扩大头锚杆(含可回收)
扩大头锚杆技术工艺介绍与工程实例参考

安全注意事项与防范措施
穿戴防护眼镜、手套等个人防护用品。 定期检查锚杆设备和工具,确保其处于良好状态。
确保工作场所整洁,避免杂物和障碍物影响施工安全。 在高处作业时,应设置安全网和防坠落措施。
质量控制与验收标准
01
锚杆材料应符合相关标 准和设计要求,并提供 质量证明文件。
02
锚杆加工应保证精度和 光滑度,避免出现毛刺 和裂纹。
15-20mm。
钻孔深度
根据工程需要和地质条件确定 ,需考虑锚杆长度、入岩深度 以及孔底沉渣厚度等因素。
钻孔角度
根据设计要求确定钻孔角度, 以保证锚杆按预定方向受力。
钻孔设备
根据钻孔直径、深度和地质条 件选择合适的钻孔设备,如锚 杆钻机、地质钻机或水文钻机
等。
注浆材料与工艺
注浆材料
选用单液浆或双液浆,根据工程需要进行选择。单液浆由水泥、水、 外加剂等组成,双液浆由水泥、水、水玻璃、外加剂等组成。
03
锚杆安装角度和深度应 符合设计要求,确保锚 固效果。
04
锚杆拉拔力测试应符合 相关标准和设计要求, 确保满足承载力要求。
THANKS
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05
扩大头锚杆技术实践经验与注意事项
常见问题与解决方案
问题
锚杆安装过程中出现卡钻、埋钻现象。
解决方案
采用合适的钻头和钻进参数,控制钻进速度, 及时清理钻孔内的残渣。
问题
锚杆拉拔力不足。
解决方案
选用高质量的锚杆材料,确保锚杆的加工质量和安 装角度准确。
锚杆防腐处理不当。
问题
解决方案
采用耐腐蚀的锚杆材料,定期进行防腐涂层维护。
隧道支护工程
总结词
在隧道支护工程中,扩大头锚杆技术 能够加强隧道洞口的稳定性,防止隧 道坍塌。
扩大头式(囊式)扩体抗浮锚杆施工方案

五里洼、孙岗头城中村改造安置点项目地下室抗拔锚杆安徽永固桩基工程有限公司二O—八年四月第一章、工程概况1.1工程概况合肥上海世界外国语学校项目地下结构的抗浮设计采用高压喷射扩大头式(囊式)抗拔锚杆。
抗拔锚杆非扩体段直径为180mm,扩体段直径为600mm。
锚杆总长为10. Omo扩体段长度为3. Omo锚杆杆体为1①32预应力混凝土用螺纹钢筋(精轧螺纹钢),PSB930级。
注浆体设计强度30MPa o单根锚杆抗拔承载力特征值为400KNo1. 2编制依据《合肥上海世界外国语学校项目》施工图纸和地质勘察报告《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22: 2005)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《高压喷射扩大头锚杆技术规程》(JGJ/T282-2012)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)《建筑防腐蚀工程施工规范》(GB50212-2014)《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002)合肥地区强制性标准及文件、设计图纸、地质勘察报告企业施工工艺标准1・3编制原则统筹组织,超前安排、网络控制、确保重点,确保工期;采用先进的施工技术,努力提高机械化程度,确保工程质量;合理安排施工工序,施工组织连续均衡,紧凑有序,确保安全生产;文明施工,保护环境,抓质量以安全为基础和前提。
1・4工程地质概况详见岩土工程勘察报告。
第二章、施工准备2. 1现场准备1、现场开挖至地下室筏板底面以上0・5'0・70米,场地平整,无杂物堆积。
