锚杆施工与设计

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1、锚杆施工与设计锚杆(索)1•锚杆(索)的结构与分类锚杆是一种将拉力传至稳定岩层或土层的结构体系,主耍由锚头、口由段和锚固段组成,如图所示。(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。(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。图锚杆结构示意图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(3)自由段:将锚头拉力传至锚固段的中间区段,由锚拉筋、防腐构造和注浆体组成。(4)锚杆配件:为了保证锚

2、杆受力合理、施工方便而设置的部件,如定位支架、导向帽、架线环、束线环、注浆塞等(图1-2)o图1.2锚索结构示意图1■台坐;2■锚具;3■承压板;4•支档结构;5■自由隔离层;6■钻孔;7-对中支架;8■隔离架;9■钢绞线;10■架线环;II■注桨体;12■导向帽;Lr■自由段;La・锚固段(1)按是否预先施加应力分为预应力锚杆(索)和非预应力锚杆(索):非预应力锚杆是指锚杆锚固后不施加外力,锚杆处于被动受载状态;预应力锚杆是指锚杆锚固后施加一定的外力,使锚杆处于主动受载状态。(2)按锚固形态分为圆柱形锚杆、端部扩大型锚杆(索)和连续球型锚杆(索)o(如图1.1为圆柱型锚杆,图1.3为

3、端部扩大型锚杆・)图1.3端部扩大头型锚杆1——锚具;2——承压板;3——台座;4——支档结构;5——钻孔;6——二次注浆防腐处理;7——预应力筋;8——圆柱型锚固体;9——端部扩头体;L1——自由长度;L2——锚固段长度除此之外,按锚固机理还可分为有粘结锚杆、摩擦型锚杆、端头锚固型锚杆和混合型锚杆。冃前在边坡加固工程屮广泛采用锚钉也是一种较短的粘结型锚杆,它是通过在边坡中埋入段而密的粘结型锚杆使锚杆与坡体形成复合体系,增强边坡的稳定性;这种锚杆一般适用于土质地层和松散的岩石地层。锚杆(索)的作用原理就是利用锚杆(索)周I韦I地层岩土的抗剪强度来传递结构物的拉力以保持地层开挖面的自身稳

4、定,由于锚杆锚索的使用,可以提供作用于结构物上以承受外荷的抗力;可以使锚固地层产生压应力区并对加固地层起到加筋作用;可以增强地层的强度,改善地层的力学性能;可以使结构与地层连锁在一起,形成一种共同工作的符合体,使其能有效地承受拉力和剪力。在岩土锚固中通常将锚杆和锚索统称为锚杆。2.锚杆(索)的设计与计算2.1设计的基木原则在计划使用锚杆的边坡工程中,应充分研究锚固工程的安全性、经济性和施工的可行性。设计前认真调查边坡工程的地质条件,并进行工程地质勘察及有关的岩土物理力学性能实验,以提供锚固工程范围类的岩土性状、抗剪强度、地下水、地震等资料。对于土质边坡述应提供土休的物理性质和物理状态指

5、标。设计锚杆的使用寿命应不小于公路或被服务建筑物的正常使用年限,一般使用期限在两年以内的工程锚杆应按临时锚杆设计,使用期限在两年以上的锚杆应按永久性锚杆进行设计。对于永久性锚杆的锚固段不应设在有机质土、液限大于50%或相对密度小于0.3的土层中;因有机质土会引起锚杆的腐蚀破坏;液限大于50%的土层由于其高塑性会引起明显的徐变而导致锚固力不能长期保持恒定;相对密度小于0.3的土层松散不能提供足够的锚固力。当对支护结构变形量容许值要求较高、或岩层边坡施工期稳定性较差、或土层锚固性能较差、或采用了钢绞线和精轧钢时,宜采用预应力锚杆。但预应力作用对支承结构的加载影响、对锚固地层的牵引作用以及相

6、邻构筑物的不利影响应控制在安全范I韦I之内。设计的锚杆必须达到所设计的锚固力要求,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,特别是预应力钢绞线,除了满足GI3/T5224—95标准外,还必须获得IS09002国际质量认证;同时必须保障钢筋或钢绞线有效防腐,以避免锈蚀导致材料强度降低。非预应力锚杆长度一般不耍超过16m,单锚设计吨位一般为100-400RN,最大设计荷载一般不超过450kN。预应力锚杆(索)长度一般不要超过50m,单束锚索设计吨位一般为500〜2500kN,最人设计荷载一般不超过3000kN,预应力锚索的间距一般为4〜10rm进行锚杆设计时,选择的

7、材料必须进行材性试验,锚杆施工完毕后必须对锚杆进行抗拔试验,验证锚杆是否达到设计承载力的要求;同时对于公路上遇到的大型滑坡在采用预应力锚索加固后必须进行至少一年的位移监测。2.2锚杆(索)锚筋的设计按照设计程序,在确定出锚杆轴向设计荷载后,需要对锚杆进行结构设计,结构设计的第一步就是根据锚杆轴向设计荷载计算锚杆的锚筋截曲,并选择合理的钢筋或钢绞线配置锚筋;在配置锚筋后可由锚筋的实际面积和锚筋的抗拉强度标准值计算出锚杆承载力设计值,然后方能进行锚

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