锚杆分类及性能

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隧道锚杆施工

隧道锚杆施工

隧道锚杆施工一、概述1.锚杆定义与分类(1)锚杆定义锚杆是指在岩土体内部钻孔中,用黏结剂(如水泥砂浆、锚固剂、水玻璃双液浆等)将钢筋(或其他杆材)与岩土体黏结成一个整体,对岩体起支承、加固、提高层间摩阻力且形成“组合梁”和悬吊的作用,是将岩土体因工程改变而产生的重新分布力传至稳定结构物或岩土层的一种构件。

当采用钢绞线或高强钢丝束做杆体材料时,也可称为锚索。

(2)锚杆分类目前国内外使用锚杆种类已达数百种,其称谓各不相同。

按锚固形式可划分为全长黏结型锚杆、端头锚固型锚杆、摩擦型锚杆和其他类型锚杆;按受力状态可划分为非张拉型锚杆和张拉型锚杆,张拉型锚杆又分为张拉锚杆和预应力锚杆。

①全长黏结型锚杆。

全长黏结型锚杆分为树脂锚杆和砂浆锚杆。

②端头锚固型锚杆。

端头锚固型锚杆分为机械锚固型锚杆和黏结锚固型锚杆。

机械锚固型锚杆分为楔缝式锚杆、倒楔式锚杆和胀壳式锚杆;黏结锚固型锚杆分为水泥砂浆锚杆、快硬水泥卷锚杆和树脂锚杆。

③摩擦型锚杆。

摩擦型锚杆分为缝管式锚杆和楔管式锚杆。

④其他类型锚杆其他类型锚杆包括屈服锚杆、可回收式锚杆、自进式锚杆、土中打入式锚杆等。

2.锚杆特点岩土锚固技术是通过埋设在岩土体中的锚杆,将结构物与岩土体紧紧地联锁在一起,依赖锚杆与岩土体的抗剪强度传递结构物的拉力或使岩土体自身得到加固,以保持结构物和岩土体的稳定。

与完全依靠自身强度、重力而使结构物保持稳定的传统方法相比较,岩土锚固技术尤其是预应力锚固技术具有以下特点。

①在岩土体开挖后,能较快提供支护力,有利于保护岩体的固有强度,阻止岩土体的进一步扰动,控制岩土体变形的发展,提高施工过程的安全性。

②提高岩土体软弱结构面、潜在滑移面的抗剪强度,改善岩土体的其他力学性能。

③改善岩土体的应力状态,使其向有利于稳定的方向转化。

④锚杆的作用部位、方向、结构参数、密度和施作时机可以根据需要方便地设定和调整,能以最小的支护力,获得最佳的稳定效果。

⑤将结构物与岩土体紧密地联锁在一起,形成共同工作的体系。

锚杆规格型号技术参数

锚杆规格型号技术参数

锚杆规格型号技术参数
一、锚杆的定义和用途
锚杆是一种用于支撑和加固地质工程、矿山工程、隧道工程等建筑结构的杆件,其主要作用是固定地层或岩体,防止其发生滑坡、塌方等危险。