2、根据地质勘察报告,摸清工程场区的地质水文情况,查明并清除施工区域的地下障碍物,以及钻孔对管线、道路的影响。
3、做好施工现场临时设施布置,修建施工便道及排水沟,铺设临时施工的水、电线路。
4、根据施工平面布置图,在施工现场准备好各种材料堆场。
5、现场安设好钻机、高压旋喷机、注浆机等施工机械设备,并调试正常。
高压喷射扩大头锚杆扩大头质量控制-2019年文档资料

1 引言在传统的桩(墙)锚支护技术中,随着基础深度的增加,支护结构受力增加,锚杆的设计长度随之增加,但当锚杆长度超过一定范围后,锚杆锚固体的磨擦阻力不能有效发挥,造成锚杆长度的增加与锚固力的增加不成正比,既不合理也不经济。
此外,由于城市建造越来越密集,周边环境越来越复杂,锚杆的长度也受到了一定的限制。
工程技术人员为了解决上述难题,在传统预应力锚杆基础上研究开辟出高压喷射扩大头锚杆,这种锚杆抗拔力高、位移小、质量稳定、可靠性高且较经济。
高压喷射扩大头锚杆是以普通锚杆为基础,对锚孔底部一定长度范围内的锚孔外土体采用清水和水泥浆或者水泥浆进行高压喷射切割扩大注浆,在锚孔内采用水泥浆灌注,形成具有较大直径的圆柱形水泥土锚固体的锚杆(见图 1)。
图 1 扩大头锚杆示意图2 高压喷射扩孔形成方法及其特点2.1 高压喷射扩孔形成方法高压喷射扩孔是将特殊的喷嘴放于扩大头的设计部位,高压泵产生的高压液体通过喷嘴形成高压喷射流束切割土体形成扩孔,再用水泥浆置换泥浆充填整个土体空腔,从而形成锚杆的扩大头。
应用时可根据现场试验和设计承载力要求,采用以下概念和工艺:2.1.1 分序扩孔根据现场土质条件和锚杆扩大头设计参数,进行喷水、喷水泥浆的分序扩孔,提高了喷射流束切割土体的效率。
并且还可以采用多遍分序扩孔,逐渐加大扩大头的直径。
2.1.2“软”搅拌采用水进行喷射扩孔完成后,即将用水泥浆(水灰比1.0~1.5)进行高压旋转喷射。
水泥浆所形成的喷射流束像软的搅拌叶片一样,把砂浆搅动起来使之与水泥浆混合,使砂浆成为水泥浆的“骨料”,提高浆体的强度。
2.1.3 彻底置换扩孔完成后,再行高压注浆置换,以确保水泥浆能彻底将泥浆置换出来,保证扩大头锚固体的强度。
2.1.4 二次注浆:在砂卵石层和地下水流动较大的地方,在扩大头内进行高浓度的二次注浆,必要时可加适量速凝剂。
2.1.5 充填砂浆:在锚杆扩大头直径大、抗拔力高的情况下,锚杆杆体与扩大头锚固体之间的咬合力将成为影响抗拔力的一个薄弱环节。
扩大头抗浮锚杆桩在实际工程中的重要作用

扩大头抗浮锚杆桩在实际工程中的重要作用本文以南京科举博物馆一期一区工程施工为例,介绍了软土地基中扩大头抗浮锚杆桩在逆作法工程中的应用和施工技术要点。
同时,从技术数据、工期、经济效益等方面对比分析了扩大头拓展锚杆桩在逆作法工程中的2种施工方案。
分析表明,扩大头锚杆桩在软土地基条件下的逆作法工程中具有良好的施工和经济效果。
南京科举博物馆工程位于夫子庙商业区中心地带,周边为密集的商业街区及民宅。
北侧距著名历史三名建筑“明远楼”仅8m,明远楼周边有需重点保护古树;东恻为在建地铁3号线。
在周边环境保护要求较苛刻及工期要求极佳极高的情况下,工程选择采用逆作法进行施工。
工程核心建筑主要包括中国科举博物馆、城市展场、文化娱乐配套设施、状元楼前广场。
其中科举博物馆主馆为该馆地下4层,城市展场为地下4层,文化娱乐公共设施设施为地上3层、地下4层。
工程分为一区、二区,一区基坑面积约7270m2,周长约358m,地下室整体而言深度为-20.7m,局部深坑为-26.5m,上部结构为3层钢结构,本体区域地上部分为广场。
由于建筑地下室结构及上部结构自重无法与地下水产生的浮力相平衡,因此需要设置抗浮构件。
