锚固力的计算

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锚固拉拔力计算公式表

锚固拉拔力计算公式表

锚固拉拔力计算公式表
以下是常见的锚固拉拔力计算公式表:
1.摩擦锚固拉拔力计算公式:。

F=πΔ/4x(2μL+D)xσ。

其中,F是锚固拉拔力,Δ是锚杆直径,μ是静摩擦系数,L是锚杆
长度,D是基础直径,σ是土壤抗拉强度。

2.锚栓型式锚固拉拔力计算公式:。

F= n x As x ft。

其中,F是锚固拉拔力,n是锚栓个数,As是单个锚栓的抗拉截面积,ft是每个锚栓的抗拉强度。

3.压力锚固拉拔力计算公式:。

F=PxDxπ/4xσ。

其中,F是锚固拉拔力,P是压力,D是锚杆直径,σ是土壤抗拉强度。

4.钢筋微爆锚固拉拔力计算公式:
F=π/4xλxd²xσs。

其中,F是锚固拉拔力,λ是微爆系数,d是锚杆直径,σs是钢筋
抗拉强度。

以上公式需要根据具体的情况选择合适的公式进行计算。

锚杆、锚索锚固力计算方法

锚杆、锚索锚固力计算方法

锚杆、锚索锚固力计算1、帮锚杆锚固力不小于50KN(或5吨或12.5MPa)公式计算拉力器上仪表读数MPa×4=锚固力KN锚固力KN÷10=承载力吨例13MPa拉力器上仪表读数×4= 52KN锚固力52KN锚固力÷10=5.2吨承载力2、顶锚杆锚固力不小于70KN(或7吨或17.5MPa)公式计算拉力器上仪表读数MPa×4=锚固力KN锚固力KN÷10=承载力吨例18MPa拉力器上仪表读数×4= 72KN锚固力72KN锚固力÷10=7.2吨承载力3、Ф15.24锚索锚固力不小于120KN(或12吨或40MPa)公式计算拉力器上仪表读数MPa×3.044= 锚固力KN 锚固力KN÷10= 承载力吨例40MPa拉力器上仪表读数×3.044= 121.76KN锚固力121.76KN锚固力÷10=12.176吨承载力4、Ф17.8锚索锚固力不小于169.6KN(或16.96吨或45MPa)公式计算拉力器上仪表读数MPa×3.768=锚固力KN锚固力KN÷10=承载力吨例45MPa拉力器上仪表读数×3.768= 169.56KN锚固力169.56KN锚固力÷10=16.956吨承载力5、Ф21.6锚索锚固力不小于250KN(或25吨或55MPa)公式计算拉力器上仪表读数MPa×4.55=锚固力KN锚固力KN÷10=承载力吨例55MPa拉力器上仪表读数×4.55= 250KN锚固力250KN锚固力÷10=25吨承载力型号为YCD22-290型预应力张拉千斤顶备注1、使用扭力矩扳手检测帮锚杆扭力矩不小于120KN,顶锚杆扭力矩不小于150KN。

2、井下排版填写记录均填锚固力帮锚杆50KN、顶锚杆70 KN、Ф15.24锚索120KN、Ф17.8锚索169.6KN。

锚索锚固力计算 文档

锚索锚固力计算 文档

锚杆、锚索锚固力计算
1、帮锚杆锚固力不小于50KN(或5吨或12.5MPa)
公式计算拉力器上仪表读数MPa×4=锚固力 KN
锚固力 KN ÷10=承载力 吨
例 13MPa 拉力器上仪表读数 ×4= 52KN 锚固力
52KN 锚固力 ÷10=5.2吨 承载力
2、顶锚杆锚固力不小于70KN(或7吨或17.5MPa)
公式计算 拉力器上仪表读数 MPa ×4=锚固力 KN
锚固力 KN ÷10=承载力 吨
例 18MPa 拉力器上仪表读数 ×4= 72KN 锚固力
72KN 锚固力 ÷10=7.2吨 承载力
3、Ф15.24锚索锚固力不小于120KN(或12吨或40MPa)
公式计算 拉力器上仪表读数 MPa ×3.044=锚固力 KN 锚固力 KN ÷10=承载力 吨
例 40MPa 拉力器上仪表读数 ×3.044= 121.76KN 锚固力 121.76KN 锚固力 ÷10=12.176吨 承载力
4、Ф17.8锚索锚固力不小于169.6KN(或16.96吨或45MPa) 公式计算 拉力器上仪表读数 MPa ×3.768=锚固力 KN 锚固力 KN ÷10=承载力 吨
例 45MPa 拉力器上仪表读数 ×3.768= 169.56KN 锚固力 169.56KN 锚固力 ÷10=16.956吨 承载力。

