水电工程中边坡锚索支护施工常见问题及控制
思林水电站尾水边坡预应力锚索工程施工质量控制
为了保证锚索在安装 时具有 良好 的外观质量 , 将进 场钢 绞 线暂 存 在 距 离施 工 区不 远且 防雨 、防
收稿 日期 :2 1— 4 2 000 —6
思林 水 电站尾水 边 坡 锚 索工 程 采 用 1×7标准
型 ql . m、极 限抗 拉 强 度 为 1 6 P b 5 2m 0M a的低 松 8
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[ ]G J0 - 18 , 4 B2 2 9 3 地基 与基础工程施工及验收规范 [ ] s.
46 ・
王铭启 ,等 :思林水 电站尾水边坡预应力锚索工程施工质量控制
21 00年第 3期
污 、通风 条件都 比较 优 越 的 1 交 通 洞 内 的工 作 2号
平 台上 。
12 锚具 .
行 1% 的抽 样 拉力 试 验 ,其力 学性 能 经检 测 均 符 0 合 G / 52 20 B T 24— 0 3的规 定 ,检测结 果详见 表 l 。
表 1 思林水电站尾水边坡预应力锚索工程 钢绞线 力学性能拉伸试验检测成果
本工 程 尾 水 边 坡 岩 性 主 要 由 TY 卜 n 、Ty 薄层 至 中厚 层 灰 岩 及 TY 薄层 泥 页 岩 组 成 ,TY
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锚 具 是 锚索 工 程 中一 个 至关 重 要 的锚 固构件 , 它是 在预应 力锚 索工程 中为 了保证 将锚 索 的张拉力 传递 到混凝 土锚墩 上所 用 的永 久性 锚 固装置 。思林 水 电 站 尾 水 边 坡 锚 索 施 工 中 采 用 的 锚 具 为 H M1R V 5 M一1 0工作 锚 。锚具在 进 场 入库 时 具备 产 品合格证 、试 验 检 验报 告 ,并 对 其进 行 了 1 0套 以 上 的外观 和结构 主端 部 的质量 检查 ,确保 了其 尺寸 与与之相 配套 的锚垫 板 、螺栓 、夹 片 、工具 锚 等零 件 的加 工尺 寸相 匹配 。其 次 ,在 每批进 场人 库 的锚
预应力锚索在边坡施工中的难点分析及处理
预应力锚索在边坡施工中的难点分析及处理摘要:在我国快速发展过程中,经济在快速发展,社会在不断进步,以某项目边坡支护及挡墙工程为例,首先根据工程概况及工程地质条件简单介绍了该工程的高边坡防护加固设计方案,然后从八个方面详细阐述了压力分散型预应力锚索的施工要点,最后针对试验孔的认知问题、无粘结理解问题、半成品保护问题、锚索张拉问题、预应力损失问题等施工难点进行了深入探讨并给出了相应的处理措施。
关键词:压力分散型锚索;预应力锚索;边坡工程;病害治理引言预应力锚索框架结构是在滑坡治理工程中出现和发展起来的一种新型抗滑支护结构型式,它是一种把锚杆埋入地层进行预加应力的技术,锚杆外露于地面的一端用锚头固定,同时利用某些框架结构或格构梁使锚头部位的应力向周围的岩土体传输。
本文基于预应力锚索框架结构的结构力学特征,深入阐述了该支护结构的受力基本原理,并通过设计计算和工程应用实例对预应力锚索框架结构的有效性进行分析,为预应力锚索框架结构支护手段的广泛应用提供理论指导。
1预应力锚索概述预应力锚索是通过预应力方法在岩体内部进行锚索支架的设置,并通过锚索与岩体的锚固来提升边坡结构的稳固性。
预应力锚索在应用中,能够将锚索与岩体有效结合起来,进而改变岩体自身的应力水平,提高边坡结构的整体性,加强边坡强度及坚固效果。
2预应力锚索在边坡施工中的难点分析及处理2.1对试验钻孔的认识不足在施工准备工作中,一般需要施作试验钻孔,其主要的目的是根据施工现场的相关条件来验证设计的可行性,包括锚索性能、施工工艺、安全性、合理性以及锚索在运输、安装中抵抗物理破坏的性能等。
如果没有开展相关的钻孔试验,就大规模地进行钻孔的施作以及预应力锚索的安装工序,在没有试验数据作为支撑的情况下直接采用施工数据代替,则可能会因为制作工期比较长,锚索的抗拔力无法满足设计要求,从而引发大规模、大面积返工整改的情况,反而会耽误工程进度、影响施工质量、造成施工成本提高等不良影响。
边坡锚杆(锚索)注浆工艺存在的问题及注意事项
,本项目设计要求• 1、M30水泥砂浆米用标号不低于525号(P-O42.5)生产日期在3个月内的新鲜硅酸盐水泥配制的水泥浆或水泥砂浆,水泥浆水灰比为0.4-0.5,搅拌后的泌水率宜控制在2%,最大不超过3 %。
水泥砂浆砂灰比为1: 1,搅拌后的泌水率宜控制在2%,最大不超过3%。
• 2.当因工期等原因要求速凝时,可加速凝剂;也可以掺入对预应力钢绞线无腐蚀作用的膨胀剂等外加剂;其它配置不变。
•3、锚索注浆要饱满,必要时进行二次或三次注浆。
浆液等级要求为M30。
•4、锚索张拉要达到要求的张拉力(最大设计为960kN),边坡锚杆拉拔试验达到要求的拉拔力。
•特别要注意的是注浆所准备的材料必须是经检验符合规范和设计规定的合箱材料。
I、注浆种类・目前公路路基边坡锚杆、锚索注浆工艺比较多,常用的主要有:水泥基注浆材料注浆、复合水泥砂浆注浆、化学注浆(溶液注浆等)等。
水泥基注浆材料在地标加固,桥梁加固,孔道压浆及边坡注浆锚索等工程应用比较广泛,他对机械要求一般比较简单,操作容易。
水泥砂浆在施工中应用相对较少,材料组成较为复杂,做难度也相应增大,但对于锚索等注浆量较大的孔道注浆效果较好。
至于化灌主要在水利、隧道等有特殊要求的工程中应用,注浆成本高,工艺较复杂。
下面我们主要介绍天两种工二、注浆种类• 1、水泥基注浆:•常用的有单液浆(水泥+水),双液浆(水泥+水+水玻璃),水泥复合注浆材料(水泥+水+外加剂+掺合料)。
由于单液浆和双液浆虽然施工简单,易于操作,但是它收缩大,强度低,泌水量大,孔道要多次才能注满,单位注浆成本高,因此他不适用于路基边坡锚杆、锚索注浆施工。