本工程采用渔庄扩大头锚杆桩作为抗浮构件,共计1003根。
目前在抗浮设计上通常采用的有自重抗浮、压力抗浮、基底配重抗浮、钻孔灌注桩作为抗拔桩或抗浮锚杆桩。
针对南京科举前述博物馆项目的实际情况,对抗浮锚杆及抗拔渔庄2种抗浮设计或进行比较。
2.1锚杆桩抗浮设计本工程抗浮锚杆具有多重防腐增强型的扩体锚杆,有效长度16.0m,扩体段3.0m,φ800mm,非扩体段长13.0m,φ180mm,锚杆杆体采用1φ40mm的PSB830级混凝土预应力预制用螺纹钢筋。
依据苏JG/T033-2021《高压喷射扩大头锚杆(索)技术规程》相关公式,可得扩大头前端土体对扩大头的抗力强度值:Pd=1185.93kPa,则单根锚杆抗拔力极限值Tuk=1221.30kN。
扩大头笼芯囊锚杆-unlocked

笼芯囊锚杆:锚杆底部杆体与注入囊袋内的水泥浆和钢丝笼凝结形成一个钢丝笼水泥结石囊体,该有筋囊体与锚杆杆体共同组成为锚杆的主要受力结构。
目录☆笼芯囊扩大头锚杆——抗浮☆笼芯囊等直径锚杆——边坡支护☆笼芯囊锚杆的优点☆笼芯囊锚杆的应用领域☆笼芯囊锚杆施工图1.(一级防腐)笼芯囊扩大头锚杆(抗浮)2.(二级防腐)笼芯囊扩大头锚杆(抗浮)3.(三级防腐)笼芯囊扩大头锚杆(抗浮)4.(一级防腐)笼芯囊等直径锚杆(边坡支护)5.(二级防腐)笼芯囊等直径锚杆(边坡支护)6.笼芯囊扩大头锚杆(基坑支护、钢绞线)笼芯囊扩大头锚杆——抗浮笼芯囊等直径锚杆——边坡支护笼芯囊锚杆的优点1. 可以彻底解决锚杆的防腐问题采用囊袋和套管等将锚杆杆体与地下水土完全隔离,从根本上解决防腐问题,完全克服了现行锚杆、桩等存在的防腐缺陷和隐患。
2. 锚杆的可靠性显著提高可以确保锚杆杆体位于笼芯(钢丝笼)中央,完全克服了锚杆杆体贴靠锚孔孔壁或被囊袋布缠裹的隐患。
可以确保注入的水泥浆纯净可靠,水灰比可控,完全克服了现行锚杆施工时水泥浆注入后被锚孔内泥浆、水、渣土等混入的隐患。
可以确保笼芯(钢丝笼)与水泥浆凝结形成一个环绕包围锚杆杆体的钢丝笼水泥结石体,克服了现行锚杆素水泥浆所引起的诸多问题。
3. 锚杆的抗拔力明显提高锚杆杆体在底部形成一个强度较高的钢丝笼水泥结石体,兼有压力型锚杆的特征,水泥结石体的应力状态由拉剪受力变为压剪受力,受力状态得到改善,不仅自身力学强度得到提高,并使其与孔壁土体的摩阻力整体得到提高。
在锚杆长度相同的条件下,锚杆抗拔力高;在所需抗拔力相同的条件下,可以节省锚杆长度。
拉剪状态 T2>T1 压剪状态拉剪应力与压剪应力状态下孔壁摩阻力比较模型4. 采用一根PSB钢筋替代多根HRB400钢筋5. 节省锚杆长度对于等直径普通锚杆,仅仅简单将锚杆杆体替换为笼芯囊杆体,锚杆长度一般可以节省3米左右;如采用笼芯囊扩大头锚杆,一般可以节省长度50%左右。
扩大头锚杆计算实例06.04(1)

试验荷载Q 92 276 92 276 460 276 92 276 460 644 460 276 92 276 460 644 736 644 460 276 92 276 460 736 828 736 460 276 92 276 460 828 920 828 460 276 92
920 828 736 644 552 460 368 276 184 92 0
(3)锚杆杆体验算
• 钢锚杆杆体的截面面积应按下式确定: As≥Kt· T/fy (a) 或As≥Kt· T/fpt (b) • Kt—— 锚杆杆体的抗拉安全系数,临时性锚杆取 Kt=1.1 , 永久性锚杆取Kt=1.6; • T ——锚杆的抗拔力设计值(kN),应按相关的结构设计 规范计算; • fy、fpt——钢筋、钢绞线的抗拉强度设计值(kPa)。