锚杆广泛应用于建筑施工中,是一种重要的地基加固设备。

二、锚杆规格型号
1. 直径:锚杆直径通常为12mm-50mm不等。

2. 长度:根据实际需要,锚杆长度可在1m-10m之间。

3. 材质:常见的锚杆材质有钢筋、钢管等。

4. 形状:根据具体使用需求,锚杆形状可分为圆形、扁平形等。

三、技术参数
1. 抗拉强度:抗拉强度是衡量锚杆质量的重要指标,通常在
1000MPa以上。

2. 载荷能力:载荷能力是指锚杆能够承受的最大荷载,在实际使用中应该根据需要进行合理选择。

3. 防腐性能:由于锚杆经常处于潮湿环境中,因此其防腐性能也是重要的考虑因素之一。

4. 安装方式:锚杆的安装方式有多种,常见的有胶囊式、砂浆灌注式等。

四、应用范围
1. 地质工程:锚杆可以用于加固地下隧道、地下室、桥梁等建筑结构。

2. 矿山工程:锚杆可以用于加固矿山巷道、矿井支护等。

3. 隧道工程:锚杆可以用于加固隧道衬砌、隧道壁体等。

五、使用注意事项
1. 在使用锚杆时应根据实际需要选择合适的规格型号和数量。

2. 锚杆的安装必须由专业人员进行,以确保施工质量和安全性。

3. 在使用过程中应定期检查锚杆的状态和固定效果,及时进行维护和
更换。

一、锚杆的种类

一、锚杆的种类

金属网
金属网失效, 围岩变形大、冒落
3、锚杆支护材料
可切割锚杆
玻璃钢锚杆以不饱和树脂为基料,以玻璃纤维为增强材 料复合而成。 优点:质量小,强度与质量比高;耐腐蚀性;可切割,
不损坏采煤机,不会产生火花。
缺点:杆体尾部连接部位承载力低;杆体承受扭矩小, 易扭断,不能施加较大预应力;杆体延伸率低,巷帮变 形较大很容易破断。
一、锚杆种类
2.按锚固长度分类 按锚固长度分类,可分为端部锚固、全长锚固与加长锚 固。 端部锚固锚杆的锚固长度不大于500mm或锚杆钻孔深度 的1∕3.各种用锚固装置提供锚固力的机械式锚杆大多属于 端部锚固锚杆;圆钢水泥、树脂锚杆也以端部锚固为主。 全长锚固锚杆的锚固长度大小于锚杆钻孔深度的90%。 管缝式和水力膨胀式锚杆属于机械式全长锚固锚杆;水泥 、水泥砂浆、树脂锚固剂也可实现全长锚固。 加长锚固锚杆的锚固长度介于端部锚固与全长锚固之间 。如加长锚固的螺纹钢锚杆,既能保证锚杆锚固力,又能 节约一定的锚固材料,得到大量的推广应用。 3.按锚杆杆体种类与材质分类 按锚杆杆体种类与材质分类,如图3-1-1所示。
一、锚杆种类
锚杆种类 1.按锚固方式分类 按锚固方式分类,可分为机械式、粘结式及混合式。 机械式锚固锚杆,其锚固装置或杆体与钻孔孔壁接触,靠 摩擦力提供锚固力。用锚固装置提供锚固力的机械式锚杆分 楔缝式、倒楔式和涨壳式等;靠杆体摩擦提供锚固力的锚杆 分为管缝式和水力膨胀式。 黏结式锚固锚杆,其杆体部分或全长采用树脂、水泥等胶 结材料,将杆体与钻孔孔壁黏结在一起,以胶结材料的黏结 力提供锚固力。黏结式锚固锚杆分为水泥、水泥砂浆、树脂 等类型。 混合式锚固锚杆,两种或两种以上的锚固方式混合使用, 如涨壳式端部锚固与树脂全长锚固相结合使用,不仅能在锚 杆安装后立即施加较大的预紧力,而且可实现全长锚固。

锚杆

锚杆

锚杆锚杆一般适用于矿山巷道、桥梁隧道、轨道护坡等的加强支护,一般锚杆孔是利用锚杆钻机来钻孔,然后放上适当的锚固剂(树脂药卷),然后利用锚杆钻机等工具将锚杆钻进锚杆孔对锚固剂进行搅拌锚固,然后再利用锚杆钻机等工具对其进行螺母安装;右旋锚杆,全称等强螺纹钢式树脂锚杆,(fully ribbed bars )由右(或左)旋精轧螺纹钢制成,螺纹连续,全长可上螺母。

与锚盘螺母配合使用与巷道支护。

该锚杆是反麻花锚杆的换代产品,性能优越。

锚杆按照直径来分类,一般最常用的有:16mm,18mm,20mm,22mm;锚杆杆体能实现与锚孔直径、树脂药巻直径的最佳匹配,具有锚力强、延伸率高、安全可靠、优质低耗、使用方便等特点。

锚杆材质说明:高强度锚杆原材料采用延伸率不低于15%,屈服强度不低于335MPa,破断强度不低于490MPa,材质为20MnSi的钢材经热扎而成,抗压分别为20吨至50吨,Φ18至Φ22的杆体直线度公差≤2mm/m,Φ16的杆体直线公差小于4mm/m。