水泥复合注浆材料水胶比小,收缩小,泌水少,流动度大,很受技术人员欢迎。
•目前市场有配制好的成品料,如桥梁用的M50孔道压浆料等,价格较高,工地上自配的较多,生产相对复杂一些,但成本较低O其工艺流程如下:1、注浆种类•水泥基注浆用:I、注浆种类•以上是我项目试验室根据一些施工队现有机具和施工技术要求配制的边坡锚杆、锚索注浆配合比。
边坡支护质量控制措施(精选2篇)
边坡支护质量控制措施(精选2篇)以下是网友分享的关于边坡支护质量控制措施的资料2篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。
篇一:锚喷支护质量控制措施锚喷支护一、施工工艺流程需要锚喷支护的部位,首先应对岩面进行素喷,封闭围岩。
然后进行锚杆施工,锚杆施工完成后进行挂网施工,挂网完成后进行喷砼施工。
锚杆施工采用YT28型气腿钻或多臂钻钻孔,下倾锚杆采用“先注浆后安装锚杆”的程序施工(见流程图1-1),水平及上倾锚杆采用“先插锚杆后注浆”的程序施工(见流程图2-2),锚杆注浆采用MZ-30型注浆机注浆,整个施工过程利用台车进行。
流程图1:下倾锚杆采用“先注浆,后插杆”的方法施工,施工工艺流程。
图1-1 先注浆后插杆施工工艺流程图水平及上倾锚杆采用“先插杆、后注浆”的方法,施工工艺流程。
图1-2 先插杆后注浆施工工艺流程图二、质量控制方法2.1、锚杆施工质量控制方法及质量标准(见表2、表3)(1)锚杆孔的布置严格按照技术交底进行布孔。
孔位要求间排距符合设计要求。
设计图纸未作要求时其系统锚杆的孔轴方向应垂直于开挖面,局部加固锚杆的孔轴方向与可能滑动面的倾向相反,并与滑动面的倾角大于45度,(2)钻孔时按设计要求的孔深、孔位、孔向进行施工。
要求孔位偏差小于10cm 、孔深偏差控制在±5cm 孔向根据现场要求进行变化调整。
,钻孔施工过程中一检、二检旁站,现场质检员进行旁站监督指导施工。
(3)钻孔完毕,经施工队伍初检、施工员复检验收合格后,通知质检员验孔,质检员终检验收合格后,通知监理验孔。
监理验收合格后方可进行下一步工序注浆安装施工。
通过“三检制”层层验收使整个过程处于受控状态。
(4)锚杆的安装必须按照堵孔、注浆、插锚杆、封孔的工序进行施工,实施时严格锚杆制作安装工艺。
对顶拱角度比较大的孔,可以把砂浆拌制的相对较稠一些,并且注浆后可以把孔堵住一段时间再插锚杆。
钻孔、锚杆加工和锚固及注浆等工艺。
表2b 、锚杆注浆施工:锚杆注浆采用MZ-30型注浆机注浆,俯角锚杆采用“先注浆后安装锚杆”的程序施工,仰角锚杆采用“先插锚杆后注浆”的程序施工。
水电工程中边坡锚索支护施工常见问题及控制
水电工程中边坡锚索支护施工常见问题及控制摘要: 预应力锚索作为一种高效、环保的支护手段已被广泛应用和认可, 随着材质的提高和施工工艺的成熟, 必将在各类工程中得到更广泛的应用。
关键词: 电站;边坡;锚索Abstract: PRESTRESSED ANCHOR CABLE as a an efficient, the environmental protection the branch retaining means of has been widely applications and recognized, With the the the the improvement of of the Material and the the the maturity of of the construction technology, the is bound to in various engineering, in the the get more wide range of applications.Keywords: power plants; slope; anchor cable1 锚索设计的质量控制根据锚索试验的实测结果表明, 锚索施工锁定会产生锁定损失, 张拉完毕锁定后还会产一定的应力损失。
某电站电站左右岸边坡监测的实测数据表明, 锚索的锁定损失为3~ 10%, 地质条件较差的区域锁定损失要大些; 后期由于应力调整等因素, 会有3% ~ 10%( 平均4.5%) 的后期荷载损失, 一般在张拉后60 d 左右趋于稳定。
锚索的典型过程线如图1 所示。
图1 锚索的典型过程线图除了满足DLPT 5083- 2010 等有关技术规范的要求外, 根据工程规模、锚索加载部位的受力特点、施工锁定损失等因素, 抗滑桩桩顶锚索、堆积体锚索设计永存力应低于锚索级别, 需要根据相关部位的受力特点计算。
为充分考虑锚索的上述工作特性,某电站电站边坡常规锚索的张拉均采用超张拉持荷稳压、超载安装施工方法, 设计超载系数定为1. 05~1. 15。
锚索支护存在问题及改进措施
锚索支护存在问题及改进措施1. 引言锚索支护是一种常见的护坡措施,常用于土石方工程、铁路工程、公路工程等领域。
锚索支护通过锚杆固定在土体内部,承担起固结土体和抗拔坡体的作用,起到加固稳定山体的作用。
然而,在实际的工程中,锚索支护也存在着一些问题,本文将就这些问题进行分析,并提出改进措施。
2. 锚索支护存在的问题2.1 锚杆拉力过大在锚索支护的过程中,如果采用的是拉应力锚杆,由于锚杆在发挥作用时需要通过大力将锚杆从地下拉出,这样的作用过程会使得锚杆的拉力非常大,大到可能会导致锚杆贯穿地面,导致支护失效。
2.2 锚杆弯曲当锚杆在实际的使用过程中承受较大的拉力时,也有可能会出现弯曲的情况。
这种情况会使得锚杆的拉力无法达到预期的效果,从而导致支护效果失效,给施工安全带来潜在的危机。
2.3 锚杆松动锚杆的松动也是常见的一种问题。
在锚杆过程中,如果选用的是应力压紧锚杆,容易出现锚杆不牢固的现象,这种现象在施工过程中很容易被检测到,但是一旦发生,也会给工程的进展带来很大的影响。