• 本例中锚杆内部配臵6Φ15.2无粘结钢绞线,钢绞线强度 验算: • Φ15.2钢绞线抗拔力设计值为175.14kN/根 • 第一道可回收预应力拉锚(水平间距2.4m)内臵6根钢绞 线,需要抗拔力设计值为 • N=437.06×1.1×1.25/cos25°=663kN<1050.84kN,满足 抗拔要求。
• 国家规程对位移控制锚杆的要求为: • (1)扩大头应埋臵在深远的稳定地层之中; • (2)扩大头应设臵于较密实的砂土、粉土或强度较高压 缩性较低的粘性土中; • (3)锚头至扩大头应全长设臵为自由段。 • 同时规范规定扩大头最小埋深不小于7m。因此在选择扩大 头埋臵土层时,本工程选择⑤粉质粘土层,根据剖面计算 结果及施工经验,第一道锚杆暂定24m,第二道锚杆暂定 27.0m,钢绞线选择6Φ15.2无粘结钢绞线。
Ⅰ Ⅱ Ⅲ
• 扩大头锚杆的抗拔力值与土质、扩大头埋深、扩大头尺寸 和施工工艺有关,应通过现场原位基本试验确定;无试验 资料时,可按当地类似条件的施工经验类比确定,或按下 式计算,但实际施工时必须经过现场基本试验验证确定。 • T=Tuk/K(K---锚杆锚固体的抗拔安全系数 )
扩大头式(囊式)扩体抗浮锚杆施工方案

五里洼、孙岗头城中村改造安置点项目地下室抗拔锚杆专项施工方案安徽永固桩基工程有限公司二〇一八年四月第一章、工程概况1.1工程概况合肥上海世界外国语学校项目地下结构的抗浮设计采用高压喷射扩大头式(囊式)抗拔锚杆。
抗拔锚杆非扩体段直径为180mm,扩体段直径为600mm。
锚杆总长为10.0m。
扩体段长度为3.0m。
锚杆杆体为1Φ32预应力混凝土用螺纹钢筋(精轧螺纹钢),PSB930级。
注浆体设计强度30MPa。
单根锚杆抗拔承载力特征值为400 KN。
1.2编制依据《合肥上海世界外国语学校项目》施工图纸和地质勘察报告《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)《高压喷射扩大头锚杆技术规程》(JGJ/T282-2012)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)《建筑防腐蚀工程施工规范》(GB 50212-2014)《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002)合肥地区强制性标准及文件、设计图纸、地质勘察报告企业施工工艺标准1.3编制原则统筹组织,超前安排、网络控制、确保重点,确保工期;采用先进的施工技术,努力提高机械化程度,确保工程质量;合理安排施工工序,施工组织连续均衡,紧凑有序,确保安全生产;文明施工,保护环境,抓质量以安全为基础和前提。
1.4工程地质概况详见岩土工程勘察报告。
第二章、施工准备2.1现场准备1、现场开挖至地下室筏板底面以上0.5~0.70米,场地平整,无杂物堆积。
2、根据地质勘察报告,摸清工程场区的地质水文情况,查明并清除施工区域的地下障碍物,以及钻孔对管线、道路的影响。
3、做好施工现场临时设施布置,修建施工便道及排水沟,铺设临时施工的水、电线路。
4、根据施工平面布置图,在施工现场准备好各种材料堆场。
5、现场安设好钻机、高压旋喷机、注浆机等施工机械设备,并调试正常。
扩孔预应力可回收锚索___概述说明以及解释

扩孔预应力可回收锚索概述说明以及解释1. 引言1.1 概述本文介绍了一种名为"扩孔预应力可回收锚索"的新型技术。
这项技术可以通过在现有结构中钻孔,并使用专门设计的预应力锚杆进行加固和支撑,提高结构的稳定性和承载能力。
与传统的加固方法相比,扩孔预应力可回收锚索具有更高的效率和环境友好性。
