回转型可回收锚杆扩头施工技术.pdf

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1、回转型可回收锚杆扩头施工技术ConstructionTechnologyforRotaryTypeRecycledExpansionHeadofAnchorRod施红健苏州市建设工程质量安全监督站苏州215000摘要:在深基坑支护工程中,提高锚杆承载力往往会加大施工成本。针对该问题,一种新型锚杆——高压喷射扩头锚杆可以解决该问题。以实例全面介绍了这种锚杆在基坑中的应用,实践证明:与内支撑体系相比,其具有很强的优越性,值得进一步开发和应用。关键词:基坑支护高压喷射回转型扩头锚杆回收利用中图分类号:TU753.3文献标识码:B文章编号:1004—1001(2013)07—0585—03桩锚技

2、术是深基坑支护的重要支护模式⋯,提高锚杆(f)可回收:在基坑工程中当需要回收锚杆时,可的抗拔力水平具有十分显著的技术经济价值。而传统方法采用回转型锚杆结构和无黏结钢绞线,在锚杆使用完成后通过增加锚索根数或长度,往往投资较大,通过理论和可以非常方便地回收。实践研究,发现可采用回转型可回收锚杆扩头技术,可大(g)对环境污染小:与内支撑方案比较,扩头锚杆幅提高锚杆的承载力。物资设备投入较少、施工简单,且无需拆撑过程。可回收锚杆亦可以减小对周围环境的影响,减少基坑外土体中的1高压喷射扩孔概述遗留物,尤其钢绞线可以全部回收。高压喷射扩孔是采用高压喷射原理,在锚孔底部一段1.2扩头锚杆的回收机理长度

3、范围内对孔壁土体进行切割扩孔,并置换充填水泥浆可回收锚杆杆体为无黏结钢绞线,由塑料套管与孔壁而形成一个圆柱状的扩头。土体进行隔离,并在扩头的端部使用回转型钢绞线和合页1.1高压喷射扩头锚杆的特点B板技术,使得钢绞线与侧壁间的摩擦力很小,提供了在(a)具有较高的抗拔力:在相同土层条件下,高压喷小荷载下进行钢绞线回收的可能。射扩头锚杆的抗拔承载力约达到普通锚杆的3倍。1.3扩头锚杆受力机理分析(b)位移变化小:在相同拉力条件下,高压喷射扩普通锚杆的抗拔力来源于锚固体侧壁与土体的摩阻头锚杆的锚头位移仅为普通锚杆的113左右。力,属于摩擦型锚杆。扩头锚杆的抗拔力由三部分组(C)工作稳定:高压喷射

4、扩头锚杆工法标;隹化,在成:非扩头部分锚固段锚固体侧壁与土体的摩阻力7-、扩相同地层中锚杆的抗拔力和位移稳定,普通锚杆存在较大头侧壁与土体的摩阻力,以及土体对扩头端部的压力,的离散性。属于摩擦端压型锚杆(图1)。(d)锚固段短,自由段长:高压喷射扩头锚杆较短的锚固段可以提供很大的抗拔力,很长的自由段可以把支护结构的拉力传递到深远的稳定地层中去,安全性好、基坑位移小。(e)防腐耐久性好:扩头注浆体直径大,对杆体有很好的保护作用。为了达到永久性锚杆的一级防腐要求,图1扩头锚杆受力机理可以采用无黏结钢绞线将杆体与地层介质完全隔离,使杆体完全不受地层介质的影响。2工程概述2.1工程简介作者简介:

5、施红健(197l一),男,本科,高级工程师。苏州市立医院东区门急诊楼二期基坑支护工程位于通讯地址:江苏省苏州市锦l}!lH号南楼(2l5Oo0)。。苏州市白塔西路164,南侧紧邻白塔西路。根据工程勘察报告,场地土层主要由填土、黏土、粉质黏土、粉质黏土收稿日期:2013—06·l92013.7BuildingC。nstructionl585施红健田转型可回收锚杆扩头施工技术jii夹粉土、粉土和粉砂、粉质黏土、粉土、粉质黏土等土层组成。本工程二期地下人防工程为地下2层,基坑面积约4800m,周边延长米约300m(图2)。±0.00m为绝对标高+4.00m,地下1层楼板结构面相对标高为一5.1

6、0m,底板结构面相对标高一9.60m。底板厚450mm,垫层厚200mm,基础梁高1400mm,基坑开挖深度为1O.9Om。图3原设计方案围护结构剖面示意图2基坑总平面示意2.2工程特点(a)本工程所占用场地为原有建筑(原门诊楼等)拆除而来,医院内其他建筑多仍然保留并正常运营。(b)基坑东侧围护外边线距离红线约0.9m,红线外依次为临顿河和临顿路。临顿河堤岸标高略低于二期场地内标高,现有河面约位于自然地面下2m,水深约2m。(c)北侧是外科病房楼,共计6层,有1层地下室,筏板基础距离本工程围护结构外边线约为8.3m,本工程施图4最终设计方案围护结构剖面示意工应考虑对其的保护。(d)红线外

7、侧是白塔西路交通主干道,其下应有较表1造价与工期对比多地下管线,共14条,距离基坑围护外边线最近的给水管方案工期/d造价/万元特点线距离为8.Om,是本工程环境保护的重点之一。内支撑施1:周期长、成l本高,影响主体结构施工,且造成土疗开挖困难;拆撑内支撑180259繁琐,进一步增加工期,而且振动对周边环境也有一定的影响3设计方案优化与改进锚杆可与围护桩同时施工,圈梁养护的3.1原设计方案介绍同时完成锚杆的养护,不占用总工期,扩头锚杆

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