锚肘是锚索支护中非常关键的一个零部件,其作用是承接锚索和锚杆,并将其连接起来。
然而,在实际应用过程中,锚肘的连接不牢固也是常见的一种问题。
这种情况不仅会导致锚肘脱落,还可能会危及到锚索和锚杆,给工程带来很大的隐患。
3. 改进措施3.1 选择合适类型的锚杆为了解决锚杆拉力过大的问题,可以考虑使用粘接式锚杆。
这种类型的锚杆可以通过混凝土强度的提高和锚固力的增加来抵消拉力过大的情况,进而提高锚氢组件的牢度。
3.2 使用预曲式的锚杆预曲式锚杆是一种为了解决锚杆弯曲问题而设计的锚杆类型。
这种类型的锚杆在制造的时候预先加工曲度,这样在实际使用的时候,就可以减少锚杆受到的拉力,进而减少弯曲的可能性。
3.3 加强锚杆的固定方式为了解决锚杆松动的问题,可以考虑使用钢套锚固技术。
这种技术通过在锚杆长度方向上增加钢套来提高锚固力,从而有效避免锚杆松动的情况。
锚索支护存在问题及改进措施
锚索支护存在问题及改进措施制定部门:某某单位时间:202X年X月X日封面页锚索支护存在问题及改进措施安全事关每个家庭的幸福,熟悉安全操作规程,掌握安全技术措施,制定安全计划方案,做好单位安全培训,加强安全知识学习及考试更是预防和杜绝安全事故的重要方式和手段。
您浏览的《锚索支护存在问题及改进措施》正文如下:锚索加固技术它有两个特点:(1)锚索的长度较大,能够锚入到深部比较坚固稳定的岩层中,并且能够施加相当数量级的预应力,是一种有效的主动支护方式;(2)锚索的施工比较灵活,可以和其它加固措施相结合,不缩小巷道断面,施工速度快,安全可靠,费用低。
1.锚索支护使用中存在问题(1)由于高强预应力锚索和全螺纹锚杆的延伸率的不同,致使迎头在施工完锚杆后,补强锚索支护,造成局部锚杆被压出,托盘松动,预紧力丧失,作为锚杆支护的效果较差。
而锚索成为主要支护,造成锚索的破坏。
(2)现场顶板锚索施工过程中,顶板多为倾斜方向,不平整,水平度较差,而锚索的安装方向多为铅直方向,造成锚索托梁安装方向与锚索的安装方向不一致,致使分解了锚索的承载力,并受剪切而破坏。
(3)l三径匹配l:使用的药卷为22335,钢绞线直径为15.24mm,过去习惯采用与锚杆钻孔匹配的Phi;28mm的钻头,造成眼孔径过大,致使药卷与孔壁之间粘接附着力降低。
(4)托梁的制作:现在使用的锚索托梁多使用工字钢,长度为lm,而锚索孔多为中间纵筋气焊切割,上下两面为钻孔,所以在实际使用过程中造成钻孔部位的弱面,强度降低;在施工过程中曾出现该位置断裂现象。
(5)使用左旋钢绞线,在大扭矩搅拌器具旋向为右旋的情况下,安装钢绞线时,不能破股旋进,从而导致树脂药卷搅拌不均匀。
使用右旋锚索钢绞线与钻机旋向相同,药卷是充分搅拌了,但其破股现象比较严重,造成整体性强度下降,降低了右旋锚索钢绞线的整体承载能力,致使出现已经安装的右旋锚索钢纹线断裂。
即使没有断裂的右旋锚索钢绞线,也已经出现了强度损失,处于断裂的边缘,对于巷道的支护是一个潜在的隐患。
水利工程边坡施工质量通病与防治
水利工程边坡施工质量通病与防治摘要:随着国家对水利基础设施建设的重视,其建设项目也越来越多,施工规模日益壮大,水利工程作为国家重点建设的基础设施工程,在建设过程中需要投入大量的人力和物力,而且建设地点偏远、远离城市且多位于复杂地层等环境中,因此为了进一步控制水利工程施工质量,管控施工流程,监督每一个关键环节显得尤为重要,从而确保水利基础设施工程的成功建设与运行,达到促进国家经济的健康发展的目的。
关键词:水利工程;边坡施工;质量通病;防治1水利工程边坡施工质量的通病(1)边坡稳定性不足。
边坡的稳定性是水利工程边坡施工质量的核心问题。
常见的问题包括边坡坡度不合理、土质松散、缺乏有效的防护措施等。
这些问题可能导致边坡的坍塌、滑动或崩塌,严重影响工程的安全性和可靠性。
(2)防护措施不到位。
水利工程边坡常常需要进行防护措施,如石方护坡、混凝土护坡、植被覆盖等。
但有时候,防护措施可能不到位,如石方护坡石头未完全固定、混凝土护坡表面不光滑等。
这些问题会导致防护效果不佳,无法有效防止边坡的坍塌和侵蚀。
(3)施工工艺不规范。
水利工程边坡施工需要严格按照规范和设计要求进行,但有时候施工工艺可能存在问题,如土方开挖、填筑不平整、不均匀等。
这些问题会导致边坡的几何形状和力学性质不符合设计要求,从而影响边坡的稳定性。
(4)监理和质量控制不到位。
水利工程边坡施工过程中,监理和质量控制的重要性不可忽视。
如果监理和质量控制不到位,施工过程中无法及时发现和解决,导致施工质量下降。
包括监理人员不足、监理措施不完善、质量检测不及时等问题。
2水利工程边坡施工质量通病的防治措施2.1加强设计和规范在河道治理中,边坡设计的合理性和施工的质量对于确保工程稳定性和安全性非常重要。
以下是一些注意事项:(1)边坡设计。
边坡设计应根据地质条件、土壤稳定性和工程要求等因素进行合理选择。
需要考虑边坡的高度、坡度、土壤类型等因素,以确保边坡的稳定性。
(2)地质条件。
锚索施工质量通病控制
边坡支护岩石锚索施工质量通病的诊断与防治边坡支护岩石锚索施工质量通病的诊断与防治李国良(中国水利水电第八工程局基础工程分局湖南长沙410118)[内容提要]:由于小湾水电站边坡地质条件的复杂性,引起锚索施工过程中出现的质量通病较多,对锚索施工质量通病的准确诊断,采取必要措施,提前做好防治工作,防患于未然,对确保锚索施工质量及边坡的长期稳定与安全是大有裨益的。
本文作者通过多年来对多个工程的锚索施工过程中遇到的一些问题进行总结,在文中概略阐述了锚索施工过程中常见的一些质量通病进行的诊断方法及防治措施.供从事锚索施工的同行参考与商榷。
[关键词]:边坡支护锚索质量通病诊断防治1.工程概况小湾水电站位于云南西部南涧县与凤庆县交界的澜沧江中游河段,在干流河段与支流黑惠江交汇处下游1.5km处,系澜沧江中下游河段规划八个梯级电站中的第二级。
