岩土锚固工程的现状与发展论文

合集下载

岩土工程锚杆检测技术发展现状

岩土工程锚杆检测技术发展现状

岩土工程锚杆检测技术发展现状岩土工程锚杆检测技术发展现状[摘要]在岩土工程中,锚杆支护技术应用较广。

因此,对于锚杆施工质量检测要求较高。

本文综述了目前国内外锚杆施工质量检测技术,为进一步研究更为先进的锚杆无损检测技术打下一定基础。

[关键词]锚杆;检测;岩土工程岩土工程锚固技术是以锚杆喷射混凝土支护为主要技术措施的,在岩土体的利用、整治和改造中,有效控制岩土体的稳定性,使之具有服务功能的加固技术的总称。

岩土锚固能充分发挥岩土能量,调用和提高岩土的自身强度和自稳能力,大大减轻结构物自重,节约工程材料,并确保施工安全与工程稳定,具有显著的经济效益和社会效益,因而世界各国都大力发展岩土锚固技术。

在岩土锚固工程中,锚杆支护占有重要地位。

锚杆加固技术具有安全快速、低成本等特点,一开始就得到人们的广泛关注和高度重视。

1911年,美国首先用岩石锚杆支护矿山巷道,1934年阿尔及利亚的舍尔法坝加高工程使用预应力锚杆。

现在,锚杆支护已经发展成为地下工程的一种主要支护形式。

例如,美国、澳大利亚的地下工程支护中,锚杆支护占90%以上。

西欧、中欧及日本等国,经过近20多年的发展,锚杆支护也已成为地下工程的主要支护形式。

我国锚杆加固技术早在20世纪50年代中期就已经起步。

近年来,随着经济的加强,锚杆支护技术在我国也得到了迅猛的发展,支护量成倍增加,新的科研成果不断涌现。

从硬岩发展到松软、破碎围岩;从小断而发展到大断而酮室、交叉点、马头门等;从一般条件发展到大冒顶、大淋水、底鼓和地质构造带等复杂条件;从地下工程支护发展到地上工程维修;从仅受静压作用的地下工程发展到受动压影响的地下工程。

在矿山、交通、建筑、水利水电、军事人防等工程中得到越来越广泛的应用。

目前,仅三峡船闸各类锚杆数量就共达180 276根,其中直立墙高强锚杆92 657根、普通锚杆8 985根、锁口锚杆8 153根。

由此可见,锚杆已经在岩土工程和地下工程中占有不可缺少的地位。

岩土锚固机理研究现状及展望

岩土锚固机理研究现状及展望

岩土锚固机理研究现状及展望摘要:随着我国地下交通隧道的大量新建和煤炭等地下资源的开采利用,保证各类围岩体的稳定安全是各种地下工程施工中的主要问题。

锚固技术作为一种较为经济优越的支护技术已广泛用在围岩的支护中。

而锚固理论的研究对锚固技术的发展至关重要,文章对国内外锚固理论的研究成果进行了系统归纳,提出了存在的问题及对未来的展望。

关键词:锚固机理围岩锚杆支护理论研究1、研究背景锚固技术的发展和应用是现代岩土工程的一个重要标志,对国民经济的发展具有相当重大的意义。

锚固机理的研究直接关系到工程的安全、经济、效率等问题,因此加强对锚固理论的深入研究和探讨,对推动岩土工程领域的发展有相当重要的意义。

而目前锚固技术的理论研究远落后于实践,这大大阻碍了锚固技术的发展。

2、研究现状目前常用的锚固作用机理主要有:悬吊理论、组合梁理论、组合拱理论、减跨理论[1-3]。

1952-1962年,Louis Panek经过理论分析、实验室试验及现场测试,提出了锚杆的悬吊理论。

悬吊理论认为是通过锚杆将周围的破碎岩石悬吊在更深部比较稳定的岩石上,从而使软弱岩层稳定。

1952年,德国Jacobio等发表了锚杆的组合梁作用理论。

组合梁理论把薄层状岩体看成一种梁(简支梁或悬臂梁),若将它们锚固成组合梁,各层板相互挤压,层间摩擦阻力大为增加,内应力和挠度大为减小,于是增加了组合梁的抗弯强度。

组合拱理论认为,对于拱形断面,通过锚杆的预紧力作用,在锚杆的两端将形成压缩的锥形体,锚杆布置在断面周围且尺寸合适时,这些锥形体将相互重叠而形成拱形压缩带(称为压缩拱);减跨理论是对层状顶板而言的,由于锚杆的作用,跨度为的顶梁的板岩梁成为(n+1)跨的连续梁,既减小跨度也优化梁结构。

各作用简易图如图1-1所示:图1-1上述理论分析相对简单,只反映了表观现象,缺乏内部原因的分析,反映的是锚杆在特定环境和特定锚固方式下的加固作用,理论模型过于粗糙,不适应今后的发展趋势。

岩土工程施工现状(3篇)

岩土工程施工现状(3篇)

