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时间:2017-12-06
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1、抗浮锚杆设计和施工技术探析 摘要:本文通过工程实例对抗浮锚杆的设计、施工、质量控制进行了探讨,对提出了注意事项。关键词:抗浮锚杆;施工技术中图分类号:TU74文献标识码:A文章编号:1前言现在,随着城市建设规模不断扩大,城市可用建筑用地趋于紧张。为改善目前状况,各城市开始考虑建设地下工程,如地下街道、地下停车场、地下交通等。在水位较高的地区,建设地下工程不可避免要考虑到地下水浮力对建筑物影响,地下水浮力可以使建筑物产生变形而影响到建筑物的使用,甚至使结构发生破坏。解决这个问题,往往采用岩石锚杆,来约束建筑物的变形。另外,在城市污水处理厂中抗浮锚杆也得到广泛
2、应用,处理厂中的沉淀池和蓄水池中管道布置密集,管道对变形敏感,对变形要求严格,在其进行设备检修,排空蓄水时,同样要考虑到地下水对结构变形的影响。2工程实例2.1工程概况7某技术中心楼,主楼19层,基础埋深10.00米(地面标高-1.20米,基础底标高-11.20米),在主楼北侧建有地下二层停车场,停车场基础埋深8.80米,地下停车场底面积40.00×32.00=1280.00平方米,停车场上方为绿化带。2.2工程地质及水文地质概况⑴工程地质施工场地经降水,已挖至地面下8.50米,其底层概况如下:①残积土:厚度5.50-11.00米;②全风化闪长岩:厚度0.3
3、0-3.90米;③强风化闪长岩:厚度2.50-12.40米;④中风化闪长岩:该层未揭穿;⑵水文地质:根据场地地质结构,地下水为第四系潜水和基岩裂隙水,其稳定水位埋深2.60-3.80米。2.3设计方案岩石锚杆结构通过上部结构将浮力传给锚杆,再由锚杆传给稳定岩体。按照《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第6.7.6条规定,岩石锚杆抗拔承载力特征值Rt可按下式计算:Rt=ζfurhrf—水泥砂浆与岩石间粘结强度特征值ur—锚杆周长hr—锚杆锚固段入岩层中有效锚固长度ζ—y经验系数,对于永久性锚杆取0.8。7抗浮设计方案为预应力砂浆钢筋锚杆,共布设
4、147根抗浮锚杆,锚杆直径φ180mm,锚杆长18.30-22.60米,要求锚杆入中风化闪长岩6.00米,锚杆主筋为3φ32,单根锚杆抗拔承载力特征值280kN,抗拔承载力设计值350kN,注浆材料比为1:0.3水泥砂浆,强度为30MPa。2.4锚杆施工操作要点锚杆施工工艺流程:锚杆定位→成孔→制作杆体→清孔→吊放→注浆→张拉锁定。⑴成孔:成孔钻机选择了XY—1型和XY—15型工程地质钻机,并根据技术要求事先加工8套金刚石钻头。该种钻机体积小,便于施工组织,现场移动灵活,取出岩芯便于鉴别等优点。⑵杆体加工①主筋接头型式的选择锚杆主筋为3φ32,长度均在19.
5、00m左右,需要考虑到连接的方便和快捷。对主筋接头类型主要考虑采用三种方案,并对这三种方案进行比较,见下表:经比较选择直螺纹连接,在工程施工中,该种接头连接快捷方便,操作工人不需要专门培训,配合力矩扳手,将套筒拧紧,外不露整丝,就可达到质量要求。7②主筋导向架的设置:为确保锚杆下入孔内其位置在孔内居中,主筋每隔3米设置一组三根马蹄形导向支架。导向支架用φ8钢筋弯折成型,然后将其点焊在主筋上,沿主筋均匀分布。③锚杆主筋的防腐处理:为保证锚杆主筋长久使用中不发生锈蚀,锚杆外表刷一道防锈漆,防锈漆漆膜均匀,且不得过厚,过厚影响锚杆主筋与砂浆的握裹。根据这些要求,选
6、用机械喷漆方法,达到漆膜均匀,且施工快捷。④锚杆主筋吊放:根据终孔深度,计算出主筋长度,分节加工钢筋,每节钢筋长6.00-8.00米,并将接头相互错开40d,三根锚杆主筋分别与各主筋连接后,并在焊点处补刷防锈漆一遍。⑶注浆①砂浆配合比:砂浆配合比强度达到M30设计要求,同时还得满足泵送注浆流动性的要求。经现场多次试验,如砂浆稠度小于110mm,泵送较困难。经在试验室试配,其配合比为:水泥(P·O32.5R):水:砂:PNC—4为1:0.30:0.43:0.1,配合比中掺加的PNC—4为流化膨胀剂,是一种复合外加剂,主要起到减水、膨胀、防冻作用,砂浆稠度130
7、mm。②注浆7注浆前先将镀锌注浆管分节连接下至孔底,先用清水冲洗锚孔,清除锚孔泥皮。搅拌水泥砂浆搅拌时间不得低于5min,灰浆经长时间搅拌,方能保证灰浆均匀,保持高流动性和足够粘合力,保持砂粒在浆液中不沉淀,保证泵送的连续性。注浆至孔口时,由于上部水泥砂浆和泥浆混合,与纯水泥砂浆颜色不易区分,不易控制锚孔是否注满,在该工程中采用比重法控制,纯水泥砂浆比重一般在1.80—2.10之间,水泥砂浆和泥浆混合后,比重明显偏小,一般在1.50左右,等孔口返出浆液比重达到1.80以上时,方停止注浆,这样就控制好注浆孔口标高。⑷张拉锁定①锁定的要求:锚杆设计锁定力为35k
8、N,锚杆通过与之相焊接锚板,用三根撑脚螺栓支撑在C1
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