杆体尾部螺线承载力应不小于杆体母材破断力的75% .锚杆一般适用于矿山巷道、桥梁隧道、轨道护坡等的加强支护,一般锚杆孔是利用锚杆钻机来钻孔,然后放上适当的锚固剂(树脂药卷),然后利用锚杆钻机等工具将锚杆钻进锚杆孔对锚固剂进行搅拌锚固,然后再利用锚杆钻机等工具对其进行螺母安装;材质HRB335强度规格Φ16 屈服强度(MPa)≥335 抗拉强度(MPa)≥490 延伸度(%)≥16 破断载荷(KN/M)≥100 理论质量(KG/M)1.58强度规格Φ18 屈服强度(MPa)≥335 抗拉强度(MPa)≥490 延伸度(%)≥16 破断载荷(KN/M)≥126 理论质量(KG/M)2.00强度规格Φ20 屈服强度(MPa)≥335 抗拉强度(MPa)≥490 延伸度(%)≥16 破断载荷(KN/M)≥156 理论质量(KG/M)2.47强度规格Φ22 屈服强度(MPa)≥335 抗拉强度(MPa)≥490 延伸度(%)≥16 破断载荷(KN/M)≥189 理论质量(KG/M)2.981、依据设计要求确定锚杆孔位,用凿眼机、锚杆钻机或煤电钻打眼,深度比锚杆长度短80-100mm。

锚杆种类

锚杆种类

锚杆分类目前用作支护的锚杆种类很多,按其与被支护体的锚固长度划分,可分为集中锚固类锚杆和全长锚固类锚杆。

集中锚固类锚杆是指锚杆装置和杆体只有一部分和锚杆孔壁相接触的锚杆。

包括端头锚固、点锚固和局部锚固等;全长锚固类锚杆是指锚固装置或锚杆杆体在全长范围内全部和锚杆孔壁接触的锚杆,包括各种摩擦式锚杆、全长砂浆锚杆、树脂锚杆和水泥锚杆等。

根据锚杆的锚固方式可分为机械式锚固型和黏结锚固型两类。

锚固装置或锚杆杆体和孔壁接触,靠摩擦力起锚固作用的锚杆,属于机械锚固型锚杆;锚杆杆体部分或全长利用树脂、砂浆、快硬水泥等胶结材料将锚杆杆体和锚杆孔壁黏结固定在一起,靠粘结力起锚固作用的锚杆属于黏结型锚杆。

用于制作锚杆的材料种类较多,根据锚杆的材质不同,又可将锚杆分为钢丝绳锚杆、普通钢筋锚杆、螺纹钢锚杆、玻璃钢锚杆、木锚杆和竹锚杆等类型。

第一节金属锚杆金属锚杆根据其锚固形式可分为机械式、管缝式和黏结式三大类。

一、机械式锚杆机械式锚杆使用最早、结构多样、数量较大的锚杆。

机械式锚杆的锚固机构本身是一个统一体,在安装锚杆时,锚固机构主要通过一个楔子系统在钻孔中进行轴向或径向相互错动而紧张在钻孔壁上。

锚固机构通过摩擦连接将锚固力多数传递给岩层。

机械式锚杆在安装时,多数产生预紧力。

有时,甚至锚固机构必须直接依靠预紧力来固定。

机械式锚杆的优点有:安装迅速,可即时达到承载力,可二次张紧,某些结构的锚杆还可以回收。

其缺点是:钻孔中的锚固段较短,在高应力区容易导致岩层破坏和锚固剂松动,锚固力一般偏低,只能适用于中等稳定以上的岩层条件。

机械式锚杆又可分为楔缝式锚杆、倒楔式锚杆和账壳式锚杆。

1.楔缝式锚杆楔缝式锚杆主要由杆体、楔子、垫板和螺母等组成,如1-1所示。

杆体直径包括18mm、20mm、22mm、25mm等规格,长度1200—1800mm;楔缝长150—250mm,宽2—3mm;楔子长130—150mm,宽18—25mm,上厚22—25mm,下厚3mm。