第1篇一、岩土工程施工技术不断进步1. 针对不同岩层,采用相应的施工技术。

例如,针对软土地基,采用排水固结法、预压法等技术;针对岩石地基,采用爆破、钻孔、锚杆等技术。

2. 隐蔽性地基处理技术。

桩基地下连续墙、锚杆等施工技术,在岩土中实现隐蔽施工,提高工程质量和安全。

3. 施工新技术应用。

近年来,岩土工程施工新技术不断涌现,如自动化施工、智能化施工等,提高了施工效率和质量。

二、岩土工程施工现状1. 岩土工程施工质量得到提高。

随着施工技术的不断进步,岩土工程施工质量得到了明显提高,为建筑行业提供了坚实的基础。

2. 施工效率得到提升。

岩土工程施工新技术和新设备的应用,使得施工效率得到了显著提升。

3. 施工成本降低。

岩土工程施工技术的进步,使得施工成本得到有效控制,提高了建筑企业的经济效益。

4. 施工安全得到保障。

岩土工程施工新技术和新设备的应用,提高了施工安全性,减少了安全事故的发生。

三、岩土工程施工面临的挑战1. 施工技术水平有待提高。

尽管岩土工程施工技术取得了显著成果,但与发达国家相比,我国在施工技术水平上仍有较大差距。

2. 人才短缺。

岩土工程施工需要大量高素质人才,但目前我国岩土工程行业人才短缺问题较为严重。

3. 施工环境复杂。

岩土工程施工往往面临复杂的地形、地质条件,给施工带来一定难度。

4. 施工监管有待加强。

岩土工程施工涉及多个环节,施工监管有待加强,以确保施工质量和安全。

总之,岩土工程施工在我国建筑工程中占据重要地位。

面对挑战,我们需要进一步加大科技创新力度,提高施工技术水平,培养高素质人才,加强施工监管,推动岩土工程施工行业持续健康发展。

第2篇一、岩土工程施工技术应用现状1. 技术水平不断提高。

近年来,我国岩土工程施工技术取得了显著成果,形成了具有自主知识产权的岩土工程新技术、新工艺、新材料。

这些技术广泛应用于各类岩土工程,提高了施工质量和效率。

2. 施工方法多样化。

针对不同岩土工程特点和需求,岩土工程施工方法逐渐丰富,如地基处理、桩基础、地下连续墙、锚杆等。

浅谈岩土工程技术及其发展现状(精选五篇)

浅谈岩土工程技术及其发展现状(精选五篇)

浅谈岩土工程技术及其发展现状(精选五篇)第一篇:浅谈岩土工程技术及其发展现状浅谈岩土工程技术及其发展前景本次讲座内容围绕岩土工程技术展开。

通过学习,让我们对岩土工程专业,岩土工程技术及其发展前景有了一个感性认识。

岩土工程,是指在工程建设中有关岩石或土的利用、整治或改造的科学技术,以求解岩体与土体工程问题,包括地基与基础、边坡和地下工程等问题,作为自己的研究对象。

岩土工程专业是土木工程的分支,是以岩体、土体为对象,一工程地质学、岩土力学、基础工程学基本理论和方法的综合为指导,研究岩土体的工程利用,整治和改造的一门综合性的技术学科。

按照工程建设阶段划分,岩土工程工作内容可以分为:岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程施工、岩土工程监测、岩土工程管理。

岩土工程勘测要服务于评价、论证和检验场地的稳定性、建筑的适宜性和环境的演化性,以及设计施工基本资料的可靠性与原则建议的合理性。

岩土工程设计应注意它对自然条件的依赖性,岩土工程性质的变异性,建筑经验、试验测试与建筑法规的重要性,地基、基础结构的整体性以及工程的适用性、安全性、耐久性与经济性。

岩土工程施工要根据它施工条件差,工期长、费用高、风险大、变化多、更改难的特点,十分注意吃透设计意图,组织人力、物力、财力和智力,抓质量、抓效率、抓安全、抓环境,把完成设计要求与及时发现新情况,解决新问题结合起来。

岩土工程检测要把检测勘察成果、评价建议和施工质量与监测岩土反应、结构性状和环境演变相结合,强调计划性、及时性、准确性、系统性和经济性,既立足于工程对象,又放眼于经验总结与理论发展。

岩土工程管理体制要努力使指挥服务系统与技术决策系统间建立灵活、有序、有效、协调的运行机制和激励机制,以调动一切积极因素,推动工程整体质量的全面优化。

岩土工程按工程类型为线索,又可分为岩土地基工程,岩土边坡工程,岩土洞室工程,岩土支护工程和岩土环境工程。

岩土地基工程应将地基、基础和上部结构视为一个共同作用的体系,根据变形稳定、强度稳定和渗透稳定的总要求,针对地基的土质类型(如软土、黄土、膨胀土、冻土、盐渍土、填土、海洋土等),地基的所在地区(地震区,采空区,岩溶区,泥石流区等)和地基的工程对象(市政工程、水利工程、电力工程、交通工程、核电工程等)得实际特殊性,从地基体系诸方面可能的增稳措施中选择出安全、经济、先进的最优组合方案。

岩土锚固工程技术的发展和存在的问题

岩土锚固工程技术的发展和存在的问题

岩土锚固工程技术的发展和存在的问题岩石锚固技术是一项非常实用的工程技术,也是目前最为常见的基础工程处理技术。

随着近年来国民经济的发展和科学技术的进步,这种施工技术被广泛的应用在各类工程项目中。

本文就岩土锚固工程技术的发展现状以及存在问题进行探讨与分析,以供同行工作参考借阅。

标签:岩土锚固;基础工程;发展尽管在现代化建筑工程项目中,岩土工程类技术已经成为一门国际公认的基础施工技术,其从诞生截至当前仅仅只有五十多年的历史,在这五十多年中,其广泛的应用在各类建筑工程项目中,毫不夸张地说,目前我国的岩土工程实践技术和发展水平在整个世界都是名列前茅的,其应用之广泛可以说是空前绝后。

无论是在各种大规模的水利工程,还是小型的建筑工程都有所涉及。

就目前的建筑工程项目分析,岩土锚固工程施工技术已成为国内外专家学者研究的主要话题之一,其施工项目和结构措施也逐步受到人们的关注。

正因为此,对于各项大型建筑工程中存在的高边坡、大跨度和深基坑工程来说,岩土锚固已成为一项具有着重要意义的关键技术。

一、岩土锚固技术与特点岩土锚固技术是埋置于岩石土体中的一种受力拉杆件,从而具备良好的拉应力,使得建筑物结构拉应力能够良好的传递给深部的稳定土层,从而加固不稳定的岩土体。

这种锚固技术和加固措施主要是利用栏杆与岩土体之间的相互作用,进而共同完成相应的工作结构体系。

岩石锚固工程技术的发展与我们现阶段的生活紧密相关,它可以追溯至上个世纪初期。

而我国的岩石锚固技术则应用较晚,主要用于上个世纪五十年代后期,然而就在这几十年间的社会发展中,其被广泛的应用在各建筑工程项目中,成为主要的基础工程施工技术。

这种工程项目在施工的过程中由于锚固工程技术的新发展使得其被大量的应用在边坡治理、隧道、重力墙结构之中,在相当数量的基坑工程中也被广泛的使用。

岩土锚固技术的应用对于提高岩层整体性和稳定性有着重要意义,其施工优势也得到了充分发挥。

1、在地层开挖之后,可以立即提供主动支护抗力,从而有效的控制地层与锚固结构之间的变形发展关系,呈现出改善土体应力的状态和结构关系。

岩土工程锚杆检测技术发展现状

岩土工程锚杆检测技术发展现状

岩土工程锚杆检测技术发展现状摘要:随着社会经济的快速发展,岩土行业的发展速度也在不断提高,施工数量也在逐渐增加。

随着科学技术的不断提高,锚杆检测技术也不断进步,并且在岩土工程施工中得到了广泛推广和运用,充分发挥了其自身的作用和价值。

岩土工程在实际运用锚杆检测技术的过程中,想要加强检测技术的准确性,还需要对其进行分析和研究,采取科学合理的措施,保证能够满足岩土工程施工的需求和标准,从而为岩土行业的发展奠定一个坚实的基础。