1.2 文章结构本文主要分为五个部分,具体如下:第二部分将详细介绍扩孔预应力可回收锚索的定义、原理解释以及其适用范围和优势。
第三部分将描述该技术的施工流程和关键技术要点,包括施工前准备、扩孔预应力锚杆的安装步骤以及预应力加压过程和控制策略。
第四部分将进行局限性与风险因素的分析,梳理出可能存在的问题并提供相应解决方案,同时评估施工过程中可能遇到的风险,并提出相应的控制措施。
此外,还将给出使用后的检测方法建议以及维护指南。
最后,第五部分将对扩孔预应力可回收锚索进行总结,强调其优势和适用领域,并对未来的发展趋势和研究方向进行展望。
1.3 目的本文的目的是介绍并解释扩孔预应力可回收锚索技术的原理、施工流程、优势以及可能遇到的局限性和风险因素。
通过深入了解该技术,读者可以更好地理解其背后的工作机制,并在实际工程中具体运用。
此外,本文还旨在为相关领域的研究人员提供未来研究方向和发展趋势的参考。
2. 扩孔预应力可回收锚索的定义与原理:2.1 定义:扩孔预应力可回收锚索是一种工程技术方法,通过在土壤或岩石中使用特殊设计的支撑材料和设备,将预应力传递到地下结构物的固定点,以增强结构物的稳定性和承载能力。
该技术主要由两个关键部分组成:扩孔和预应力。
扩孔是指使用专用机械工具在地下挖掘一个圆形或方形截面的孔洞,并清理该孔洞,以便将预应力锚杆安装进去。
而预应力是指通过拉伸或压缩钢筋、螺栓或钢绞线等材料,施加在结构物内部,在固定点上产生压应力的技术。
它可以减小结构物受外界荷载作用时产生的变形和裂缝,并使结构物更加牢固稳定。
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普通锚杆的抗拔力来源于锚固体侧壁与土体 的摩阻力,属于摩擦型锚杆。 扩大头锚杆的抗拔力由三部分组成:非扩大 头部分锚固段锚固体侧壁与土体的摩阻力,扩大 头侧壁与土体的摩阻力以及土体对扩大头端部的 压力,属于摩擦-端压型锚杆。
T
τ τ
• 优势:
1、特别适用于大跨度基坑,取代内支撑或中心岛 开挖的方式; 2、可与围护桩同时施工,圈梁养护的同时完成锚 杆的养护,不占用总工期; 3、抗拔力大,一道锚杆可替代两道普通锚杆,解 决第二道锚杆可能出现的冒砂问题; 4、钢绞线可回收,解决了支护结构出红线问题;
-12.500
底板
-12.400
承台
④粉土 850@1200L18000三轴搅拌桩 桩顶标高-1.50米
γ=18.8kN/m
3
φ=29.7
0
C=8.5kPa
-12.500
④粉土 850@1200L18000三轴搅拌桩 桩顶标高-1.50米
1530
γ=18.8kN/m3 φ=29.70 C=8.5kPa
γ=19.9kN/m3 φ=13.40 C=56.5kPa
预应力拉锚长25.0米,水平间距1.2米,自由段长6.0米,锚固段19米。 内植1 28钢筋,水平倾角15°、20°交叉施工,张拉力为200KN,锁定值为75KN。
段6
自由
③1粉质粘土γ=19.5kN/m
.0米
3
φ=13.60 C=33.7kPa
3
2250
③2粉质粘土夹粉土γ=19.2kN/m
锚固 段9. 0米
φ=19.40 C=15.5kPa
③2粉质粘土夹粉土γ=19.2kN/m
20°
φ=19.40 C=15.5kPa
-8.500
15°、
-11.1
扩大 头
自由
3.0 米
-11.1
段6
.0米
锚固 段1 9米
-12.400
6960
底板
承台 预应力拉锚长18.0米,水平间距2.4米,自由段长6.0米 锚固段长9米,扩大头长3米,张拉力为400KN,锁定值为250KN。
2390
48L1000@1000钢管