02岩土锚杆(索)的类型、工作特性及适用条件-12-20

02岩土锚杆(索)的类型、工作特性及适用条件-12-20

围岩处于三维压缩状态
1-杆体和托板作用在岩石上的力; -杆体和托板作用在岩石上的力; 2-岩石;3-托板;4-挡环 -岩石; -托板; -
岩石移动使锚杆 进一步锁紧岩石
锚杆锚固力随时间而增长的曲线 1-黑色页岩;2-锰矿体; -黑色页岩; -锰矿体; 3-绿泥岩 - 缝管锚杆的锚固力与拔出量的关系 1-砂岩;2-锰矿体;3-绿泥岩 -砂岩; -锰矿体; -
10、纤维增强塑料锚杆 、
纤维增强塑料是一种以合成树脂为粘结 复合纤维为增强材料制成的复合材料。 剂、复合纤维为增强材料制成的复合材料。 其相对密度为1.8~ 其相对密度为 ~2.1 抗拉强度高达 600~700 Mpa ~ 纤维增强锚杆的优点: 纤维增强锚杆的优点: 防腐蚀,耐久性好; 防腐蚀,耐久性好; 绝缘,防静电; 绝缘,防静电; 抗拉和粘结强度高; 抗拉和粘结强度高; 重量轻,同等规格的杆体约为钢材的 ; 重量轻,同等规格的杆体约为钢材的1/4; 易于切割
(1)叶尼塞河 )叶尼塞河sayane-shushensh Hps消力池底 消力池底 板的预应力锚固
消力池表面粘结锚固的最终的结构型式质量检验: 消力池表面粘结锚固的最终的结构型式质量检验: 锚杆拉力值为1021kN,一年后测定的拉力损失为 % 锚杆拉力值为 ,一年后测定的拉力损失为20% 使用几年后, 使用几年后,洪水未对消力池表面产生任何影响
天津百货大楼软土基坑工程 (-13.5 m)最大 最大 位移量仅 5 cm(1994)
6、扩体型锚杆 、
锚杆荷载传递方式的比较 (a)摩擦型 (b)摩擦-支承复合型 摩擦- 摩擦型 摩擦
(1)底端扩体型锚杆 )
爆炸成型的底 端扩体锚杆
用旋转叶片形成的扩体锚杆 固定地层 砂 固定长度: ~ 固定长度:6~10m 极限承载力 900~1400 kN ~ 比Φ=12cm的圆柱体锚固体承载 的圆柱体锚固体承载 力提高2~ 倍 力提高 ~3倍。

锚杆种类介绍

锚杆种类介绍

中空(大直径)注浆锚杆应用范围:1. 径向加固:中空锚杆代替传统砂浆锚杆用于径向加固,可以彻底解决传统砂浆锚杆施工工艺过程中注浆不饱满,无法实现压力注浆等诸多缺陷,确保工程质量。

2. 边坡加固:用中空锚杆加固不稳定边坡,不但工艺简单,成本低廉,而且施工方便快捷,效果显著。

3. 基坑支护:建筑物的基坑加固采用中空锚杆,不但工艺简单,而且可实现压力注浆,改良基坑围岩条件。

结构:中空锚杆由中空全螺纹杆体、锚头、止浆塞、垫板、螺母等组成,它的每一个部件都是为了最大限度地保证注浆时充填饱满、密实,砂浆可以在高达数十公斤(具体参数以设计为准)在压力作用下渗透进围岩裂,并且可以方便地安装垫板、螺母。