因此,本文主要针对岩土工程锚杆检测技术的发展状况进行分析和研究,并提出科学合理的建议。

关键词:岩土工程;锚杆技术;检测技术;发展现状;分析研究引言我国当前岩土行业的发展速度较快,促进岩土工程施工的数量也在快速增加。

岩土工程在实际施工的过程中,锚杆技术占据较重要的位置,在实际运用的过程中,不仅能够提高工程施工的准确性,还能够加强其自身的强度和承受能力,确保工程施工的安全性和稳定性,从而为岩土工程施工的开展奠定一个坚实的基础。

1.锚杆检测技术的发展历程1.1 国外锚杆检查技术的发展历程瑞典在 1978 年发布出超声波检测锚固质量的方法,并且还制作出先进化的检测仪设备,但在开展实践工作的过程中,不仅会出现衰减比较严重的问题,其自身具备单一性的问题,并且对于锚杆端头的要求和标准较高,而在这样的情况下,就需要在施工现场将端头进行打磨,保证其自身具备平整性的特点,严重的情况下,还会对整体工程施工进度造成影响。

而在 80 年代末,美国研究出一种粘接力测定仪器,在实际运用的过程中,能够充分发挥其自身的作用和价值。

但对于英国国家运用导向超声波理念对锚杆检测的过程中,能够对一些混乱的曲线进行分析。

但在长时间的发展过程中,澳大利亚相关研究认识针对锚杆质量方面的问题进行分析,并提出可锚固锚杆频率响应函数的方法,并将测试信号的频率和输入符号进行结合,从而保证能够对其进行科学合理的对比。

1.2 国内锚杆检测技术的发展历程我国当前社会经济的发展速度在不断促进锚杆技术的水平也在不断提高。

岩土锚固研究与新进展

岩土锚固研究与新进展

岩土锚固研究与新进展一、本文概述随着科技的进步和工程需求的日益增长,岩土锚固技术作为一种有效的地下工程稳定手段,其研究和应用越来越受到广大工程界的关注。

本文旨在全面综述岩土锚固技术的最新研究进展,深入探讨其在实际工程中的应用效果和发展趋势。

文章首先对岩土锚固的基本概念、原理及分类进行了简要介绍,然后重点分析了近年来国内外在岩土锚固材料、锚固机理、设计方法、施工技术和监测评估等方面的新理论、新技术和新成果。

通过对比分析不同锚固体系的优缺点,本文提出了针对不同地质条件和工程需求的最优锚固方案选择原则。

文章还就岩土锚固技术在复杂地质环境、大型地下空间开发和城市基础设施建设等领域的应用前景进行了展望,以期为我国岩土锚固技术的发展提供有益的参考和借鉴。

二、岩土锚固技术的基本原理岩土锚固技术是一种广泛应用于岩土工程中的主动加固与支护技术,其基本原理在于利用锚杆(或锚索)与岩土体之间的相互作用,实现岩土体的稳定。

岩土锚固技术主要包括锚杆支护、预应力锚索、土钉墙等多种形式,它们的基本原理相似,都是通过在岩土体中设置锚杆或锚索,利用锚杆(或锚索)与岩土体之间的摩擦力和粘结力,以及岩土体自身的抗剪强度,将岩土体稳定在一定范围内。

传递原理:锚杆(或锚索)通过注浆或其他方式,与岩土体形成一个整体,当岩土体受到外力作用时,这个整体能够共同承受外力,并将外力通过锚杆(或锚索)传递到稳定的岩土体中,从而实现岩土体的稳定。

锚固原理:锚杆(或锚索)在岩土体中形成一定的锚固长度,通过注浆体或岩土体与锚杆(或锚索)之间的摩擦力和粘结力,将岩土体锚固在锚杆(或锚索)上,防止岩土体的滑移或坍塌。

悬吊原理:当岩土体中存在不稳定的岩土层时,可以通过锚杆(或锚索)将不稳定的岩土层悬吊在稳定的岩土层上,从而实现岩土体的稳定。

组合原理:岩土锚固技术常常与其他支护结构(如喷射混凝土、钢筋网等)组合使用,形成一个整体的支护体系,共同承受外力,提高岩土体的稳定性。

岩土锚固技术的发展与存在的问题

岩土锚固技术的发展与存在的问题

岩土锚固技术的发展与存在的问题锚固技术是岩土工程建设中极其重要的一个技术,近年来随着社会经济高的发展,科学技术的进步,该技术也有了进一步的发展,其运用前景十分可观。

锚固技术能够迅速发展的原因就在于它可以全面地实现岩土材料本身的功效,尽可能地发挥岩土介质的硬度,同时有效强化岩土体的承重和稳定作用,将结构物与岩土体二者牢牢地固定在一块,从而保证了岩土工程的质量和施工者安全。

自上世纪20年代第一次使用钢筋加固岩层以后,该技术就呈现快速发展之态势,尤其是上世纪802年代以来,在计算机诞生以后,运用计算机进行模拟计算,有效地促进了岩体锚杆加固机理的相关探究。

不过因为岩土介质自身额特点,其复杂多样性造成目前研究还面临种种不足,其设计理论、计算方法还有待改进。

所以实际上其理论研究已经更不上工程实践的脚步了。

2 岩土锚固技术的研究现状及其应用方向2.1 国外锚固技术的发展情况从18世纪90年代,在北威尔士的煤矿中,率先使用了钢筋来加固岩层开始,到上世纪80年代为止,随着技术的革新,使得锚杆的承载力最大达到了*****KN,再到近些年来,国外的岩土锚固技术各方面都有了长远的进步。

当前学界和工程业中对于岩土锚固技术理论相关研究可分成两个部分:一是将锚固体当成研究对象,探讨锚固体和岩土体的力的相互作用;其次是将岩土体当作研究对象,探讨锚固体对加固体所起的的力学效果。