②粘土
γ=19.9kN/m3 φ=13.40 C=56.5kPa
-3.750 -4.250
1650
-5.550
自由 段6 .0米
③1粉质粘土γ=19.5kN/m
3
φ=13.60 C=33.7kPa
3
15°、
-5.550
20°
4 5°
48L1000@1000钢管
②粘土
扩大头锚杆应用介绍
目 录
1、 定义 2、 性能及特点 3、 应用范围 4、 经济性 5、 设计计算 6、应用工程 7、 施工工艺 8、 可回收锚杆
1定义
• 扩大头锚杆(又称钜联扩大头锚杆、JL锚 杆),是采用高压喷射原理在锚孔底部一 段长度范围内对孔壁土体进行切割扩孔 并置换充填水泥浆而形成一个圆柱状的 扩大头,其学术名称为高压喷射扩大头 锚杆。
中翔商贸城三期工程监测平面布置图
• 2、苏虞张公路下穿 扩大头锚杆长22~32m,锚固段12~ 16m,扩头段4m,锚固段直径150mm,扩 头段直径800mm; 锚杆张拉值600kN,锁定300kN。
苏虞张公路下穿典型支护剖面图
• 3、苏州平江新城定销房(正在施工) 基坑深度为8.8~9.1m,围护桩采用 φ700@900钻孔灌注桩,桩长16.2m,圈 梁处施工一排20m长的扩大头锚杆,水平 间距2.4m,扩大头长度3m,水平倾角 25°。 锚杆张拉值500kN,锁定250kN。
• 5 安放锚杆杆体:扩孔 完毕后立即取出喷管,从 套管中放入锚杆杆体至设 计深度。注浆管宜随杆体 同时放入; • 6 拔出套管;杆体安放 到位后立即拔出套管; • 7 注浆:从注浆管向锚 孔孔底注入水泥浆(水灰 比0.4~0.45),直至孔 口返浆为止。
8 可回收锚杆
• 扩大头锚杆适用于可回收锚杆,特别适用 于回转型可回收锚杆,采用无粘结钢绞 线。可解决锚杆出红线问题。
6、防腐耐久性好 扩大头注浆体直径大,对杆体有很好的保护作 用。如果地层介质具有腐蚀性,为了达到永久性 锚杆的一级防腐要求,可以采用防腐套管将杆体 与地层介质完全隔离,使杆体完全不受地层介质 的影响。 7、适合于可回收锚杆 在基坑工程中当需要回收锚杆时,可采用回转 型锚杆结构和无粘结钢绞线,在锚杆使用完成后 可以非常方便的回收。
基坑支护锚杆结构示意图
4 经济性
• 在深基坑支护(锚拉排桩、锚拉地下连 续墙)和抗浮锚杆桩工程中采用扩大头 锚杆,锚杆根数比采用普通锚杆可减少 60%~70%,单根锚杆的长度可缩短30% 左右,锚杆工程的总造价可以节省30%左 右。
水泥:砂:石子:速凝剂=1:2:2:0.05 60mm细石砼碰面 上顶1100,下顶1391 高800圈梁
常熟海虞北路下穿典型支护剖面图
• 5、名宇商务广场 基坑面积8400m2,开挖深度6.4m、 7.2m,局部挖深处达到9.8m,采用复合 土钉墙及灌注桩+扩大头锚杆的围护形 式,目前正进行工程桩和围护桩的施 工。
名宇商务广场支护剖面图
7 施工工艺
1 锚杆钻机就位:对准 孔位、调准好角度,机脚 座落稳定; • 2 钻孔:套管护壁钻孔 至设计深度并预留扩大头 位置; • 3 放入喷管:将喷管从 套管中贯入直至喷嘴到达 扩大头位置; • 4 高压水泥浆喷射扩 孔:配置好水泥浆液(水 灰比1~1.5),开动高压 泵至设计压力,开动扩大 头锚杆钻机旋转并上下移 动喷管进行高压喷射扩 孔; •
6730
-21.750
-21.750
⑥粘土
γ=20.2kN/m3 φ=17.30 C=74.5kPa
⑥粘土
γ=20.2kN/m3 φ=17.30 C=74.5kPa
型钢与搅拌桩关系
-22.250
型钢与搅拌桩关系
-22.250
⑦粉质粘土 γ=19.6kN/m
5430
3