产品特点:1. 中空设计,使锚杆实现了注浆管的功能,避免了传统施工工艺注浆管拔出时造成的砂浆流失。

2. 注浆饱满,并可实现压力注浆,提高工程质量。

3. 由于各配件的作用,杆体的居中性很好,砂浆可以将锚杆体全长包裹,避免了锈蚀的危险,达到长期支护的目的。

4. 安装方便,不需现场加工螺纹,就可方便地安设垫板、螺母。

5. 结合配套的锚杆专用注浆泵和注浆工艺,是目前国内唯一彻底解决了传统锚固支护诸多问题的锚固体系。

应用范围:1. 公路、铁路、隧道支护。

2. 边坡支护用中空注浆锚杆加固不稳定边坡,不但工艺简单、成本低廉,而且施工方便快捷,效果显著。

3. 基坑支护建筑物的基坑加固采用中空注浆锚杆,不但工艺简单,而且可实现压力注浆,改良基坑围岩条件。

技术参数:我们按常规标准提供如下表:预应力(涨壳)锚杆随着高层,超高层建筑及地下空间开发利用的迅速发展,基坑支护成为重要的分项工程,预应力锚杆应用日趋广泛。

该技术可有效的限制基坑土壁侧位移,能保证紧临基坑建筑物的安全。

特点:操作简单,使用方便,保证预应力施加能及时进行。

主动张拉,预应力可达50KN,并可实现适当的超张拉。

利用常规工具,单人即可控制。

通过中空杆体实现高压注浆、通过滲透加固围岩。

锚杆的分类

锚杆的分类

岩土锚杆的分类按照不同的方式可划分不同的类别:1、按应用对象划分有岩石锚杆、土层锚杆依据锚固段所在的岩土层是岩石层还是土层将锚杆划分为岩石锚杆和上层锚杆,岩石锚杆和土层锚杆的锚固机理有较大的区别,一般的岩石锚杆的抗拔力大于土层锚杆,锚固段长度低于上层锚杆,工程钻机钻孔后安装锚杆。

2、按是否预先施加应力划分有预应力锚杆、非预应力锚杆对无初始变形的锚杆,要使其发挥全部承载能力则要求锚杆头有较大的位移。

为了减少这种位移直至达到结构物所能容许的程度,一般是通过将早期张拉的锚杆固定在结构物和其他构件上,以对锚杆施加预应力,同时也在结构物和地层中产生应力,这就是预应力锚杆。

预应力与非预应力锚杆的结构构造与基本原理存在差异,两者在地层中的力系是截然不同的。

预应力锚杆除能控制结构物的位移外,还具有多方面的优点。

锚杆的预应力水平视工程要求而异,通常是等于或略小于锚杆拉力设计值。

3、按锚固体传力方式划分有压力式锚杆、拉力式锚杆显而易见,锚杆受荷后,锚杆总是处于受拉状态。

拉力型与压力型锚杆的主要区别在于锚杆受荷后其固定段的灌浆体分别处于受拉或者受压状态。

拉力型锚杆的荷载是依赖其固定段杆体与灌浆体(或者灌浆体与岩土体)接触的界面上的剪应力(粘结力)由顶端(固定段与自由段交界处)向底端传递。

锚杆工作时,固定段的灌浆体易出现张拉裂缝,防腐性能差。

压力型锚杆则借助无粘结钢绞线或者带套管的钢筋使之与灌浆体隔开和特制的承载体,将荷载直接传至底部的承载体,由底端向固定段的顶端传递。

这种锚杆的成本略高于拉力型锚杆,但由于其受荷时固定段的灌浆体受压,不易开裂,用于永久性锚固工程是有发展前途的。

4、单孔单一锚固与单孔复合锚固①单孔单一锚固传统的拉力型与压力型锚杆均属单孔单一锚固体系。

它是指在一个钻孔中安装一根DuLi 的锚杆,尽管由多根钢绞线或钢筋构成锚杆杆体,但只有一个统一的自由长度和固定长度。

这类锚杆的特点是,锚杆受荷时,不能将荷载均匀分布在固定长度上,会出现严重的应力集中现象,其锚固体在工作时易开裂,为地下水的渗入提供通道,对防腐极为不利,影响到锚杆的使用寿命。

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锚杆分类目前用作支护的锚杆种类很多,按其与被支护体的锚固长度划分,可分为集中锚固类锚杆和全长锚固类锚杆。

集中锚固类锚杆是指锚杆装置和杆体只有一部分和锚杆孔壁相接触的锚杆。

包括端头锚固、点锚固和局部锚固等;全长锚固类锚杆是指锚固装置或锚杆杆体在全长范围内全部和锚杆孔壁接触的锚杆,包括各种摩擦式锚杆、全长砂浆锚杆、树脂锚杆和水泥锚杆等。

根据锚杆的锚固方式可分为机械式锚固型和黏结锚固型两类。

锚固装置或锚杆杆体和孔壁接触,靠摩擦力起锚固作用的锚杆,属于机械锚固型锚杆;锚杆杆体部分或全长利用树脂、砂浆、快硬水泥等胶结材料将锚杆杆体和锚杆孔壁黏结固定在一起,靠粘结力起锚固作用的锚杆属于黏结型锚杆。