国外学者长期以来都专注于对锚杆试验的探究,概述如下:鲁特邹和贾居里在1967年时进行了关于钢筋在混凝土中的滑移性质的相关探讨。

法玛尔在他的1975年论文中着重研究了腊八荷载作用下锚杆的粘结力,他通过相关试验的探究得出结论,认为粘结力从荷载作用点到锚杆里端是按照指数形式不断减少的,从而为近代的锚杆的受力特性研究确立了学术技术。

司邦等人在1990年发表的论文中,展示了他根据相关试验结果,得出额结果是,锚杆倾角与其所加固节理面的抗剪强度有关。

籍里柯等人在2002年发表的论文中对全长粘结式锚杆的锚固力受锚杆长度、直径等其他因素的影响关系实施了相关试验,得到的结论是改变以上相关因素的数值的确会加大锚固力,但存在一个峰值,也就是不能大于锚杆材料自身的抗拉强度。

岩土锚固工程技术的发展和存在的问题

岩土锚固工程技术的发展和存在的问题

岩土锚固工程技术的发展和存在的问题摘要]岩土锚固技术是一种非常重要的工程技术,在工程中得到了广泛应用,本文分析讨论了岩土锚固工程技术的发展和存在的问题。

关键词]岩土锚固发展问题一、概述岩土锚固是通过埋设在地层中的锚杆(索)(以下统称锚杆),将结构物与地层紧紧地联锁在一起,依赖锚杆与周围地层的抗剪强度传递结构物的拉力或使地层自身得到加固,从而增强被加固岩土体的强度,改善岩土体的应力状态,以保持结构物和岩土体的稳定性,以达到预防和治理此类地质灾害的目的。

二、岩土锚固工程技术的发展历史1.岩土锚固工程技术在国外的发展历史概况岩土锚固技术在与岩土有关的工程中的应用可以追溯到19世纪末。

1872年,英国在北威尔士露天页岩矿首次使用了锚杆支护。

此后,美国从1910年开始在阿伯施莱辛的弗里登斯煤矿使用,20世纪40-50年代以后,锚杆在美国矿井下的成功应用引起了世界各国的重视和广泛推广,90年代煤矿锚杆支护几乎达到百分之百。

德国在1912年开始在谢列兹矿的井下巷道采用锚杆支护,20世纪80年代以后,逐步改变了崇尚自己发明的U型钢支护,而转向推广应用锚杆支护技术,且锚杆技术在千米深井中得到应用。

法国在20世纪60年代末锚杆使用量占2/3,80年代后,煤巷锚杆比例大幅提高。

日本于1950年引进锚杆支护技术,20世纪70年代煤矿和隧道中使用锚杆的比例已经达到4.5:3。

澳大利亚从英国、法国等引进锚杆技术后,于20世纪80年代后期对锚杆支护技术的改进使锚杆支护技术提高了一个档次,并引起英国等国家的再学习,重新推动了锚杆支护技术的发展。

目前在澳大利亚的煤矿巷道中基本上采用了锚杆支护技术。

2.岩土锚固工程技术在国内的发展历史概况我国于20世纪50年代开始使用锚杆支护技术,至70年代前期还处于探索阶段,直至1978年才开始重点推广,至80年代向英国学习锚杆支护技术后推广到煤巷支护,90年代又向澳大利亚学习和引进成套先进的锚杆支护技术,目前已得到广泛的推广和应用。

岩土锚固工程技术的发展和存在的问题

岩土锚固工程技术的发展和存在的问题

岩土锚固工程技术的发展和存在的问题岩土锚固工程技术属于一种重要的基础施工技术,在实际施工中具有良好的适用性,能够对建筑基础工程的稳定性进行提升,有效的提高工程施工质量。

随着建筑业的不断发展,工程项目的种类也越来越多,岩土锚固工程技术在各类建筑基础工程中,都取得了良好的效益。

笔者结合自身经验,对锚固工程技术的施工特点和锚固技术的发展历程回顾,研究讨论了岩土锚固工程技术的发展问题与对策,望能对同行提供参考。

标签:岩土锚固技术基础工程发展问题随着时代的发展,我国的社会经济得到了显著的提高,建筑工程施工项目也逐年增多。

基础工程施工中的岩土工程类施工技术在我国发展已有50多年的历史,无论在技术实践还是施工能力都具有先进水平。

岩土工程技术的应用也逐渐进入其他项目工程中,本文着重对岩土锚固工程技术的施工内容、发展现状及未来展望进行分析,为岩土工程技术的进一步发展献出微薄之力。

1岩土锚固工程技术的特点分析岩土锚固工程技术主要是指相关施工人员将工程受力构件合理的埋设在岩土结构中,使工程的基础结构具备良好的拉应力,建筑基础结构的拉应力得到了显著的提高,那么就使基础的稳定性得到增强,有效的对岩土结构进行稳定加固。

简单的说将岩土体与栏杆通过一定措施进行相互作用就是岩土工程锚固技术的工作原理,能够有效的加强工程结构系统的整体稳定性。

当前岩土锚固工程技术已在各类建筑工程施工中得到了广泛的运用,并取得了良好的施工效益。

随着科技的不断进步,岩土锚固工程技术也逐渐引进了其他先进的技术与理念,使岩土锚固工程技术的施工应用范围得到了进一步的拓宽,充分的体现了其在工程项目施工中的优势与特点。

岩土锚固工程技术的主要特点表现在以下几个方面:一是在进行土层结构挖掘施工时,相关施工人员应注重工程周边的土层结构稳定性的控制,此时就要使用岩土锚固工程技术对土层结构进行主动的支护,进而使土层土体的结构稳定性得到适当的加强,进而保证工程的施工质量与安全。