小湾水电站工程属大(Ⅰ)型一等工程,永久性主要水工建筑物为一级建筑物。
工程以发电为主兼有防洪、灌溉、拦沙及航运等综合利用效益,水库具有不完全多年调节能力,系澜沧江中下游河段的“龙头水库”。
小湾水电站枢纽工程由坝高292m的混凝土双曲拱坝、坝后水垫塘及二道坝、左岸泄洪洞、右岸地下引水发电厂房及尾水洞组成.大坝建成后水库容量为149.14×108m3,电站安装6台水轮发电机组,装机容量为4200MW(6×700MW).2.地质概况坝址区地处高山峡谷之中,两岸山势陡峻,呈“V”河谷,两岸边坡岩层主要为中深变质系黑云母花岗片麻岩和角闪斜长片麻岩组成,岩层呈单斜结构,断层构造发育,以顺层面断层为主并分布有变蚀带,岩体表层以均匀风化为主,卸荷作用强烈,分布有陡倾角卸荷张裂缝和顺坡剪切裂隙,强卸荷裂隙发育带分布范围较广,埋藏较深,严重影响着开挖边坡的稳定与安全,为确保两岸边坡的长期稳定与安全,设计布置了大量的预应力锚索对边坡采取锚固支护处理措施。
3.预应力锚索级别由于小湾水电站边坡岩体节理裂隙发育,裂隙之间相互连通率较高,边坡表面承载能力较低,设计上尽可能地采用小级别的预应力锚索,98%的锚索设计张拉力低于3000KN级.在覆盖层边坡上采用1800KN以下级别的锚索,在强风化、强卸荷岩石边坡采用3000KN以下级别的锚索.4.锚索形式在覆盖层部位、卸荷裂隙发育部位、断层破碎岩体部位、开挖切割较深估计岩体变形程度可能较大的边坡部位采用无粘结式锚索;在除上述部位以外的其余锚索采用全长粘结式锚索,粘结式锚索锚固段顶部设置制浆塞。
锚索支护存在问题及改进措施
锚索支护存在问题及改进措施范本一:一、问题概述锚索支护在工程实践中存在一些问题,主要包括锚索材料选择不当、锚索设计不合理、施工工艺不规范等。
二、问题详述1. 锚索材料选择不当a. 部分项目中锚索材料强度过高,导致整体支护刚性过大,不利于结构的自适应变形。
b. 锚索材料耐久性不佳,容易受到外界环境的影响导致老化、腐蚀等问题。
2. 锚索设计不合理a. 部分工程项目中锚索参数计算不准确,未能充分考虑地质条件、工程荷载以及支护结构的变形特征。
b. 锚索间距设计不合理,导致支护结构受力不均匀,增加了结构的变形和破坏风险。
3. 施工工艺不规范a. 锚索的预埋长度不符合规范要求,容易导致锚索的固定效果不理想。
b. 施工过程中未能完全保持锚索的水平和竖直度,导致支护结构偏斜或者变形。
三、改进措施1. 锚索材料选择合理性a. 在实际工程应用中,根据地质条件和工程要求,合理选择锚索材料的强度和耐久性。
b. 针对不同环境,考虑使用防腐蚀材料或者采取防腐蚀措施,延长锚索的使用寿命。
2. 锚索设计合理化a. 锚索设计应充分考虑地质条件、工程荷载以及支护结构的变形特征,合理确定锚索参数。
b. 合理设计锚索间距,保证支护结构受力均匀,减小结构变形和破坏风险。
3. 施工工艺规范化a. 施工前对锚索进行全面的预埋长度检查,确保符合规范要求。
b. 在施工过程中,严格控制锚索的水平和竖直度,保证支护结构的准确定位和受力效果。
附件:锚索支护工程施工图纸、锚索支护设计报告等相关文件。
法律名词及注释:1. 工程质量管理条例:指国家对工程质量管理的法规、法令。
2. 建筑法:指规范建筑行为和维护建筑安全的法律。
3. 监理合同:指委托监理人对工程施工进行监督和检查的合同。
范本二:一、问题概述锚索支护在工程实践中存在一些问题,主要包括锚索设计不合理、施工质量不达标、安全风险未得到有效控制等。
二、问题详述1. 锚索设计不合理a. 部分工程项目在锚索设计过程中未考虑地质条件、工程荷载以及变形特征,导致支护效果不佳。
锚索边坡支护施工要求
锚索边坡支护施工要求3.10.6、边坡施工要求(一)、预应力锚索支护边坡施工要求使用边坡分级开凿掘进的施工工序。
2、施工技术要求①、测量定位:按设计图纸测量放线测定孔位,锚孔定位偏差不得超过±20mm。
躲进过程用罗盘仪掌控钻孔方向,以满足用户精度建议。
用地质罗盘仪或测斜仪定向,钻杆与水平夹角控制在25°,并确保钻机安放支架牢固稳定,在造孔过程中不允许出现晃动。
③、钻孔机具有采用空压机供风,潜孔钻无水干钻成孔,为防止恶化边坡岩土体的工程地质条件和降低孔壁的粘结性,严禁开水钻进。
设计孔径150mm,钻孔倾角25°。
成孔应符合下列规定:孔径容许偏差±5mm;成孔倾角偏差±3%为保证锚孔深度,钻孔深度应当远远超过设计孔深0.3m左右。
⑤、特殊情况处治钻孔速度应当根据采用钻机性能和岩土层物理特性严格控制,避免钻孔歪曲和变径,导致靠岸困难。
例如突遇地层单薄、碎裂时使用套管介入钻孔技术。
例如遇塌孔、缩孔现象应立即停在扣,及时展开固壁灌浆处置(灌浆压力0.1~0.2mpa),等待水泥砂浆初凝后,再次扫孔躲进以并使钻孔完备。
若遇锚孔中存有承压水流入,等待水压、水量变大后方可以加装锚索与注浆,必要时在周围适度部位设置排水孔处置,或使用灌浆堵住二次躲进等方法处置锚孔内部积水。
钻孔到位后,用高压空气(风压大于0.4mpa)将孔内的岩粉及水体全部去除出孔外,然后用预先搞好的探孔装置展开探孔。
若探孔时随心所欲将寻孔器送进孔底,钻孔深度合乎设计建议,经验交同意后即可转至下道工序。
钻进过程中应对每个孔的地层变化,钻进状态(钻进、钻压)、地下水及一些特殊情况做好现场记录。
(3)、锚索制作锚索在加工棚内工作平台进行。
钢绞线的下料长度等于锚索设计长度+锚索工作段长度(80cm)。
截取钢绞线前,对线材要进行检查,对无粘结钢绞线套管有破损的进行修补,钢铰线有机械损伤或锈蚀的放弃不用。
下可望建议用砂轮切割机,不容许用电焊或气割。
锚索施工常见问题
锚杆支护技术存在的关键问题及解决方案
锚杆支护技术存在的关键问题及解决方案锚固技术,国内习惯统称为锚杆支护技术,国外一般称锚固技术或锚杆加固技术。
自187 2年英国北威尔士露天页岩矿首次应用锚杆加固边坡及1912年德国谢列兹矿最先在井下巷道采用锚固技术以来,锚固技术至今已有100多年的发展历史。
