锚杆取3.0-5.0。
《锚杆锚索工程》课件
一种高强度钢丝束,通过注浆方 式固定在岩土体中,起到传递拉 力的作用,常用于大型结构物的 加固和边坡防护。
锚杆锚索工程应用领域
岩土工程
锚杆锚索广泛应用于岩土工程中,如隧道、 地下工程、边坡防护等。
桥梁工程
在桥梁建设中,锚杆锚索常用于桥梁墩台基 础的加固。
水利工程
在水利工程中,锚杆锚索用于大坝、水库的 加固和防护。
04
根据施工工艺进行选择,如需进行注浆工艺时则选用 注浆锚杆或锚索。
03
锚杆锚索工程设计
锚杆锚索设计基本原则
安全可靠
锚杆锚索设计应确保工 程安全可靠,满足结构 稳定和安全防护要求。
经济合理
在满足安全可靠的前提 下,应尽量降低工程成
本,提高经济效益。
施工方便
设计应考虑施工的可行 性和方便性,尽量减少
工程实例二:边坡加固工程
总结词
边坡加固工程是另一个常见的锚杆锚索工程应用领域,通过在边坡上设置锚杆和锚索,提高边坡的稳 定性和安全性。
详细描述
在边坡工程中,为了防止边坡滑移和坍塌,通常采用锚杆和锚索进行加固。锚杆和锚索的插入深度和 方向需要根据边坡的实际情况进行设计,以确保其能够有效地传递荷载并提高边坡的整体稳定性。此 外,为了保护锚杆和锚索不受腐蚀和机械损伤,通常需要进行防腐和防护处理。
《锚杆锚索工程》PPT课件
目录
• 锚杆锚索工程概述 • 锚杆锚索种类与特性 • 锚杆锚索工程设计 • 锚杆锚索工程施工工艺 • 锚杆锚索工程实例分析 • 锚杆锚索工程未来展望
01
锚杆锚索工程概述
锚杆锚索定义
锚杆
一种用于加固岩土体的杆件,通 过一端固定在岩土体中,另一端 与结构物相连,起到传递拉力的 作用。
锚索分类与施工
(三)锚杆(索)与其他支挡结构联合使用
2、锚杆与钢筋混凝土格架联合使用 形成钢筋混凝土格架式锚杆挡墙,锚杆 锚点设在格架结点上,锚杆可以是预应力锚 杆(索)或非预应力锚杆(索)。
(一)锚杆(索)的结构
(1)锚头:锚杆外端用于锚固或锁定锚杆拉力的 部件,由垫墩、垫板、锚具、保护帽和外端锚筋组 成。
1-台座 2-锚具 3-承压板 4-支挡结构 5-钻孔 6-自由隔离层 7-钢筋 8-注浆体 Lf-自由段长度 La-锚固段长度
(一)锚杆(索)的结构
(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取, 要求能够承受最大设计拉力。
(三)锚固长度的确定
2、《建筑边坡工程技术规范(GB50330-2002)》
预应力锚杆自由端长度不应小于5m,且应 超过潜在滑移面。 锚杆的锚固段长度应按公式计算,同时, 土层锚杆的锚固段长度不应小于4m,且不宜大 于10m;岩层锚杆的锚固段长度不应小于3m,且 不宜大于45D或6.5m,或55D或8m(预应力锚索)。 位于软质岩中的预应力锚索,可根据地区经 验确定最大锚固长度。
(3)一般锚杆的安设角度不小于150,不大于
450。
(四)锚杆的布置
(4)预应力锚索倾角主要由施工条件确定, 可根据两种方法综合考虑其最优倾角 理论公式
(45o / 2)
θ —锚索倾角(°);
α —滑面倾角(°);
Φ —滑面内摩擦角(°)
实际经验
自由注浆锚索,锚固角倾角应大于11 度,否则应增设止浆环进行压力注浆。
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。
深基坑与边坡工程岩土锚杆索的类型工作特性及适用条件ppt课件
初期支护 扩体型锚杆承载力计算
2、拉力型与压力型锚杆 比Φ=12cm的圆柱体锚固体承载力提高2~3倍。 (2)水胀式锚杆(swellex bolt) 1-杆体和托板作用在岩石上的力; (a)树脂固定的张拉锚杆 美国威廉姆斯(williams)生产的涨壳式锚杆结构
涨壳式中空锚杆作用于岩石时能形成压应力区
不同类型低预应力锚杆的性能比较
不同类型低预应力锚杆工作时形成的剪力锥
5、可重复高压灌浆型锚杆
• 密封性 • 均匀性 • 重复性
锚杆结构图
注浆套管工作原理
密封装置
预埋二次劈裂灌浆管
重复高压灌浆型锚固技术的优越性
抗拔力提高 60~120% ; 蠕变量减小 1/2~2/3 ; 节约造价 1/3 左右。
8、无锚头型锚杆
当由于某些原因,在对预应力锚杆进行张 拉后,不容许锚头外露于结构物表面。
可采用在结构物表面安设临时的可拆除传 力墩座,并在与结构物表面相邻的钻孔灌注水 泥浆形成上粘结段。并在上粘结段具有与临时 传力墩座具有相同锁定力时,即拆除锚墩。这 就是无锚头型锚杆。
无锚头预应力锚杆的构造
(a)在临时锚墩上对杆体张拉 (b)拆除临时锚头及锚墩后的
锚杆剖面图
荷载从锚杆传递到结构物的方法
(a)常规方法传递;(b)通过凹槽内的锚头传递; (c)通过上(第二)粘结段传递
(1)叶尼塞河sayane-shushensh Hps消力池底 板的预应力锚固
消力池表面粘结锚固的最终的结构型式质量检验: 锚杆拉力值为1021kN,一年后测定的拉力损失为20% 使用几年后,洪水未对消力池表面产生任何影响
重复高压灌浆型锚固技术的优越性