岩土锚固技术的发展与存在的问题

岩土锚固技术的发展与存在的问题

倾 用 。2 0世纪 5 0年代 德 国 B u r公 司在慕 尼 黑 巴伐 利亚 杆倾 角对 所加 固节 理面 的抗剪 强度 有 关 , 角 的增 大有 ae 从而 增强锚 固 广 播 公司深 基坑 中使用 土锚 杆 。2 O世纪 6 0年代 , 捷 利 于增加 锚杆 与岩 石节 理面 的相 交层 数 , 前
中的滑移 性质 展开 了研 究 。
2岩土锚固技术研究状况和应用领域
21 .国外锚固技术的发展状况
F r e  ̄在 1 7 论文 中对 拉 拔荷 载作 用 下锚 杆 a m r 9 5年
他 早在 l 8世纪 9 0年 代 ,北威 尔士 的煤 矿加 固工程 , 的粘结 力作 了基础 性工 作 , 建立 了锚杆轴 力 指数 分布 并 最 先 出现用 钢筋 加 固岩 层 , 9世 纪初 期 , 要运 用岩 石 模 型 , 通过 拉拔试 验得 出粘 结 力从荷 载作 用 点到锚 杆 1 主
克 斯洛伐 克 、 国等 国 内大型 地下 洞室 均采 用 高预 应力 力 。 德 A K c等 [0 2 0 . ¨i 9 ] 0 2年 论 文 中对 全 长 粘 结 式 锚 -在 1 长 锚杆和 低 预应力 的短 锚杆相 结合 的支 护形 式 。 目前世
锚杆 直 径 、 浆 体 的强 度 和灌 灌 界上 各类锚 杆 多达 6 0多种 , 0 每年 实 验锚 杆 量多 达 2 5 杆 的锚 固力 受锚 杆 长 度 、 . 得 亿 根 , 固体 不但种 类繁 多 , 且越 来越 先进 。 国际上 浆 体 的水 灰 比等 因数 的影响进 行 了实 验研 究 , 出增大 锚 而 在
关键词 :锚固技术; 锚杆; 研究
1 前言
锚 固技 术是岩 土工程 中的一个 重要 加 固技 术 , 年 近 来 发展尤 为迅速 , 景非 常广 阔 。锚 固技术 得与 迅速 发 前

2024年岩土锚固施工技术水利工程论文

2024年岩土锚固施工技术水利工程论文

2024年岩土锚固施工技术水利工程论文一、引言随着水利工程的不断发展和进步,岩土锚固施工技术作为一种重要的工程技术手段,在水利工程中得到了广泛的应用。

岩土锚固技术通过合理利用岩土体的自身强度和自稳能力,实现了对岩土体的有效加固,提高了水利工程的整体稳定性和安全性。

本文将对岩土锚固施工技术在水利工程中的应用进行深入探讨,以期为相关工程实践提供理论支持和技术指导。

二、岩土锚固施工技术的基本原理与特点岩土锚固施工技术是一种通过锚杆、锚索等锚固元件将岩土体与稳定岩体相连接,利用岩土体自身的承载能力和抗剪强度来实现对岩土体的加固和稳定的技术手段。

其基本原理主要包括锚固体与岩土体的相互作用、锚固力的传递与分布以及岩土体的应力重分布等。

岩土锚固施工技术具有以下特点:施工效率高:岩土锚固技术采用机械化施工方法,能够快速完成锚固体的施工,提高了施工效率。

加固效果好:通过合理利用岩土体的自身强度和自稳能力,岩土锚固技术能够实现对岩土体的有效加固,提高工程的整体稳定性和安全性。

适应性强:岩土锚固技术适用于不同地质条件和工程环境,具有较强的适应性。

经济性好:相较于传统的加固方法,岩土锚固技术能够节省大量材料和人力成本,具有良好的经济效益。

三、岩土锚固施工技术在水利工程中的应用1. 坝体加固在水利工程中,坝体加固是一个重要的环节。

通过岩土锚固技术,可以在坝体内部或坝基处设置锚杆或锚索,增加坝体的整体性和稳定性,防止坝体因受力不均而发生变形或破坏。

同时,岩土锚固技术还可以有效地控制坝体的渗流问题,提高坝体的抗渗性能。

2. 边坡加固在水利工程的边坡工程中,岩土锚固技术同样得到了广泛的应用。

通过设置锚杆或锚索等锚固元件,可以有效地增加边坡岩土体的整体稳定性,防止边坡发生滑移或坍塌。

此外,岩土锚固技术还可以结合其他加固措施,如排水措施、抗滑桩等,共同提高边坡的稳定性。

3. 地下洞室加固在水利工程的地下洞室工程中,岩土锚固技术也发挥着重要的作用。

岩土锚固工程现状与发展

岩土锚固工程现状与发展

岩土锚固工程的现状与发展探究摘要:近年来,随着科学技术和施工工艺的进步以及机械设备的更新换代,国内外岩土锚固的研究异常活跃,工程应用也迅猛发展。

本文简要分析了岩土锚固工程的现状以及发展方向,以供探讨。

关键词:岩土锚固发展现状发展方向中图分类号: tu757 文献标识码: a 文章编号:岩土锚固工程简介岩土锚固是岩土工程领域的重要分支,其原理是依靠锚杆周围地层的抗剪强度来传递结构物的拉力或保持地层开挖面自身的稳定性。

在岩土工程中采用锚固技术,能较充分地发挥和提高岩土体的自身强度和自稳能力,显著缩小结构物体积和减轻结构的自重,有效控制岩土工程的变形。

岩土锚固方法已经成为提高岩土工程稳定性和解决复杂岩土工程问题最经济有效的方法之一。

岩土锚固工程的应用范围岩土锚固应用领域的迅速拓展与应用规模的不断扩大,标志着我国岩土锚固的设计、施工水平已有了很大程度的提升。

在地铁隧道中的应用地铁建设的发展给锚固技术带来了极好的发展前景,目前的地下铁道工程的施工已广泛应用了锚固技术,无论是明挖法施工,还是暗挖法施工,围护结构及超前支护结构的施工都离不开锚固技术。