土木工程中的锚固力计算与设计

土木工程中的锚固力计算与设计

土木工程中的锚固力计算与设计在土木工程中,锚固力是一个重要的设计参数,它对于确保结构的稳定性和安全性起着关键作用。

锚固力的计算和设计涉及到多个因素,包括材料强度、结构形状、荷载和环境条件等。

本文将对土木工程中锚固力的计算与设计进行讨论。

首先,理解什么是锚固力是很重要的。

锚固力是指在土木工程中,用于固定连接两个不同结构或材料的力量。

锚固力的大小直接影响着结构的稳定性和安全性。

在土木工程中,我们通常使用各种不同的锚固技术,如化学锚固、机械锚固和摩擦锚固等,来产生所需的锚固力。

其次,锚固力的计算与设计需要考虑多个因素。

首先是材料强度。

在锚固设计中,我们需要确定使用的锚具(如膨胀锚栓、固定钢板等)的强度。

这可以通过拉伸试验和材料性能测试来确定。

其次是结构形状。

结构形状对于锚固力的大小起着重要的影响,如支护结构的形状、支座的尺寸和布置等。

还需要考虑荷载和环境条件,如温度、湿度和腐蚀等。

这些因素都会对锚固力的计算和设计产生影响。

锚固力的计算和设计需要依靠各种工程原理和计算方法。

其中一个重要的原理是平衡原理。

根据平衡原理,锚固力必须足够大以抵消外部荷载的作用,使结构保持稳定。

另一个原理是材料力学原理。

根据材料力学原理,我们可以计算出材料的抗拉强度和抗剪强度,从而推导出锚固力的大小。

此外,还需要考虑结构的安全系数。

安全系数是为了确保结构在各种不利条件下的稳定性和安全性而引入的。

在实际的土木工程项目中,锚固力的计算和设计需要注意以下几个方面。

首先是合理的荷载计算。

荷载计算是锚固力计算的基础,需要根据工程实际情况准确计算不同荷载的大小和作用位置。

其次是选用适当的锚固技术和材料。

不同的土木工程项目需要选择适合的锚固技术和材料,以确保锚固力的有效传递和结构的稳定性。

此外,还需要进行安全评估和监测。

安全评估是为了确认锚固力计算和设计的合理性,而监测则是为了及时发现任何可能的问题并采取相应的措施。

总之,土木工程中的锚固力计算与设计是一个复杂而重要的问题。

锚杆、锚索锚固力计算

锚杆、锚索锚固力计算

锚杆、锚索锚固力计算1、帮锚杆锚固力不小于50KN(或5吨或12.5MPa)公式计算:拉力器上仪表读数(MPa X 4=锚固力(KN锚固力(KN - 10=承载力(吨)例:13MPa(拉力器上仪表读数)X 4= 52KN (锚固力)52KN (锚固力)一10=5.2吨(承载力)2、顶锚杆锚固力不小于70KN(或7吨或17.5MPa)公式计算:拉力器上仪表读数(MPa)X 4=锚固力(KN)锚固力(KN - 10=承载力(吨)例:18MPa(拉力器上仪表读数)X 4= 72KN (锚固力)72KN (锚固力)一10=7.2吨(承载力)3、①15.24锚索锚固力不小于120KN(或12吨或40MPa)公式计算:拉力器上仪表读数(MPa X 3.044=锚固力(KN 锚固力(KN -10=承载力(吨)例:40MPa(拉力器上仪表读数)X 3.044= 121.76KN (锚固力)121.76KN (锚固力)一10=12.176 吨(承载力)4、①17.8锚索锚固力不小于169.6KN(或16.96吨或45MPa)公式计算:拉力器上仪表读数(MPa)X 3.768=锚固力(KN)锚固力(KN - 10=承载力(吨)例:45MPa(拉力器上仪表读数)X 3.768= 169.56KN (锚固力)169.56KN (锚固力)一10=16.956 吨(承载力)5、①21.6锚索锚固力不小于250KN(或25吨或55MPa)公式计算:拉力器上仪表读数(MPa)X 4.55=锚固力(KN)锚固力(KN - 10=承载力(吨)例:55MPa(拉力器上仪表读数)X 4.55= 250KN (锚固力)250KN (锚固力)一10=25吨(承载力)型号为:Y CD22-290型预应力张拉千斤顶备注:1、使用扭力矩扳手检测,帮锚杆扭力矩不小于120KN,顶锚杆扭力矩不小于150KN。