用于制作锚杆的材料种类较多,根据锚杆的材质不同,又可将锚杆分为钢丝绳锚杆、普通钢筋锚杆、螺纹钢锚杆、玻璃钢锚杆、木锚杆和竹锚杆等类型。

第一节金属锚杆金属锚杆根据其锚固形式可分为机械式、管缝式和黏结式三大类。

一、机械式锚杆机械式锚杆使用最早、结构多样、数量较大的锚杆。

机械式锚杆的锚固机构本身是一个统一体,在安装锚杆时,锚固机构主要通过一个楔子系统在钻孔中进行轴向或径向相互错动而紧张在钻孔壁上。

锚固机构通过摩擦连接将锚固力多数传递给岩层。

机械式锚杆在安装时,多数产生预紧力。

有时,甚至锚固机构必须直接依靠预紧力来固定。

机械式锚杆的优点有:安装迅速,可即时达到承载力,可二次张紧,某些结构的锚杆还可以回收。

其缺点是:钻孔中的锚固段较短,在高应力区容易导致岩层破坏和锚固剂松动,锚固力一般偏低,只能适用于中等稳定以上的岩层条件。

机械式锚杆又可分为楔缝式锚杆、倒楔式锚杆和账壳式锚杆。

1.楔缝式锚杆楔缝式锚杆主要由杆体、楔子、垫板和螺母等组成,如1-1所示。

杆体直径包括18mm、20mm、22mm、25mm等规格,长度1200—1800mm;楔缝长150—250mm,宽2—3mm;楔子长130—150mm,宽18—25mm,上厚22—25mm,下厚3mm。

1—杆体;2—楔缝;3—丝扣;4—楔子;5—垫板;6—螺母楔缝式锚杆的特点是:结构简单,设计锚固力为40KN,在中硬岩层中使用时,锚固力在40KN 以上,加大锚头时锚固力为60—80KN。

楔缝式锚杆一般适用于中等以上的硬质围岩,由于煤层一般强度低、稳定性差,因此在煤巷支护中较少采用楔缝式锚杆。

2.倒楔式锚杆倒楔式锚杆主要由金属锚杆、铸铁活楔、固定楔、垫板和螺母等组成,如图1-2所示。

杆体直径一般为14—18mm,锚杆全长1200—2300mm;铸铁活楔全150mm,宽28mm;固定楔长150mm,宽30mm。

1—铸铁活楔(下楔);2—固定楔(上楔);3—杆体;4—垫板;5—螺母倒楔式锚杆的构造简单,不用冲击和锤击,安装简便,易于回收,装上后能立即发挥支护作用,可对围岩产生预压应力。

但孔内为灌浆的倒楔式锚杆抗震能力差,在软弱和破碎围岩中锚固力较差。

倒楔式锚杆锚杆锚固力为30—50KN。

根据经验,固定楔与活楔装严后,研锚头横向上的最大尺寸应比钻杆大5—8mm,锚杆可以回收复用。

带钩倒楔式锚杆比倒楔式锚杆性能好,安装容易,并能保证质量,设计锚固力为50—60KN,最大锚固力为90—120KN,对钻孔深度要求不严,可以回收复用,其结构如图1-3所示。

1—楔块;2—带钩倒楔;3—杆体;4—垫板;5—螺母 3.胀壳式锚杆胀壳式锚杆主要由胀壳、锥形螺帽、杆体、垫板和螺母组成,如图1-4所示。

胀壳式锚杆的工作原理与楔缝式锚杆、倒楔式锚杆不同,它是靠旋转杆体,使锥形螺帽向下滑动,迫使胀壳向左右张开,楔嵌入钻孔岩壁,并随着杆体的继续转动,越楔越牢,锚杆所穿越的围岩受到挤压,自稳能力增加,变现受到控制。

1—胀壳;2—杆体;3—垫板;4—锥形螺帽;5—钻孔;6—螺母7—连接片;8加焊尖角;9—三角阴螺纹;10—连接片槽涨圈式锚杆结构形式较多,多数较复杂,加工费较高。

两瓣涨圈式锚杆结构相对简单些,锚固性能较好,设计锚固力为50—60KN,最大锚固力可以在100KN 以上,对钻孔深度要求不严,可以收复用。

对软硬岩层均能适应,可用在井下永久性工程。

在回采巷道中也可以使用。

两瓣涨圈式锚杆主要由杆体、楔形螺母、涨圈和垫板组成,如图1-5所示。

杆体直径16—18mm,杆体一端加工螺纹,另一端锻制成24mm³24mm的方头;楔形螺母长28mm,上宽28mm,下宽20mm,楔角16°,中间车制M18螺纹;涨圈的两瓣圈片高72mm,用Φ2mm钢丝焊接成涨圈,直径34mm,高99mm。