在明挖法施工中的应用对于明挖法施工的地铁车站深度较浅的基坑(指基坑开挖深度在10m以内),有条件时,宜采用较为经济的土钉墙体系。

深度较大、基坑宽在30m以上时,一般采用桩+锚索(杆)体系。

从目前地铁车站、区间的深度分析,采用桩+锚和地下连续墙+锚作为围护结构体系的居多。

从经济上考虑,也采用土钉墙与桩+锚结合的技术。

其中比较典型的是北京地铁五号线雍和宫站,其一侧围护结构上部为土钉墙,下部为桩+锚,另一侧围护结构自上至下均为桩+锚。

在软土、砂层等土层,锚索采用钢绞线,长度为20~30m,拉力为300~1000kn,间距一般为1.4m左右。

在暗挖施工中的应用。

在暗挖法施工中,锚固技术主要应用在超前大管棚、超前小导管以及锁脚锚管等方面。

超前大管棚主要用于暗挖隧道下穿大的雨水管、污水管或重要地下构筑物及隧道开马头处,目的是控制管线或构筑物的沉降。

锚固技术现况与趋势展望

锚固技术现况与趋势展望

锚固技术现况与趋势展望引言岩土锚固工程在近代岩土工程研究领域中,占有重要的地位。

岩土锚固的研究对象是经过漫长地质年代的复杂地质体,这些地质体在地壳的内力和外力地质作用下,经历了一系列的演变过程,从处于相对稳定的平衡状态由于自然灾害或人为因素遭到破坏从而产生各类地质灾害,例如山体滑坡、泥石流等。

为了预防和治理此类灾害,工程上常运用锚固技术,将受拉杆件埋入岩体用于充分的发挥和提高岩土体的自身强度和自稳能力,显著缩小结构物体积和减轻结构的自重,有效控制其变形。

随着中国工程建设的飞速发展,岩土工程作为工程建设中的重要分支,在铁路隧道、岩土边坡、基坑支护、坝基稳定、结构抗浮与结构抗倾等工程领域得到了广泛的应用。

1岩土锚固工程研究现状岩土锚固技术在工程中的应用可追溯到20世纪初,美国首先在煤矿巷道和其他演示矿山中应用了锚杆支护顶板,如今,国外各类锚杆已达600余种,可适应于各种地层,承载能力从几吨到上千吨,每年的使用量达到2.5亿根。

我国的锚固工程始于20世纪50年代,随着地下工程的发展,锚杆技术与喷射混凝土以及其他的岩土加固技术被逐步应用1。

在保证岩土工程安全和可靠的所有措施中,岩土锚固技术在多种工程处理技术中,无疑是最具有安全性和经济性的选择。

由于岩土锚固工程技术的飞速发展,近年来被广泛的应用于边坡加固和整治工程中,在很大程度上取代了传统的浆砌片石式挡墙或重力挡墙结构;在相当数量的深基坑工程中取代了水平横撑式支挡结构;在几乎所有的矿山法施工的地下工程中取代了分部开挖木支撑临时支护结构。

在其他方面,如深基坑工程、抗浮结构工程、大坝加固工程、抗震工程、工程拓宽工程以及悬索桥等锚固工程中,岩土锚固技术都发挥了很大的作用。

虽然岩土锚固技术在工程中已经得到了广泛的应用,但是由于工程介质的复杂性以及锚固方式的多样性,国内外还未出现统一的理论。

对于岩土锚固技术的研究主要集中在锚杆粘结应力分布特征的研究与改善锚杆荷载传递机理方面2。

探索岩土锚固新技术与发展趋势

探索岩土锚固新技术与发展趋势

探索岩土锚固新技术与发展趋势一,岩土锚固的概念和历史岩土锚固技术是指埋设于岩土体中的受拉杆件,用以将结构物的拉应力传递给深部的稳定地层或加固不稳定的岩土体,形成拉杆与岩土相互作用,共同工作的体系。

岩土锚固是岩土工程领域的重要分支。

在岩土工程中采用锚固技术,不同于传统的岩土工程加固手段,它不仅能充分调用和提高岩土体自身的稳定性和强度,还可以大大节约结构物体积和自重,减小造价,并有利于施工安全和施工进度。

锚固技术现已经成为提高岩土工程稳定性和解决复杂的岩土工程最经济最有效的方法之一。

岩土锚固已在我国边坡、基坑、矿井、隧洞、地下工程,坝体、航道、水库、机场及抗倾、抗浮结构等工程建设中获得了广泛的应用。

随着我国大力兴建基础设施,特别是对交通、能源、水利和城市基础设施建设力度的加大,岩土锚固将展示出十分广阔的应用前景。

二,岩土锚固工程技术的现状2.1锚杆的分类目前工程中使用的锚杆有很多种,根据不同的标准可以有不同分类。

按照锚杆和岩体的锚固方式,可分为黏结性锚杆、机械式锚杆和基地扩张式锚杆。

根据一个钻孔内安装锚杆单元的数量,可分为单孔单一锚和单孔复合锚。

按照是否预先施加张力可以分为预应力锚杆和非预应力锚杆。

按照锚杆受荷后锚固段内的灌浆体的受力状态可分为拉力型锚杆和压力型锚杆。

2.2锚固系统可能的失效方式锚杆在發挥作用时,荷载通过锚杆与灌浆体、灌浆体与岩体的相互作用传递到深层岩体中,根据锚固系统的组成与特点,锚固系统在承受荷载时可能以下列一种或几种形式发生破坏:(1)锚杆的强度破坏:发生这种破坏的可能原因是锚杆的设计或材料选用不当;(2)灌浆体被压碎或破裂:锚杆与砂浆的机械咬合作用导致砂浆中产生横向和轴向开裂,砂浆强度不足时易发生此种破坏;(3)周围岩土体破坏:可能由于岩土体强度太低或锚固段长度不够;(4)灌浆体与锚杆接触面破坏:是拉力型锚杆失效的主要形式之一,多数情况下是锚固长度不足导致的,也可能是因为注浆体强度较低。

岩土锚固技术

岩土锚固技术

摘要:本文主要介绍岩土锚固工程技术的发展和现阶段的研究现状,并且根据现阶段的研究现状概括出其未来研究的发展前景。

1.引言岩土锚固是岩土工程领域的重要分支。

岩土锚固是通过埋设在地层中的锚杆(索)(以下统称锚杆),将结构物与地层紧紧地联锁在一起,依赖锚杆与周围地层的抗剪强度传递结构物的拉力或使地层自身得到加固,从而增强被加固岩土体的强度,来改善岩土体的应力状态,以保持结构物和岩土体的稳定性[1]。

随着我国基础设施的大力兴建, 岩土锚固已在我国边坡、基坑、矿井、隧洞、地下工程, 坝体、航道、水库、机场及抗倾、抗浮结构等工程建设中获得广泛应用。

由于岩土锚固作用机理复杂,锚固效果影响因素众多,为了充分发挥岩土锚固技术在工程加固方面的应用,需要了解岩土锚固技术应用现状、存在的问题和发展趋势。

2.岩土锚固技术的发展历史我国岩土锚固工程技术的发展现状。

我国在岩土锚固工程技术方面的应用开始于20 世纪50 年代,岩土锚固工程技术在大范围推广之前,由于技术理论尚不完善,实际操作还存在许多问题,所以只是在一些小型建筑项目上试用,这种工程技术的大力推广则是在改革开放之后。