2、井下排版填写记录,均填锚固力(帮锚杆50KN顶锚杆70 KN、① 15.24 锚索120KN ① 17.8 锚索169.6KN)。

锚杆锚索锚固力计算方法

锚杆锚索锚固力计算方法

锚杆、锚索锚固力计算1、帮锚杆锚固力不小于50KN(或5吨或公式计算拉力器上仪表读数MPa×4=锚固力KN锚固力KN÷10=承载力吨例13MPa拉力器上仪表读数×4= 52KN锚固力52KN锚固力÷10=吨承载力2、顶锚杆锚固力不小于70KN(或7吨或公式计算拉力器上仪表读数MPa×4=锚固力KN锚固力KN÷10=承载力吨例18MPa拉力器上仪表读数×4= 72KN锚固力72KN锚固力÷10=吨承载力3、Ф锚索锚固力不小于120KN(或12吨或40MPa)公式计算拉力器上仪表读数MPa×= 锚固力KN 锚固力KN÷10= 承载力吨例40MPa拉力器上仪表读数×= 锚固力锚固力÷10=吨承载力4、Ф锚索锚固力不小于(或吨或45MPa)公式计算拉力器上仪表读数MPa×=锚固力KN锚固力KN÷10=承载力吨例45MPa拉力器上仪表读数×= 锚固力锚固力÷10=吨承载力5、Ф锚索锚固力不小于250KN(或25吨或55MPa)公式计算拉力器上仪表读数MPa×=锚固力KN锚固力KN÷10=承载力吨例55MPa拉力器上仪表读数×= 250KN锚固力250KN锚固力÷10=25吨承载力型号为YCD22-290型预应力张拉千斤顶备注1、使用扭力矩扳手检测帮锚杆扭力矩不小于120KN,顶锚杆扭力矩不小于150KN。

2、井下排版填写记录均填锚固力帮锚杆50KN、顶锚杆70 KN、Ф锚索120KN、Ф锚索。

3、检测设备型号锚杆拉力计型号LSZ200型锚杆拉力计Ф锚索拉力计型号YCD-180-1型预应力张拉千斤顶Ф锚索拉力计型号YCD18-200型张拉千斤顶锚索承载力为504KN。

锚杆、锚索锚固力计算

锚杆、锚索锚固力计算1、帮锚杆锚固力不小于50KN(或5吨或12.5MPa)公式计算:拉力器上仪表读数(MPa)×4=锚固力(KN)锚固力(KN)÷10=承载力(吨)例:13MPa(拉力器上仪表读数)×4= 52KN(锚固力)52KN(锚固力)÷10=5.2吨(承载力)2、顶锚杆锚固力不小于70KN(或7吨或17.5MPa)公式计算:拉力器上仪表读数(MPa)×4=锚固力(KN)锚固力(KN)÷10=承载力(吨)例:18MPa(拉力器上仪表读数)×4= 72KN(锚固力)72KN(锚固力)÷10=7.2吨(承载力)3、Ф15.24锚索锚固力不小于120KN(或12吨或40MPa)公式计算:拉力器上仪表读数(MPa)×3.044=锚固力(KN)锚固力(KN)÷10=承载力(吨)例:40MPa(拉力器上仪表读数)×3.044= 121.76KN(锚固力)121.76KN(锚固力)÷10=12.176吨(承载力)4、Ф17.8锚索锚固力不小于169.6KN(或16.96吨或45MPa)公式计算:拉力器上仪表读数(MPa)×3.768=锚固力(KN)锚固力(KN)÷10=承载力(吨)例:45MPa(拉力器上仪表读数)×3.768= 169.56KN(锚固力)169.56KN(锚固力)÷10=16.956吨(承载力)5、Ф21.6锚索锚固力不小于250KN(或25吨或55MPa)公式计算:拉力器上仪表读数(MPa)×4.55=锚固力(KN)锚固力(KN)÷10=承载力(吨)例:55MPa(拉力器上仪表读数)×4.55= 250KN(锚固力)250KN(锚固力)÷10=25吨(承载力)型号为:YCD22-290型预应力张拉千斤顶备注:1、使用扭力矩扳手检测,帮锚杆扭力矩不小于120KN,顶锚杆扭力矩不小于150KN。