锚固技术是一种技术经济优越的技术手段,目前不仅广泛应用于世界主要产煤国家,而且也推广应用于冶金、水利水电、铁路公路、军工及建筑等工程之中,伴随着“21世纪-地下工程的世纪”的来临,可以预见,该技术必将得到更广泛深入的研究和推广应用。
尽管国内锚固技术与理论研究在近10余年取得了丰硕的研究成果,但还远不适应我国锚固技术推广与发展的需要,因此有必要在全面总结国内外锚固技术与理论发展现状的基础上,提出新的研究思路去研究和解决锚固技术推广与发展中的问题。
1国外锚固技术与理论研究的发展现状就目前而言,国外锚固技术以澳大利亚、美国发展最为迅速,两国锚杆支护比重已接近100 %,其锚固技术水平居于世界前列。
到20世纪80年代以后,一些曾以U型钢或工字钢支架为煤巷主要支护形式的国家(如英国、法国、德国、前苏联、波兰、日本等),也大力发展并应用了锚固技术。
1 1关于锚杆加固围岩的作用机理美国因其巷道埋深较浅、岩层强度高且地应力比较低,因此倾向于悬吊理论和组合梁(加固岩梁)理论,而英国、澳大利亚巷道以受水平应力影响为主,尤其是澳大利亚相对英国其巷道围岩变形量及最大水平应力更剧烈,一般而言,英国、澳大利亚锚杆支护的设计理论倾向于加固拱(挤压支承拱)理论。
1 2关于锚杆加固设计方法美国目前有两种基本设计方法:一为经验法,即是建立在以往解决岩层控制的经验基础上的设计方法。
该方法的主要缺点是强调了顶板控制问题的本身,而缺乏对引起顶板不稳定的内在原因的注意,即由于顶板条件的不同,经验法并不全都有效。
二为理论法,亦称客观法,即是建立在解决顶板支护问题的顶板和岩石力学理论基础上的设计方法。
水电工程预应力锚索若干典型问题及解决方案
第38卷第11期2016年11月人民黄河YELLOW RIVER V〇1.38,No.11Nov. ,2016【工程建设管理】水电工程预应力锚索若干典型问题及解决方案朱安龙\夏万求2,张萍1(1.中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,浙江杭州311122;2.江西洪屏抽水蓄能有限公司,江西南昌330603)摘要:为进一步提高预应力锚索的支护效果,在预应力锚索摩阻力现场试验研究成果以及已有研究成果归纳总结的基础上,对影响锚索支护效果的主要典型问题及其成因进行了分析,认为锚索存在的摩阻力大、钢绞线变形能力差是影响锚索支护效果的主要因素。
在此基础上,分析了新近研发的新型预应力让压锚索的优势,该锚索采用特殊的让压装置和居中器,与传统预应力锚索相比具有变形能力强、摩阻力低的优势,可以解决传统锚索适应变形能力差的问题。
该新型让压锚索在洪屏抽蓄电站工程中试验性应用表明,让压效果可靠。
关键词:水电工程;预应力锚索;让压锚索;高地应力;大变形;硐室;边坡中图分类号:TV554 文献标志码:A doi:10.3969/j.issn.1000-1379.2016.11.028岩土锚固技术的应用和研究已有100多a的历 史。
早在1890年,北威尔士煤矿加固工程中就开始用 钢筋加固岩层;1934年,法国在阿尔及利亚Cheurfas 混凝土坝加高和缺陷处理中首次应用了 37根10 000 k N的预应力锚索。
此后,岩土锚固技术迅速发展,现 在已普及到世界各国的煤矿露天矿的边坡加固、地下 硐室支护、水电站坝基加固、土木建筑中深基坑支护 等领域。
1964年在梅山水库连拱坝左右坝肩加固中首次 采用预应力锚索施工技术以来,预应力锚索施工技术 在我国水电、矿山、冶金、交通及土木建筑等领域得到 推广应用。
随着工程实践的不断发展,锚索的结构形 式不断改进,已从第一代有黏结无保护预应力锚索、第 二代无黏结双层保护锚索,发展到目前使用较为广泛 的压缩型和荷载分散型无黏结预应力锚索[1]。
边坡锚固工程施工中一些常见问题的控制与管理
第十一届土力学及岩土工程学术会议中国·兰州 2011年8月16—19日文章编号:(2011) 07―13边坡锚固工程施工中一些常见问题的控制与管理韩龙(中铁西北科学研究院有限公司西安分公司)摘要:岩土锚固是岩土工程领域一个重要分支。
因其结构简单,施工安全,对坡体挠动小,节省工程材料等,对坡体的稳定可起到立竿见影的效果,因而,在近些年高速公路边坡加固工程中得到了迅速发展和广泛应用。
本文结合某高速公路建设项目中对边坡锚固工程施工质量的抽样检测,提出了一些如何有效控制锚索施工质量的建议和应对措施,借以对施工过程中的质量管理和控制有所帮助。
关键词:岩土锚固 锚索 施工质量 检测 管理前 言预应力锚索是一种主要承受拉力的柔性杆状构件,自上世纪80年代开始,在我国岩土工程领域得到广泛应用,近年来更是以惊人的速度在发展。
在岩土锚固中它是通过钻孔及注浆体将钢绞线固定于深部稳定地层中,在被加固体表面对钢绞线通过张拉施加预应力,将被加固体与深部稳定地层紧紧地联锁在一起,从而达到使被加固体稳定和限制其变形的目的。
近些年来预应力锚索广泛应用于滑坡和边坡治理、深基坑支护、结构物抗倾抗滑和抗浮、地下工程加固、桥基加固、危岩加固等岩土工程领域。
在国外,预应力锚索技术始于上世纪20年代末,主要是应用于矿山及坝基加固中,到了40年代逐渐将其应用于滑坡治理中。
在我国,预应力锚索加固技术始于上世纪60年代,主要是应用于坝基加固,到了上世纪80年代,才将其应用于滑坡、高边坡治理及其它岩土工程领域。
目前,我国的预应力锚索单孔承载力最大可达到10000KN(李家峡水电站重力坝加固,拉力型),最大孔径可达300mm(石泉水电站重力坝加固,拉力型),最长达73m(川藏公路二郎山滑坡治理,拉力型)。
随着锚固技术的广泛应用,工程技术人员又研究出了锚固段粘结应力分布较均匀的单孔复合锚固型锚索,这说明上世纪80年代以后,我国预应力锚索加固技术无论在理论研究、技术创新或工程应用方面,都取得了飞速的发展。