φ=1射扩大头锚杆适用于地下建筑抗浮、水工 闸坝抗浮、基坑支护和边坡支护工程。 • 永久性锚杆的扩大头段不应设在下列未经处理的 地质中: 1 有机质土; 2 液限W>50%的土层; 3 相对密实度Dr<0.3的土层 。
抗浮锚杆
• 高压喷射扩大头锚杆适用于工业与民用建 筑、交通、市政、人防和水利工程建 (构)筑物抗浮。
4、锚固段短,自由段长 很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。 5、锚杆抗拔力由杆体强度决定 由于扩大头改变了锚固体的受力状态使锚固力 增大,杆体强度成为薄弱环节。只要扩大头所处 地层条件较好,结构设计合理,抗拔试验时一般 都是杆体断裂或屈服,发生锚固体承载力破坏的 情况很少。
2 性能及特点
1、抗拔力高 在相同地质条件下,其抗拔力至少比普通锚杆提高3倍以 上。 在不同的地质条件下,扩大头锚杆的扩头直径可以达到 0.6~2.0m,所提供的抗拔承载力能达到600kN~1500kN。 2、位移小,尤其是工作位移小 在相同拉力条件下,锚头位移为普通锚杆的三分之一左 右。 3、可靠性高、离散性小、质量稳定 由于扩大头锚杆的工法标准化,在相同地层中锚杆的抗拔 力和位移都很稳定。
谢 谢!
•
非预应力钢筋锚杆
预应力钢绞线锚杆
防腐预应力锚杆
基坑及边坡支护锚杆
• 扩大头锚杆适用于基坑及边坡支护锚拉排 桩、锚拉地下连续墙,或与其他支护结构 联合使用;不适合高边坡上部无水土层或 对水敏感的土质。 • 锚杆扩大头宜设置于具有一定埋深的较密 实的砂层或有较高强度的粘性土中,以确 保锚杆获得较高的抗拔力,减小支护锚杆 的排数和每排的根数。
苏州平江新城定销房典型支护剖面图
• 4、常熟海虞北路下穿 基坑最大深度8.5m,采用SMW工法加一排 扩大头锚杆的围护形式,围护桩采用16m 长φ850@1200三轴搅拌桩内插16m长 700×300×13×24H型钢。扩大头锚杆为 15m长,水平倾角30度,扩大头长4m,锚 固段6m,自由段5m,水平间距2.4m。 锚杆张拉值600kN,锁定300kN。
锚固 段1 9米
⑤粉质粘土 γ=19.1kN/m
3
φ=13
0
C=17kPa
⑤粉质粘土 γ=19.1kN/m
3
φ=130 C=17kPa
700×300×13×24H型钢 间距0.9米,长18.0米
700×300×13×24H型钢 间距1.2米,长18.0米
预应力拉锚长25.0米,水平间距1.2米,自由段长6.0米,锚固段19米。 内植1 32钢筋,水平倾角15°、20°交叉施工,张拉力为200KN,锁定值为75KN。
⑦粉质粘土 γ=19.6kN/m3 φ=18.10 C=43.9kPa
EF段支护结构剖面图 4-4剖面
EF段支护结构剖面图 4-4剖面
5 设计计算
• 扩大头锚杆的抗拔力值与土质、扩大头埋深、 扩大头尺寸和施工工艺有关,应通过现场原位 基本试验确定;无试验资料时,可按当地类似 条件的施工经验类比确定,或按下式计算,但 实际施工时必须经过现场基本试验验证确定。
• PD——土体作用于扩大头端面上的抗力强度值 (kPa),对非预应力锚杆按式(1)计算;对 预应力锚杆可按式(2)计算。 • (1)
• (2) • α——锚杆与水平面的下倾角; • ξ——扩大头向前位移时反映挤胀效应的侧压 力系数,可按经验公式计算: ξ=(0.5~0.9)Ka
6 应用工程
• 1、中翔商贸城三期工程 扩大头锚杆长22m,自由段8m,锚固段 11m,扩头段3m,锚固段直径150mm,扩 头段直径800mm; 锚杆张拉值600kN,锁定315kN~350kN。
-3.750 -4.250