混凝土锚固原理及计算方法

混凝土锚固原理及计算方法一、引言混凝土锚固是指在混凝土中固定钢筋、钢板、钢管等金属构件或其他工程结构部件的一种方法。

混凝土锚固具有极高的可靠性和安全性,常用于建筑、桥梁、道路、水利等领域。

本文将介绍混凝土锚固的原理及计算方法。

二、混凝土锚固的原理混凝土锚固的原理基于混凝土的力学性质。

混凝土具有很高的压缩强度和较低的拉伸强度。

当混凝土中发生拉伸应力时,由于其拉伸强度较低,容易发生裂缝。

而钢材具有较高的拉伸强度,能够承受较大的拉伸应力。

因此,将钢材固定在混凝土中,使其与混凝土共同工作,可以充分发挥钢材的优良性能,从而提高混凝土的承载能力和抗震性能。

混凝土锚固一般采用的方法有机械锚固和化学锚固两种。

机械锚固利用锚具的形状和尺寸,通过摩擦力和锚具的变形来固定钢材。

化学锚固则是利用化学反应将锚具与混凝土形成一体化的结构,从而固定钢材。

三、混凝土锚固的计算方法混凝土锚固的计算方法主要涉及到两个方面,即锚固长度的计算和锚固力的计算。

1. 锚固长度的计算锚固长度是指钢材在混凝土中的受力长度,它的大小直接影响着混凝土锚固的承载能力。

一般来说,锚固长度应大于等于钢材的弹性段长度,并且应尽量拉长锚固长度,以提高混凝土的承载能力。

锚固长度的计算公式如下:L=K×Hf×fck/σst其中,L为锚固长度,K为系数,一般取1.5-2.0;Hf为混凝土的有效高度,一般取钢材直径或宽度;fck为混凝土的设计抗压强度;σst为钢材的抗拉强度。

2. 锚固力的计算锚固力是指钢材在混凝土中的受力大小,它的大小与混凝土的强度、钢材的直径、锚固长度等因素有关。

一般来说,锚固力应小于混凝土的极限承载能力,以保证混凝土的安全性。

锚固力的计算公式如下:F=As×σst其中,F为锚固力,As为钢材的截面积,σst为钢材的抗拉强度。

四、结论混凝土锚固是一种常用的固定钢材的方法,它的原理基于混凝土的力学性质。

混凝土锚固的计算方法主要涉及到锚固长度和锚固力的计算,这些参数的大小直接影响着混凝土锚固的承载能力和安全性。

锚固力计算

锚杆、锚索锚固力计算1、帮锚杆锚固力不小于50KN(或5吨或12.5MPa) 公式计算:拉力器上仪表读数(MPa)×4=锚固力(KN)锚固力(KN)÷10=承载力(吨)例:13MPa(拉力器上仪表读数)×4= 52KN(锚固力) 52KN(锚固力)÷10=5.2吨(承载力)2、顶锚杆锚固力不小于70KN(或7吨或17.5MPa) 公式计算:拉力器上仪表读数(MPa)×4=锚固力(KN)锚固力(KN)÷10=承载力(吨)例:18MPa(拉力器上仪表读数)×4= 72KN(锚固力) 72KN(锚固力)÷10=7.2吨(承载力)3、Ф15.24锚索锚固力不小于120KN(或12吨或40MPa) 公式计算:拉力器上仪表读数(MPa)×3.044=锚固力(KN)锚固力(KN)÷10=承载力(吨)例:40MPa(拉力器上仪表读数)×3.044= 121.76KN(锚固力) 121.76KN (锚固力)÷10=12.176吨(承载力) 4、Ф17.8锚索锚固力不小于169.6KN(或16.96吨或45MPa) 公式计算:拉力器上仪表读数(MPa)×3.768=锚固力(KN)锚固力(KN)÷10=承载力(吨)例:45MPa(拉力器上仪表读数)×3.768= 169.56KN(锚固力) 169.56KN (锚固力)÷10=16.956吨(承载力) 5、Ф21.6锚索锚固力不小于250KN(或25吨或55MPa) 公式计算:拉力器上仪表读数(MPa)×4.55=锚固力(KN)锚固力(KN)÷10=承载力(吨)例:55MPa(拉力器上仪表读数)×4.55= 250KN(锚固力) 250KN(锚固力)÷10=25吨(承载力)型号为:YCD22-290型预应力张拉千斤顶备注:1、使用扭力矩扳手检测,帮锚杆扭力矩不小于120KN,顶锚杆扭力矩不小于150KN。