锚索支护存在问题及改进措施
锚索支护存在问题及改进措施锚索支护作为一种常见的地下工程支护方式,在挖掘大型隧道、地铁等工程中得到广泛应用。
虽然锚索支护具有施工方便、适应性强等优点,但同时也存在一些问题,例如:1.锚索杆贯入不足锚索杆的贯入深度是保证锚杆支护稳定性的重要因素之一。
但有时由于破碎带、软弱夹带等地质因素,可能导致锚索杆贯入深度不够,从而影响了支护稳定性。
改进措施1.引入地质雷达等探测技术及先进的空间位移监测系统,深入研究地质环境,提前评估问题地段的情况,增加钻孔密度,减少不必要的主观判断,以免出现锚杆钻孔贯入深度不足的情况。
2.对于在施工过程中发现的环境变化,需要及时响应和调整,根据地质条件调整锚杆的间距和埋置深度,并在管理上加强对该地段的监控。
2.锚索杆施工质量不高锚索杆的施工质量直接关系到支护稳定性以及杆锚的承载能力。
而在实际施工中,存在锚索杆深度不到位、灌浆不充实、钢筋连接不够牢固等情况。
改进措施1.提高施工质量检查的严格程度。
增加不同层次的检查人员及丝杠位移传感器等技术手段的应用,确保对施工实际情况的真实反映,及时发现并纠正施工中的问题。
2.建议开展专门的培训班,加强对铁路、公路等领域锚索支护的施工质量要求、施工工艺等知识的普及和培训,提高施工人员的水平和素质,避免施工人员沉迷于半机械锚索施工方式,而缺乏对技术要求及精度的充分认识。
3.锚杆受力断裂由于施工过程中存在钢筋接头连接不够牢固、混凝土浇灌质量不佳等问题,或者是由于锚索支护产生的一定的相对位移,不当的设计以及选材等原因,可能导致锚杆受力部位出现断裂现象。
改进措施1.在锚杆的采用方面,多考虑高强度锚杆、双金属锚杆等高强度、高耐久锚杆的应用,以及合适的预应力水平,保证锚杆具有足够的强度和韧性。
2.在施工过程中严格控制各环节,做到招投标的实名制,明确工程质量验收及其标准,确保在施工质量监管方面达到相对完善的管理措施,并完善相对应的质量考评和激励机制,促进锚索支护的工作质量水平的提升。
锚索施工及边坡施工技术管理
锚索施工及边坡施工技术管理一、锚索施工概念及施工方法(一)锚索施工概念锚索施工是利用锚索在不同的土层上打孔,将整个锚索打入孔内,再注入泥浆,使锚索与周围的土壤、岩石形成一体,为后期张拉提供锚固力,使其在基坑附近的土壤得到锚固。
锚索结构一般由幅度锚头、锚索体和外锚头三部分共同组成。
内锚头又称锚固段或锚根,是锚索锚固在岩体内提供预应力的根基,按其结构形式分为机械式和胶结式两大类,胶结式又分为砂浆胶结和树脂胶结两类,砂浆式又分二次灌浆式和一次灌浆式。
外锚头又称外锚固段,是锚索借以提供张拉吨位和锁定的部位,其种类有锚塞式、螺纹式、钢筋混凝土圆柱体锚墩式、墩头锚式和钢构架式等,一般的基坑支护工程中采用的都是锚塞式。
锚索体是联结内外锚头的构件,也是张拉力的传递者和承受者,锚索体一般由高强度钢筋、钢绞线或螺纹钢筋构成,而在一般的基坑支护工程中采用的都是预应力钢绞线。
(二)锚索施工方法1.锚索施工方法及技术措施(1)锚索孔定位当土方开挖至锚索标高以下20~30 cm,复核锚索的水平标高后,按设计的锚索水平间距要求进行布孔。
(2)钻孔因锚索施工范围内土层为淤泥和淤泥质粉砂层,锚索钻孔极易引起塌孔、缩孔现象,影响锚索安装、灌浆效果等,因此锚索钻机采用MGJ-120型履带式跟管钻机,钻孔全程采用套管护壁钻进。
锚索钻孔时如遇到邻近建筑桩基或地下障碍,应停止钻孔施工,调整钻孔位置或角度,避免破坏地下设施及桩基。
钻孔前,施工单位应观察临建基础位置,锚索定位要避开桩基。
(3)锚索制作第一,锚索材料为高强度的预应力钢绞线,施工单位在使用前应将表面的油污及锈膜清除,并用砂轮切割机切料,严禁使用电焊机烧断。
第二,自由段采用软胶波纹管套住,使之与锚索固结体分离。
第三,锚索长度应该适当留长,比设计孔深长1.5 m左右,以便于后面的锚索张拉。
第四,锚固段每隔1 m间距设置架线环与紧箍环,紧箍环用16号铁丝绕制两圈;自由段每隔1 m间距设置一道架线环,以保证锚索顺直;架线环做法为:在长10 cm的60钢管外,沿管截面按120°焊扶正筋,扶正筋由8弯制而成,弯制后长10 cm,高约40 mm。
预应力锚索在边坡施工中的难点分析及处理
第6期(总第230期)工程应用・预应力錨索在边披施工中的堆点分析及处理刘用俊(福建省东辰建设工程集团有限公司,福建福卅350000)摘要以龙岩市某项目边坡支护及挡墙工程为例,首先根据工程概况及工程地质条件简单介绍了该工程的高边坡防护加固设计方案,然后从八个方面详细阐述了压力分散型预应力锚索的施工要点,最后针对试验孔的认知问题、无粘结理解问题、半成晶保护问题、锚索张拉问题、预应力损失问题等施工难点进行了深入探讨并给出了相应的处理措施。
关键词压力分散型锚索;预应力锚索;边坡工程;病害治理1工程概况本工程位于龙岩市新罗区曹溪街道董邦村,为剥蚀残山地貌,西侧为莲庄南路,北侧为在建恒大绿洲一期,东侧为树林及现有民房。
建设场地分台阶进行阶梯状整平,场地整平后周边形成多处挖方边坡或填方边坡,边坡坡顶与坡底为道路或拟建建筑。
本工程挖填方边坡属永久性建筑边坡,总长度约720m,最大高度约为32m,安全等级为一级,边坡重要性系数为1.1,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6°,设计基本地震加速度为0.05g o永久边坡支护范围内各岩土层主要物理力学参数推荐值见表lo表1天然地基岩、土工程特性指标值一览表地层天然重度^/(kN/m3)土钉极限粘结强度标准值Xfc/kPa地基土侧向抗力系数的比羽索数祝抗剪强度(直接快剪/饱和快剪).渗透系数K/(cm/s)内聚力C/kPa内摩擦角<p/(°)杂(素)填土①18.324 2.510/1212/140.25粉质粘土(坡积)②18.940422/29.0715/18.49 5.06x10-3残积粘性土③18.6460610/14.321/24.930.043全风化粉砂岩④T19.570824/2623/250.17砂土状强风化粉砂岩⑤T19.7851124/2623/250.17砂土状强风化碳质粉砂岩⑤-219.7851127/2825/280.17碎块状强风化粉砂岩⑥T21.51101540/4530/320.17碎块状强风化碳质粉砂岩⑥-221.51101540/4530/320.172高边坡防护加固设计方案支护结构共3个坡段。
