囊带式扩体锚杆与普通传统锚杆对比

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囊袋式扩体锚杆与普通锚杆的对比

囊袋式扩体锚杆与普通锚杆的对比特点

(1)与传统锚杆相比,将锚杆锚固段和自由段完全区别,锚杆结构传力体系和承载机理简单明确,单锚锚固力的计算值和工作荷载的确定更加准确。

(2)与传统锚杆相比,锚固段长度和锚杆杆体长度大大缩短(锚固段一般可缩短至传统锚杆的1/4),减少施工材料和设备的损耗,具有较高的经济性;与现有的一些土层扩体锚杆相比,锚固段锚

筋完全居中,传力及受力机理更加具有优势。

(3)能够与高压喷射注浆或机械式扩孔技术等多种施工辅助工法相结合,从而适应更广泛、更复杂的地质条件,并提高锚固体系的承载和变形性能。

(4)可配合加装可移除式锚索机构以及各种防腐结构,使得扩体锚杆的环保性和技术先进性大大提高。

(5)在抗拔和抗浮锚固中也具有优异的工程性能。

施工前选取3根囊袋扩体锚杆进行试验,确定该地区地层囊袋扩体锚杆的极限抗拔力,了解锚杆抵抗破坏和承受荷载后的力学状态,为锚杆结构参数的调整和锚杆施工提供可靠依据,并考核施工工艺及设备的适应性,选择最优的施工方案。

安装带有快速接头的注浆钢管,并通过对中支架绑扎钢绞线和注浆管,人工将锚索置入锚孔内的预设位置社会和经济效益分析

与传统锚杆施工相比,承压式扩体式锚杆的施工以下社会效益和经济效益

5.1 社会效益

1)推动建筑施工环保,减少废浆液和渣土排放;

2)消除深基坑和地下空间工程的建筑红线外占地,减少未来城市建设发展的障碍与隐患,促

进社会和谐发展。

5.2 经济效益

1)能够在较为广阔的地域和工程项目中部分替代目前使用量极大的传统锚杆;

2)基于技术优势可获得更高的单锚承载力、更好的防腐性能;

3)由于材料省、工期短、承载力高,能够降低工程成本,其直接成本可以比传统锚杆减少10%-15%。

工程界

正面对大量隧道、地下洞室、井巷支护、边坡稳定、深基坑、结构抗浮、高压输水管道等规模宏大、技术难度与风险程度较高的岩土工程稳定问题。新型扩体锚固技术(中国京冶CJY-KT 锚杆)是确保上述工程建设安全、经济、高效与环保的最佳途径之一。

锚杆新技术的应用领域与市场前景

1.建构筑物的永久性结构抗浮

2.深基坑开挖支护(桩锚系统/墙锚系统)

3.永久性边坡防护

4.扩底桩基底

5.建构筑物的倾斜纠偏

6.地下空间建设

7.高耸构筑物抗倾

新型扩体锚杆与传统的土层锚杆最显著的区别在于两者锚固段形式的差异。传统锚杆依靠锚固段与周围土体的粘结力和摩擦效应来传递荷载,锚固力大小取决于有效锚固段的长度。压力型囊式扩体锚杆则依靠扩大头的端压,以及锚固段与周围土体的粘结力、摩擦力承载,锚固力的大小与挤扩体的端头承载面积关系很大。所以膨胀挤扩体的长度只需满足能够对土体有效挤密的要求即可,锚固段的长度可以缩短。

基坑位移控制技术

1. 基坑坡体可分为滑裂区、滑裂松动区和变形影响区,位移控制扩体锚杆的布置,应使扩体锚杆自由段穿过这三个区域将扩大头打设在不受基坑开挖和变形影响的土质较好的稳定地层之中,成为一个相对固定的锚固点,以确保扩大头基本不发生位移。

2. 扩大头应设置在深远的稳定地层中,以扩大头设置在变形影响区域以外为原则,当基坑坡体土质较差、变形影响区较大时,应将扩大头设置在基坑底面高程以下。

3. 将扩大头上端到外锚头之间全长设置为自由段,实现扩大头到外锚头之间“点到点”的弹性拉结和力的传递,将荷载直接传递给扩大头,避免由于锚固段应力峰值向后迁移而出现的不可测、不可控制的附加位移。

4. 张拉锁定时,位移控制扩体锚杆最大张拉荷载应为抗拔力设计值的1.2倍

5. 当基坑位移较大或超过位移预警值时,若锚杆实测拉力较小,可以对位移控制锚杆

扩孔锚杆具有“延性破坏”特征,破坏速度比普通锚杆缓慢,可以有足够的时间抢险救灾或边坡加固,这对保护人民生命财产及维护交通安全具有重大意义。还具有提高抗拔力、节约工程造价等优点。公路边坡支护均为永久性支护,普通锚杆受荷后不可避免地出现注浆体开裂现象,其常规防腐处理无疑是有一定效果的,但由于注浆体开裂导致锚筋裸露于腐蚀介质中,从长期看仍然存在问题。受荷后的端部承压式锚杆的注浆体均为压应力,注浆体不会开裂,因而可彻底解决锚筋腐蚀问题。普通锚杆设置成为端部承压式锚杆后,其注浆体强度无法承担锚筋传来的压应力,而采用端部承压式扩孔锚杆则有效地解决注浆体抗压及锚筋长期防腐问题。

应用领域锚固技术在高层建筑、轨道交通、桥隧工程、城市地下交通枢纽、港口码头、水库高坝、边坡工程、矿山建设、国防工程等领域有着广泛的应用。工程界正面对大量隧道、地下洞室、井巷支护、边坡稳定、深基坑、结构抗浮、高压输水管道等规模宏大、技术难度与风险程度较高的岩土工程稳定问题。新型扩体锚固技术是确保上述工程建设安全、经济、高效与环保的最佳途径之一。

扩体锚杆新技术研发目标与内容

1.开发压力型扩体锚固承载结构;

2. 研发可靠的结构材料;

3. 开发扩孔技术-机械式及高压喷射流;

4. 开发新型扩体锚杆施工工法;

5. 研制高效长臂锚杆钻机装备;

6. 开发锚孔扩孔尺寸与形状检测技术;

7. 研究扩体锚杆破坏模式;

8. 研究扩体锚杆承载变形性状;

9. 开发扩体锚杆承载力计算方法;

10. 促进具有明显技术、成本和环保优势的新型扩体锚固新技术形成与发展。

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