锚固拉拔力计算公式表

锚固拉拔力计算公式表1.地下锚杆地下锚杆常用于挡土墙和基坑支护等工程中。

地下锚杆的拉拔力计算公式如下:F=π/4×D^2×σ其中,F为拉拔力,D为地下锚杆的直径,σ为地下锚杆下部分的有效拉拔阻力。

2.地面锚杆地面锚杆常用于施工临时支护、土石方工程等中。

地面锚杆的拉拔力计算公式如下:F=π/4×D^2×σ其中,F为拉拔力,D为地面锚杆的直径,σ为地面锚杆与地面接触部分的有效拉拔阻力。

3.锚索锚索常用于桥梁、高层建筑等工程中。

锚索的拉拔力计算公式如下:F=π/4×D^2×σ×H其中,F为拉拔力,D为锚索的直径,σ为锚索的拉拔阻力,H为锚索的锚固深度。

4.喷射锚杆喷射锚杆常用于隧道、洞室等工程中。

喷射锚杆的拉拔力计算公式如下:F=π/4×D^2×σ×l其中,F为拉拔力,D为喷射锚杆的直径,σ为喷射锚杆的拉拔阻力,l为喷射锚杆的长度。

需要注意的是,以上计算公式中的参数取值需要根据具体工程情况进行确定。

不同的地质条件、锚固体材料、设计要求等都会对锚固拉拔力的计算结果产生影响。

除了上述计算公式,还有一些其他的影响因素需要在实际工程中考虑,如锚固体的变形、土壤或岩石的强度、锚固杆与土壤或岩石的摩擦阻力等。

因此,在实际工程中,需要根据具体情况,结合地质勘探和材料试验等数据,采用适合的计算方法去估算锚固拉拔力。

总结起来,锚固拉拔力的计算是一个复杂的过程,需要综合考虑多个因素。

除了以上提到的计算公式,还需要结合具体工程情况和实验数据进行准确计算,以确保工程的安全可靠。

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锚杆的锚固剂不是通长都要使用,一般锚固端长度不小于1米,具体根据现场情况确定。

你的成孔面积减去锚杆断面积再乘以锚固长度就是锚固剂
的使用量了。

0锚固力主要取决于锚杆与岩土层之间的摩阻力,不同的岩土层所能提供的摩阻力是不同的。

所以,同样的锚固段长度,锚固力多少要看锚固在什么岩土层。

查GB50330-2002《建筑边坡工程技术规范》,弱风化的普通玄武岩按较硬岩取值,当钻孔直径为150mm时,锚固3m 的M30锚杆与岩土层之间的摩阻力可达到770kN,而Φ25二级螺纹钢筋作为永久性锚杆只能提供105kN的锚固力(0.69x310x490.9=105000,该值与锚固长度无关),故锚固力为105kN。

锚杆拉拔力一般按锚杆横截面积与该锚杆材料的许拉应力来计算的,至于锚固的长度必须按规程规定执行,否则锚固眼直径打大了,深度不够,锚杆被拉出,起不到锚固的作用是决对不允许的!
锚杆,英文“Bolt”;"bolting(准确称谓)"; "anchor(早期称谓)" 是当代煤矿当中巷道支护的最基本的组成部分,他将巷道的围岩束缚在一起,使围岩自身支护自身.
现在锚杆不仅用于矿山,也用于工程技术中,对边坡,隧道,坝体进行主动加固。

锚杆作为深入地层的受拉构件,它一端与工程构筑物连接,另一端深入地层中,整根锚杆分为自由段和锚固段,自由段时指将锚杆头处的拉力传至锚固体区域,其功能是对锚杆施加预应力;锚固段时指水泥浆体将预应力筋与土层粘结的区域,其功能是将锚固体与土层的粘结摩擦作用增大,增加锚固体的承压作用,将自由段的拉力传至土体深处。