1—楔形螺母;2—涨圈;3—杆体;4—垫板二、管缝式锚杆管缝式锚杆的杆体由高强度、高弹性钢管制成或薄钢板卷成,沿管全长有一条开缝,管的上端是锥体,在管的下端焊有一个用钢筋制成的圆环。

杆体壁厚为2—4mm,直径多为Φ35—Φ45mm(要求比钻孔直径大2—5mm),长度可根据需要加工,一般为1.6—2.0m,开缝宽度一般为10—15mm。

当杆体被外力强压入钻孔后,开缝管被迫压缩,与孔壁之间产生径向挤压应力,使杆体牢固地胀撑在钻孔内。

杆体与孔壁间的摩擦力便成为锚固力,并且是沿杆体全长分布的,其结构如图1-6所示。

管缝式锚杆的抗拉拔力一般为60—100KN,单位长度上的实际锚固力很低,200mm长锚固段的锚固力仅为5—10KN,尤其是当锚杆发生锈蚀后锚固力更低。

这种锚杆应用于煤巷顶板支护的可靠性差,因此我国一些煤矿已停止生产和使用这种锚杆。

三、黏结式锚杆黏结式锚杆的结构简单,使用方便,锚固力大,可以增加锚固长度或进行全长锚固,进一步大幅度地提高锚固力,是较为理想的顶板锚固形式。

1.钢筋、钢丝绳砂浆锚杆该锚杆利用水泥砂浆与锚杆的黏结力和砂浆与岩层的黏结而达到锚固岩层的作用。

钢筋、钢丝绳砂浆锚杆的锚固力为50KN。

当钢筋直径小于10mm时,可用一眼双筋(竹筋也可用一眼双筋),结构如图1-所示。

(a)钢筋砂浆锚杆;(b)钢丝绳砂浆锚杆;(c)竹筋砂浆锚杆2.圆钢麻花锚头锚杆该锚杆一般采用A3圆钢加工而成,如图1-8所示。

由麻花锚头、挡圈、杆体和锚尾组成,麻花锚头由圆钢的一端压扁后扭紧形成,在圆钢的另一端加工成作为锚尾,圆钢未经任何加工的部分为杆体,挡圈采用焊接的方式与杆体连接。

常用的圆钢麻花锚头锚杆的技术规格如表1-1所列。

锚杆的锚头部分通过锚固剂黏结在锚杆钻孔底部,锚固力在60KN以上。

3.螺纹钢锚杆该锚杆是用螺纹钢钢筋加工而成的,其加工工艺为:首先在车床上将钢筋一端(长度80—100)外表面切削(或者用专用设备挤压)成直径符合要求的圆,然后在该长度上加工成符合国家标准的螺纹,其结构如图1-9所示。

1—杆体及锚头;2—锚尾根据螺纹钢钢筋的横筋和纵筋的不同,螺纹钢锚杆可分为建筑螺纹钢锚杆、左旋右纵筋螺纹锚杆和右旋无纵筋螺纹钢锚杆。

建筑螺纹钢锚杆杆体大部分为双向纹两筋螺纹钢,虽然螺纹钢能与锚固剂有较好的结合,但在安装锚杆时,杆体纵筋半径大于杆体螺纹钢旋转半径,造成杆体螺纹不能与树脂胶体紧密结合,不能产生较强的握裹力。

同时,双向螺纹不利于锚固剂充填密实,因此降低了锚固强度。

针对双向螺纹钢存在的缺陷,将锚杆杆体专门轧制成单向无纵筋螺纹钢,取消纵筋,单向螺纹为左旋方向螺纹,与锚杆注入时旋转方向一致。

在旋转注入锚杆,利用锚杆搅拌树脂药巻时,在单向左旋螺纹的旋转作用下,产生强有力的压力向深部推进。

在此压力的作用下,呈液体状态的树脂锚固剂可以充填孔中裂隙及排出孔中污水,从而增加锚固剂与锚杆杆体之间的握裹力,以及锚固剂与岩体之间的黏结力,可以有效地提高锚杆的锚固力。