锚索施工质量通病及防治措施
锚索施工质量通病及防治措施1、锚索在张拉时实际伸长小于理论计算值1.1通病的形成锚索在张拉时钢绞线的实际伸长值小于理论计算值,主要出现于全长粘结式锚索,导致锚索张拉段减小的直接原因,是锚固段灌浆时,水泥浆液灌入量远大于锚固段内需要的浆量,尤其是在岩石破碎、节理裂隙发育的部位布置的锚索,并要求在锚索的锚固段顶部设置止浆塞,采用压力灌浆,直至排气管出浆为止,致使在对锚固段灌浆时,多灌入的水泥浆液绕塞反浆进入到张拉段,导致锚索实际张拉段长度减小。
1.2 预防措施及处置(1)在岩石破碎、节理裂隙发育部位设置无粘结式锚索。
(2)在钻孔过程中,通过灌注浓浆处理堵塞住串、漏浆的岩石裂隙通道,在锚索装入孔内之前,对全孔进行一次灌浆,直至孔内不再存在较大的串浆或漏浆通道为止。
(3)不设置止浆塞,对锚固段定量注浆,以防出现绕塞返浆。
(4)通过自由段灌浆管检查锚固段是否已经注满浆液,当发现所灌浆液已经灌入自由段内时,通过自由段灌浆管对自由段进行清洗,以将自由段内的浆液清洗出孔外,不使之裹住张拉段内的钢绞线,切实保证锚索自由段的长度符合要求。
2、张拉锚索时压力表反应出的张拉力与应力计反应的张拉力出入较大的原因2.1 通病的形成原因(1)主要是系统误差原因造成的,尽管张拉设备、仪表、测力计均以经过标定,但其自身误差是始终存在的,也是不可避免的,测力计安装不平,未与锚垫板紧密结合,未对中孔口中心,气候温度变化,张拉设备未与测力计配套标定,当多种误差出现叠加时,就会出现测力计反应出的锚索拉力与张拉设备反应出的锚索拉力不一致,甚至两者差距较大。
2.2 预防措施及处置(1)张拉前对张拉设备与所使用的测力计联合标定。
(2)精心安装测力计,减小测力计的安装误差。
(3)力求使反应张拉力的压力表的安装位置与锚索孔口在同一高程位置上或尽量减少两者的高差,也可根据压力表与锚索孔口的高差经过换算增大或减小压力表的指示数值。
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水电工程中边坡锚索支护施工常见问题及控制摘要: 预应力锚索作为一种高效、环保的支护手段已被广泛应用和认可, 随着材质的提高和施工工艺的成熟, 必将在各类工程
中得到更广泛的应用。
关键词: 电站;边坡;锚索
abstract: prestressed anchor cable as a an efficient, the environmental protection the branch retaining means of has been widely applications and recognized, with the the the the improvement of of the material and the the the maturity of of the construction technology, the is bound to in various engineering, in the the get more wide range of applications.
keywords: power plants; slope; anchor cable
中图分类号: tv5文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)
1 锚索设计的质量控制
根据锚索试验的实测结果表明, 锚索施工锁定会产生锁定损失, 张拉完毕锁定后还会产一定的应力损失。
某电站电站左右岸边坡监测的实测数据表明, 锚索的锁定损失为3~ 10%, 地质条件较差的区域锁定损失要大些; 后期由于应力调整等因素, 会有3% ~ 10%( 平均4.5%) 的后期荷载损失, 一般在张拉后60 d 左右趋于稳定。
锚索的典型过程线如图1 所示。
图1 锚索的典型过程线图
除了满足dlpt 5083- 2010 等有关技术规范的要求外, 根据工
程规模、锚索加载部位的受力特点、施工锁定损失等因素, 抗滑桩桩顶锚索、堆积体锚索设计永存力应低于锚索级别, 需要根据相关部位的受力特点计算。
为充分考虑锚索的上述工作特性,某电站电
站边坡常规锚索的张拉均采用超张拉持荷稳压、超载安装施工方法, 设计超载系数定为1. 05~1. 15。
某电站边坡的预应力锚索设计采
用参数如表1。
表1 预应力锚索的主要设计参数表
2 锚索施工中的常见问题及控制
锚固效果及锚固质量, 除了受钢绞线、锚具、灌浆等施工材料
的质量控制外, 更多依赖于施工的过程控制。
随着造孔技术、张拉设备、钢绞线材料和锚具工艺的技术进步, 使预应力锚索的锚固效果有了进一步的提高, 但预应力锚固本身属于隐蔽工程, 在锚索
施工完成后, 除了监测锚索外, 就没有其他更好的检测和评价的
手段, 特别是在边坡的锚索施工中,由于不可控的因素很多, 更容
易影响锚索的锚固效果。
在某电站边坡锚索试验阶段和施工初期, 锚索张拉过程出现了
锚固端未能锚固、锚墩沉陷变形、测力计读数和千斤顶读数相差过大等问题, 针对出现的问题, 分析了原因, 采取了不同的方法对
锚索的施工全过程进行了控制, 到达了预期的支护效果。
2. 1 锚固端锚固力不足
当锚固端地质条件与设计采用参数有较大差距, 导致锚固端锚
固深度不够、或锚固段有不利结构面、或灌浆质量控制不严格导致锚固段没有达到密实灌注, 都可能导致锚固力不够。
