锚固复习 问答 重要

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1、1.岩土锚固的力学作用?抵抗竖向位移1)抵抗竖向位移:坑、洼、箱式结构:水库、地下车库、船坞等地当下水位较高时存在结构抗浮问题。传统抗浮措施:配重、加大结构、抗浮桩。锚杆抗浮:减小结构体积、主动控制位移、造价低。2)抵抗倾倒:结构物的倾倒主要是受外载作用产生正弯距。传统方法:增加自重或刚度3)控制地下洞室围岩变形和防止塌落:传统方法:木、钢支撑或混凝土衬砌。锚固技术:主动加固、提高围岩强度、保证三轴应力状态。4)阻止地层的剪切破坏:传统方法:大量削坡,直至达到稳定的边坡角;或设置桩墙支挡结构。锚固技术:采用预应力锚杆加固边坡,提高潜在滑移面的抗剪强度。5)抵抗结构物基底的水平位移6)预加固

2、地基:消除可压缩地基的差异变形。2.锚固技术的分类?1)按应用对象分类:岩石锚固、岩土锚固、海洋锚固。2)按施加预应力分类:预应力锚固----巨型锚固:锚固力大于800t;大型锚固:锚固力300~800t;中型锚固:锚固力100~300t;小型锚固:锚固力100t。非预应力锚固3)按锚固机理分类:粘结型锚固、摩擦型锚固、端头锚固、型混合型。4)按锚固体传力形式:压力型锚固、拉力型锚固、压力分散型锚固。5)按锚固体形态:圆柱型、端头扩大型、连续球体型。3.什么是群锚效应?设计与施工中如何控制群锚效应的发生?锚杆群中各锚杆的荷载分布是不均匀的,锚杆群得承载效率总是低于单根锚杆的承载效率。多根锚

3、杆在地层中发挥锚固作用,锚杆群总的抗拔力小于单个锚杆抗拔力和的现象。在施工中为了避免群锚效应,必须限制锚杆的最小间距,使用不同长度和倾角的锚杆。4.锚杆支护的作用机理、设计理论:作用机理:通过可以确定力的方向大小的锚固受拉杆件,将被加固的岩土体或建筑结构体与相对稳定的岩土体锚在一起,以达到限制被加固岩土体有害变形的目的。保护围岩、边坡、建筑物结构体的稳定。设计理论:①设计锚杆时,根据调查结果,充分考虑与其使用目的相适应的安全、经济与可操作性。②确保被锚固的结构物或构建物受载荷作用时有一定安全度,不产生有害变形。③成熟的实验资料及工程经验。基本的锚杆实验。④特殊情况下,特殊使用目的(水中锚杆

4、)必须充分调查研究并获得实验结果,再设计。5.锚杆杆体材料的基本要求:锚杆杆体可以使用各种钢筋、高强钢丝、钢绞线、中空螺纹钢管等钢材来制作,岩土锚固工程对锚杆杆体有如下要求:①强度高:在锚杆张拉和使用过程中,由于地层的徐变、预应力筋松弛等原因可引起多项预应力损失,锚杆锁定后在预应力筋中所建立的预应力会产生较大的损失,起不到预应力作用。实践证明,钢材强度越高,预应力损失率越小,效果越好。②较好的塑性和良好的加工性能:由于锚杆要在相当长的时间内保持预应力,最理想的是在保持高强度的同时也具有较少量的松弛损失,即具有良好的能量吸收能力,以适应岩土体的变形,要求预应力筋具有足够的塑性性能;在施工过程

5、中,预应力筋不可避免地会产生弯曲,在锚具中会受到较高的局部应力,要求钢材满足一定的拉断伸长率和弯折次数的规定。③对腐蚀不敏感,特别是对应力腐蚀。锚杆杆体埋入岩土体中,有时工作环境非常恶劣,对腐蚀引起的危害应引起极大的关注,尤其是对永久性锚杆。④几何尺寸误差小,便于控制预加应力。⑤钢绞线要求伸直性好,便于穿索,有利施工,在不绑扎的情况下切断应不易松散。1.预应力锚杆与非预应力锚杆的差异?预应力锚杆:及时提供支护抗力,使岩土体处于三轴应力状态;控制地层与结构物变形的能力强;形成压缩区,有利于地层稳定;提高滑移面或弱结构面的抗剪强度;张拉工序可以检验锚杆承载力,施工质量易保证;施工工艺复杂非预应

6、力锚杆:安装后岩土体位移后才被动发挥作用;控制地层与结构物变形的能力差;难于形成压缩区;仅靠杆体自身强度发挥其抗拉抗剪强度;缺乏检验锚杆施工质量与承载力的有效方法;施工工艺简单2.拉力型锚杆与压力型锚杆的比较:拉力型锚杆:杆体处于拉力状态;锚固段灌浆体受拉状态;荷载依赖杆体与灌浆体接触界面上剪应力由顶端向底端传递;锚固段灌浆体易出现张拉裂缝;防腐性能差;荷载作用下应变大;临时性工程;施工工艺简单;造价相对较低压力型锚杆:杆体处于拉力状态;锚固段灌浆体受压状态;杆体与灌浆体隔离,荷载直接传到底端,由底端向顶端传递;锚固段灌浆体不易开裂,防腐性能好;荷载作用下应变小;永久性工程;施工工艺复杂;

7、造价略高3.锚杆设计的一般原则(要求)?在调查、试验及研究的基础上,充分考虑与其使用目的相适应的安全性、经济性和施工的可行性。确保被锚固结构物和邻近结构物的安全,位移可控制在适当范围。永久性锚杆的使用年限应与所服务的建筑物使用年限相同,防腐等级也应达到相应要求。一般均应进行基本试验。使用期2年以上按永久性锚杆进行设计。永久性锚杆的锚固段不应设置在下列地层:有机质、淤泥质土;液限大于50%的的土层;相对密度小于0.3的土层

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