岩土锚固工程技术在地基、隧道、矿井工程中得到越来越广泛的应用,并且取得了出乎意料的工程效益。

(2)国外岩土锚固工程技术的发展概述。

岩土锚固工程技术在加固岩体基础和调节坡结构稳定性方面具有明显的优势,所以在国内被大范围的推广使用,国外有关岩土锚固工程技术的实际应用已经达到了相当成熟的地步,这项技术早已在矿井工程和航道施工项目上得到广泛的应用。

岩土锚固技术在工程中的应用可追溯到20世纪初。

1910-1911 年期间,美国首先在煤矿巷道和其他岩石矿山中应用锚杆支护顶板。

此后,在有一定代表性的工程中应用,1918 年在西利西安矿山开采中应用了锚索支护;1934 年在阿尔及利亚的舍尔法大坝的边坡加固工程中应用了预应力锚杆;1957 年前联邦德国鲍尔公司在深基坑中应用了土层锚杆。

我国预应力岩土锚固技术的现状与发展

我国预应力岩土锚固技术的现状与发展

我国预应力岩土锚固技术的现状与发展摘要:岩土锚固是通过埋设在地层中的锚杆(索)(以下统称锚杆),将结构物与地层紧紧地联锁在一起,依赖锚杆与周围地层的抗剪强度传递结构物的拉力或使地层自身得到加固,从而增强被加固岩土体的强度,改善岩土体的应力状态,以保持结构物和岩土体的稳定性。

近年来,我国水利、交通、能源等基础设施的大力兴建,使岩土锚固技术得到了迅猛发展。

关键词:岩土工程;锚固技术;现状;发展引言:锚固技术是岩土工程中的一个重要加固技术,近年来发展尤为迅速,前景非常广阔。

锚固技术得与迅速发展是因为它能充分发挥岩土材料自身固有的能力,最大限度调动岩土介质的强度和潜力,能加强岩土体的自承和自稳能力,把结构物和岩土体紧紧的联系在一起,确保了岩土工程的施工安全和长期稳定。

一、岩土锚固作用机理从概念上讲,岩土锚固作用机理研究经历了三个阶段:一是建立在结构工程概念之上的岩土锚固作用机理,基于“荷载—结构”模式,把岩土体中可能破坏部分的重量及其他外力作为荷载由支护承担,包括锚杆支护的悬吊理论、组合梁理论、承载拱理论等;二是建立在岩土工程概念之上的岩土锚固作用机理,强调充分发挥围岩土体的自身强度及自稳能力,使锚杆支护由支撑概念转变为加固概念,由被动承载改变为主动加固;三是建立在地质工程概念之上的岩土锚固作用机理,不仅充分考虑了岩土体自稳能力,还考虑环境因素与工程的相互作用。

二、岩土锚固工程研究现状岩土锚固技术在工程中的应用可追溯到20世纪初,美国首先在煤矿巷道和其他演示矿山中应用了锚杆支护顶板,如今,国外各类锚杆已达600余种,可适应于各种地层,承载能力从几吨到上千吨,每年的使用量达到2.5亿根。

我国的锚固工程始于20世纪50年代,随着地下工程的发展,锚杆技术与喷射混凝土以及其他的岩土加固技术被逐步应用。

在保证岩土工程安全和可靠的所有措施中,岩土锚固技术在多种工程处理技术中,无疑是最具有安全性和经济性的选择。

由于岩土锚固工程技术的飞速发展,近年来被广泛的应用于边坡加固和整治工程中,在很大程度上取代了传统的浆砌片石式挡墙或重力挡墙结构;在相当数量的深基坑工程中取代了水平横撑式支挡结构;在几乎所有的矿山法施工的地下工程中取代了分部开挖木支撑临时支护结构。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

岩土锚固工程的现状与发展探究
摘要:本文总结了岩土锚固的现状,分析了岩土锚固在理论研究和工程应用方面存在的问题,提出了岩土锚固将来的理论研究和工程应用的重点,论述了其发展方向。

关键词:岩土锚固现状发展探究
abstract: this paper summarizes the present situation of rock-soil anchoring, analyzes the theory research rock-soil anchoring and engineering applications existent problem, put forward rock-soil anchoring the study of the theory of the future and the focus of the engineering application, and discusses the development direction.
keywords: rock-soil anchoring development present situation to explore
中图分类号:u213 文献标识码:a文章编号:
当前,岩土锚固已经成为岩土工程领域中的重要部分。

在岩土工程施工过程中使用岩土锚固技术,不仅能充分提高岩土体自稳能力和岩土体的自身强度,降低结构物自重,减小结构物体积,节省工程材料,节约工程成本,同时还能保证施工的安全。

岩土锚固已在我国很多工程建设中得到广泛应用,如:边坡、矿井、基坑、隧洞等地下工程,还有坝体、水库、航道、机场及抗浮、抗倾结构等。

1 岩士锚固现状分析
1.1岩土锚固的标准逐步完善
岩土锚固在我国工程中的设计与施工原则要符合技术先进、经济合理、保证安全。

为此,国家在1986年颁布了第一个国家标准,即《锚杆喷射混凝土支护技术规范》,相继在1990年颁布了《土层锚杆设计施工规范》。

为了使《锚杆喷射混凝土支护技术规范》更加符合实际,国家从1995年开始,组织有关单位对此进行了全面修订。

在这些规范中明确规定了岩土锚固中锚杆的设计标准、材料要求、施工要求、防腐材料、试验细则和监测标准,同时,也对锚杆验收的合格标准做了明确的规定。

在这些规范中的试验部分,明确规定了试验的数量,试验的最大荷载和试验的加荷方式。

另外,我国的军工、电力、水利、建筑等部门也制定了相应的岩土锚杆行业标准。

岩土锚固的应用随着岩土锚固的标准日渐完善发挥着越来越重要的作用。

1.2岩土锚固的应用领域日渐拓宽
我国的交通隧洞工程和矿山巷道工程自60年代以来广泛应用了2-5m的低预应力或非预应力的喷射混凝土和岩石锚杆技术,工程建设得以飞速发展。