在张拉过程中可能出现荷载加不上去, 或钢绞线被拉出来, 也可能发生锁定后锚具飞出的现象。
控制方法:
1) 造孔过程中要求做好锚固段始末两处的岩粉采集, 记录每一钻进的尺寸、回水颜色、钻进速度和岩粉记录等数据。
若锚固段发现软弱岩层、出水、落钻等异常情况, 应及时调整处理, 确保锚固段位于稳定的岩层中。
2) 灌注前应对注浆体进行流动性和泌水性测定。
3) 为给锚索张拉提供依据, 锚固段注浆时对每一根( 或同一级别、同一时间注浆的) 预应力锚索的灌浆浆液均取样做抗压强度试验, 并要求在进行张拉时水泥浆结石强度不得低于设计强度的75% 。
4) 采用排气法注浆, 灌浆自动记录仪记录。
锚固段和张拉段灌浆压力均为0. 3 mpa~ 0. 5 mpa, 闭浆时间一般为15 min。
灌浆结束标准: 灌浆量大于理论吸浆量; 回浆比重不小于进浆比重, 且稳压15min, 孔内不再吸浆。
2. 2 锚索偏心
由于施工精度控制不严, 会出现锚索偏心, 工作锚板与锚索孔偏心, 影响张拉和锁定吨位, 还可能造成锚索的失效。
控制方法:
1) 优先采用效率高且具有纠偏、除尘功能的潜孔钻机造孔, 钻孔直径大于锚束直径40 mm 以上( 根据锚索形式并确保满足水泥浆
包裹厚度不小于20mm 来确定) , 方位角偏差不大于2. 5b, 开孔孔位偏差不大于0 cm, 孔斜不大于孔深的3% ( 特殊部位孔斜不大于孔深的1%) ; 造孔超深偏差不大于20 cm;要求锚索钻孔孔位及钻机方位采用全站仪放样, 钻机倾角采用水平仪控制, 以控制钻
孔的方位及角度。
2) 在松散体中钻孔, 原则上采取套管跟进保护钻孔。
3) 在锚垫板与钻孔之间安装外径与钻孔直径相同薄壁钢管( l \0. 8~ 1. 0 m) , 并需伸入钻孔至少50~ 100 cm, 薄壁钢管( 即锚墩孔道) 中心线应与锚孔轴线重合, 钢管外端与承压锚垫板钢
管焊接。
锚垫板与锚孔轴线应保持垂直, 误差不大于0. 5b。
2. 3 锚墩沉陷、变形
由于基础承载力不够或施工质量等原因, 在锚索的张拉过程中会出现锚墩沉陷、锚墩开裂等现象。
控制方法:
1) 外锚头的体形尺寸、混凝土标号、承压钢筋配置或螺旋筋必须严格按设计图纸要求施工。
除了控制锚墩的浇筑质量外, 还需要根据锚墩部位的基础承载力复核锚墩的尺寸和形式。
2) 在混凝土浇筑前需要清除锚墩底部范围的松动岩块, 清洗
干净, 对地质缺陷进行处理。
3) 钢筋、模板的规格尺寸、安装位置符合设计要求; 锚垫板底部混凝土或水泥砂浆必须充填密实,强度符合设计要求。
4) 锚垫板外平面与孔口管及孔中心线垂直角误差不大于0. 50。
2. 4 测力计读数比千斤顶读数小
测力计读数比千斤顶读数小的情况在锚索施工时有发生, 根据
现场分析检查的结果, 基本是由于张拉设备输出数据不准确造成的。
为了控制锚索的张拉锁定吨位, 进行如下控制:
1) 预应力锚索的张拉作业应按下列程序进行:机具率定y分级
理论值计算y 外锚头混凝土强度检查y张拉机具安装y 预紧y 分
级张拉y 锁定y 签证。
当锚固段注浆体、锚墩混凝土抗压强度均
达到设计强度75%后, 才能对预应力锚索进行张拉。
同一批次的锚
索张拉, 必须先张拉监测锚索。
2) 张拉设备在张拉前必须与相应级别的测力计、压力表及千斤顶3 者要进行配套标定, 同时绘制压力表读数和张拉关系曲线,
以指导现场张拉作业,如果锚索测力计的读数与千斤顶读数相差较小, 以测力计读数为准, 如果相差较大, 应要求强制率定千斤顶
和压力表。
张拉设备的标定间隔期不应超过6个月, 经拆卸检修的张拉设备或经受强烈撞击的压力表, 都必须重新标定。
发现或怀疑存在问题的张拉设备、或与测力计联合标定时读数( 到设计荷载时的读数) 相差超过2% 的张拉设备, 即使距上1 次标定时间未满6 个月也应重新标定。
3) 张拉前必须把张拉机具、测力装置及所需附属机具准备齐全, 并都进行严格的率定和校验。
对率定和校验过的机具要妥善保管, 以免影响精度。
机具率定或校验合格证书必须经过验收合格后方可使用。
4) 千斤顶的选用必须与锚索级别相配套, 出力应满足超张拉
的要求, 一般大于设计张拉力的1. 5倍, 但不宜超过设计张拉力
的2 倍。
现场张拉用的压力表精度不得低于1. 5 级, 并用精度不低于0. 4级压力表标定, 工作时最大压力值应不超过表盘量程的75% , 最小压力值不应小于压力表量程的25%。
5) 设计张拉力的控制与检查, 应以压力表读数为准, 同时应
校验其伸长值。
张拉各级加载稳压前后, 均应量测钢绞线的伸长值, 若实测伸长值与理论伸长值相差超过10%或小于5% , 应停止张拉, 查明原因后才能重新张拉。
6) 锚索张拉尽可能采用群顶张拉, 并必须保证各台千斤顶升荷、卸荷同步, 群顶合力点与锚束轴线重合。
单股预紧应进行两次以上, 预紧实际伸长值应大于预紧理论值, 且两次预紧值之差应
在3 mm之内, 以使锚索各钢绞线受力均匀, 再进行整束张拉。
整
束张拉一般分5 个量级进行, 即张拉荷载分别按设计永存张拉力
的25% ~ 115% 逐级依次进行, 并且应控制最大张拉力不得超过预
应力钢材强度标准值的69%。
除最后1 次超张拉要求静载持续30 min 外, 其余3 级、4 级加载静载持续5min( 6 000 kn 级应为15 min) 。
7) 加荷、卸荷速率应平稳, 张拉时升荷速率每分钟不宜超过设计预应力值的10%, 卸荷速率每min 不宜超过设计预应力值的
20% 。
3.结束语
综上所述,预应力锚固属于隐蔽工程, 因此, 锚索的支护效果
在于施工过程的控制。
预应力锚索的施工必须严格遵守操作规程。
通过严格的过程控制, 某电站电站边坡的锚索取得了预期的支护效果。
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