单向左旋无纵筋螺纹钢锚杆可以用于各类矿山及地下工程,特别适用于煤巷锚网支护,取得了较好的技术经济效果。

4.精轧右旋螺纹钢锚杆为了使锚尾极限承载力不低于锚杆杆体部分的承载力,20世纪80年代美国出现了精轧右旋螺纹钢锚杆,我国也很重视此类锚杆的研究。

这种锚杆是由精轧右旋螺纹钢钢筋配合特制螺母制成的,它不需要像普通螺纹钢锚杆那样专门加工锚尾,保证了锚杆整个长度上强度的一致性,解决了普通锚杆锚尾承载能力低于锚杆杆体的矛盾。

但是,这种锚杆在技术经济上也存在着难以克服的缺陷,主要表现为以下几方面:①锚杆外表面为右旋螺纹,在搅拌树脂锚固剂时容易将树脂退出,造成锚杆孔底200mm长度的锚杆树脂锚固剂的缺失,不能有效地与围岩锚固在一起,实际上大大降低了设计的锚固长度。

②经钢筋轧制形成的螺纹精度不能满足螺纹与螺母的紧密配合,而且螺纹升角过大,螺母不易拧紧,且拧紧后也容易松动。

③为了形成可以直接安装螺纹的钢筋,钢筋必须精轧。

在增加了杆体成本的同时,又因螺母必须使用非标产品,厚度的质量都较大,成本较高。

这种锚杆曾经在全国很多矿业集团公司试用过,但因为技术上的缺陷目前没有被推广应用。

5.内注浆锚杆内注浆锚杆是采用焊接管或无缝钢管制作成锚杆,同时利用锚杆兼作注浆管,对巷道围岩进行注浆,可加固巷道周边的破裂岩体,提高围岩的自承能力,改善破裂岩体的结构及力学性能,最大限度地发挥锚杆的锚固作用,使用于不稳定围岩的锚固。

根据内注浆锚杆结构形式的不同,可将内注浆锚杆分为多种类型。

⑴可控压注浆锚杆(图1-11)1—进浆管;2—逆止阀;3—锚固螺母;4—托盘;5—止浆塞;6—锚杆杆体;—活塞;8—分浆塞;9—弹簧;10—锚固剂挡板;11—锚杆杆尾;12—倒楔这类锚杆的材料可使用无缝管或焊接管加工,它主要用于需要初锚力,需要控压注浆的掘进工作面(如断层破碎带、淋水带,超前锚杆注浆段),不需或不能喷射混凝土的巷道加固。

⑵普通内注浆锚杆(图1-12)这类锚杆与普通锚杆配合使用,可以不控压,无需初锚力,因此其结构非常简单,主要由一带螺纹杆体并钻有小孔的钢管构成,一般采用焊接管制成,杆体强度40—50KN。

止浆除用止浆塞外,还可用快硬水泥药巻或水泥水玻璃胶泥等。

当要求的注浆压力不高,且是加固巷道两帮时采用这类锚杆。

⑶端锚内注浆锚杆(图1-13)这类锚杆是在普通内注浆锚杆的杆尾增加一端锚装置,如水泥药巻端锚、树脂药巻端锚、倒楔式端锚等形式。

这种锚杆主要用于需要初锚力,且注浆压力较大的巷道,一般采用无缝钢管制作,杆体强度50—0KN。

在实际应用中,因可控压内注浆锚杆结构较复杂而较少采用,而普通内注浆锚杆和端锚内注浆锚杆在各类不稳定岩巷及煤巷中均得到较好的应用。

⑷外锚内注式注浆锚杆(图1-14)这种锚杆采用空心式快硬锚固剂套在锚杆杆体的锚固段外面机械锚固,制作工艺简单,很好地解决了高压浆液的泄漏问题,而且封孔材料起到了一定的锚固作用。

1—杆体;2—托盘;3—压紧螺母;4—螺纹丝扣;5—挡环;6—射浆孔;—钻孔;8—环形密封锚固圈⑸内锚外注式注浆锚杆根据内锚外注式注浆锚杆的结构与加工材料的不同,可分为普通圆管内锚外注式注浆锚杆静儿高强度内锚外注式注浆锚杆两类。

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