因为工程不同,各自的要求也存在多样性,岩土锚杆的品种逐渐增多,相继出现了端头锚固的树脂锚杆,全长粘结的砂浆锚杆,低预应力的缝管锚杆,快硬水泥卷锚杆,水胀式锚杆和自钻式锚杆等,这些锚杆针对结构错综复杂的岩土地质条件和变化无常的工程条件,在工程建设中均发挥了积极作用。

在80年代,我国岩土锚固的应用随着电力、交通、水利和城市
建设的迅速发展进入了技术应用的旺盛时期。

在这个时期,我国的工程中灌浆技术和高强钢绞线生产技术也得到了迅速的发展,高和较高预应力的锚杆长度达到了15m以上,这标志着我国岩土预应力锚固的设计方法、材料选择和施工技术达到了一个新的水平。

这种锚杆在很多工程中得到了广泛的应用,如地下洞室加固工程,边坡稳定工程,坝基加固工程,深基坑支护工程和抗浮结构工程等。

1.3岩土锚固的施工机具和材料日新月异
我国的岩土工程中使用的岩土锚固施工机具,一部分是从国外引进比较先进的钻孔机具,另外一部分是我国工程机械企业或岩土工程公司研制生产的钻孔直径在65mm-165mm之间的岩锚钻机,还有一部分是研究机构研制的锚钻机,这些施工机具都有很好的工作性能。

我国岩土锚固工程中使用最为广泛的的锚固设施是柳州建筑机械总厂研制生产的锚具,它具有可靠的自锚性能,使用效果非常不错。

随着各种高效早强剂和硫铝酸盐水泥的不断发展,我国岩土锚固工程中锚杆使用了早强水泥卷锚杆,这种锚杆安装2h后,抗拔力达到了150kn,明显提高了锚杆起初限制围岩变形的能力。

锚杆使用了高强度、低松弛的钢绞线筋材,大大提高了锚杆的承载力,同时也为发展单孔复合锚固型锚杆提供了保证。

不同规格的、具有标准连接螺纹的中空筋材为自钻式锚杆提供了保证。

1.4完善锚杆的传力机制
拉力型锚固方法是传统的岩土锚固方法,存在严重的弊端。


种类型的锚杆在受力时,不能在固定长度上均匀的分布荷载,应力会集中产生。

因为应力分布不均,在锚杆的荷载逐渐增大时,锚杆的最远端杆体会与灌浆体因粘结应力下降而脱开。

为消除这种传统的岩土锚固方法的弊端,我国的科研单位成功研究出单孔复合锚固方法。

这种方法是在同一个钻孔中安装几个独立杆体的、具有固定长度和自由长度的单元锚杆,通过各自的张拉千斤顶施加荷载,并预先补偿张力,使所有单元锚杆承受相同的荷载。

这种不同于传统的锚固方法,把集中荷载分解成相对较小的荷载,然后在固定段的不同部分起作用,降低了粘结应力峰值,由于单元锚杆的固定长度不大,粘结效应不会降低,在固定长度上均匀的分布了粘结应力,提高了锚杆承载力。

1.5 软土锚固成绩明显
岩土工程中的软土是由细粒土组成,其特点是质地松软、孔隙比较大、含水率较高、强压缩性、低强度。

分布区域主要是在沿海一带。

80年代以来,这一区域基础设施建设力度不断加强,高楼大厦平地而起,与之相适应的是必须建造数量多的深基坑工程,这为软土锚固的发展提供了良好的机会。

我国软土锚固技术成果主要表现在:使用了可重复灌浆技术,软土中锚杆的承载力得以提高;掌握了软土中预应力值变化和锚杆蠕变变形的规律;找到了控制软土基坑周围位移的许多种行之有效的方法。

2岩土锚固存在的问题
2.1岩土锚固在理论研究中存在的问题
理论研究不能作为工程应用的有效支撑,且理论计算方法不权威;设计中没有对锚固段的受力机理进行微观分析,没有明确对荷载安全度、整体加固安全度、材料强度和安全度等的各个系数表达;没有权威的计算方法来说明锚杆加固机理;理论和数值的分析与实际情况存在不一致的情况。

2.2岩土锚固在工程应用中存在的问题
受力不均匀和预应力损失是锚固体存在的主要问题;需要不断完善锚固体系的耐久性检测和安全性检测;专门针对锚固体系防腐的科研工作需要增多;需要进一步解决地下水问题。

3岩土锚固的发展趋势
3.1技术理论发展趋势
为适应我国对交通、水利、电力、城市基础设施等工程建设的需要,进一步推动岩土锚固这一学科的发展,应加强下列课题的理论研究,推进技术创新。

以粘结应力分布的不均匀性为事实依据,完善单锚承载力的计算方法,分析影响锚固效应的主要原因;以理论和实践为依据,完善全锚效应的系统锚杆支护计算方法;推进锚固机理研究,如锚杆预应力与岩土体力学、与岩土体应力重之间的关系等;建立锚杆作用计算模型,不同受力型锚固体力学规律;探究复合土钉墙的工作原理,完善其设计方法;建立在特殊工程条件下如地震、交变荷载、冲击、高温、冰冻,锚杆的设计体系。

3.2工程应用发展趋势
在工程应用的发展趋势方面,主要着重以下方面的研究。

研发生产高承载力锚杆,并广泛推广应用;研发生产具有高效、轻便、快速等功能的钻机及检测设备,加强对工程施工质量的控制和检测,加强对锚杆和锚固工程的安全性评价;完善锚杆预应力防腐技术体系;建立喷锚支护设计理论体系;完善锚杆回收应用体系。

4小结
从上世纪60年代以来,随着科技发展的日新月异和工程设施的全面建设,岩土锚固的研究与应用取得了飞速发展,但是,岩土锚固还存在一定的不足。

所以,还应在现有的成果基础之上,加强岩土锚固的理论研究,使之广泛应用于工程建设。

参考文献:
[1]程良奎.岩土锚固的现状与发展[j].土木工程学报,2001,34(3).
[2]徐湘涛.岩土锚固技术研究现状及发展趋势[j].路基工程,2009(2).
[3]张乐文,李术才.岩土锚固的现状与发展[j].岩石力学与工程学报,2003(7).。

相关文档
最新文档