锚杆根据其使用的材料可以分为:木锚杆,钢锚杆,玻璃钢锚杆等等。

按锚固方式分为:端锚固,加长锚固和全长锚固
以下列举几个称谓的锚杆
(1)木锚杆。

我国使用的木锚杆有两种,即普通木锚杆和压缩木锚杆。

(2)钢筋或钢丝绳砂浆锚杆。

以水泥砂桨作为锚杆与围岩的粘结剂。

(3)倒楔式金属锚杆。

这种锚杆曾经是使用最为广泛的锚杆形式之一。

由于它加工简单,安装方便,具有一定的锚固力,因此这种锚杆在一定范围内至今还在使用。

(4)管缝式锚杆。

是一种全长摩擦锚固式锚杆。

这种锚杆具有安装简单、锚固可靠、初锚力大、长时锚固力随围岩移动而增长等特点。

(5)树脂锚杆。

用树脂作为锚杆的粘结剂,成本较高。

(6)快硬膨胀水泥锚杆。

采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥加入外加剂而成,具有速凝、早强、减水、膨胀等特点 (7)双快水泥锚杆。

是由成品早强水泥和双快水泥按一定比例混合而成的。

具有快硬快凝、早强的特点。

一、管缝式锚杆工作原理和特点
管缝式锚杆是一种全长锚固,主动加固围岩的新型锚杆,它立体部分是一根纵向开缝的高强度钢管,当安装于比管径稍小的钻孔时,可立即在全长范围内对孔壁施加径向压力和阻止围岩下滑的摩擦力,加上锚杆托盘托板的承托力,从而使围岩处于三向受力状态。

在爆破振动围岩锚移等情况下,后期锚固力有明显增大,当围岩发生显著位移时,锚杆并不失去其支护抗力,它比涨壳式锚杆有更好的特性。

二、管缝式锚杆主要性能和规格
1、主要技术性能
(1)初始锚固力:3~7吨;
(2)管环拉脱荷载:8~10吨;
(3)锚杆管抗拉断能力:12~13吨;
(4)耐腐蚀性能比A3钢高20~30%,利于长期使用。

2、规格
(1)外径(毫米):Φ30,Φ33,Φ40,Φ43(±0.5)
(2)长度(毫米):1200、1500、1800、2000、2500
(还可以根据客户的需要规格生产);
(3)材质:16Mn,20 Mnsi;
管缝式锚杆现在煤矿使用比较少。

自旋锚杆
1 自旋锚杆概述自旋锚杆是螺旋锚杆的一种,如果合理使用就成为顶级锚杆。

螺旋锚杆是上世纪初期开发的软土层锚杆之一,因为这种锚杆施工简单快速被广泛应用在一些野外工程或岩土体的辅助锚固上。

在长期的研究实践中,西安科技大学惠兴田教授深入分析传统螺旋锚杆并在1999年发明了一种新型的螺旋式锚杆→自旋锚杆。

自旋锚杆扬弃传统螺旋锚杆的大锚叶结构,采用中空连续小旋丝结构,采用不同的施工工艺就使得自旋锚杆的应用发生了根本性变化。

从而派生出一系列功能的一个全能体系。

以下是各种类别自旋锚杆简述。

自攻旋进锚杆→在钻孔中自攻旋进安装不使用锚固剂就能达到70KN锚固力
创新点:不使用锚固剂的全长锚固锚杆
优点:成本低,施工速度快
缺点:安装要求钻孔精确,各项参数配合恰当。

施工中难以达到要求
自攻挤压旋进锚杆→在土层中无需钻孔直接挤压旋进安装锚固力20KN/m
创新点:不钻眼,不注浆的全长锚固锚杆
优点:挤压强化土体结构使土体承载力大大提高,施工速度快,锚固及时;
缺点:钻机扭矩要求大,适应性受限,个别情况下单位锚固力小。

自旋注浆锚杆→在钻孔中安装结束后利用自旋锚杆注浆就成为具有初锚力的自旋注浆锚杆
创新点:具有初锚力且是全长锚固的注浆锚杆
优点:具有一定初锚力,适应于各种松软岩土体
缺点:注浆程序占用时间,施工环境差,速度受限制
自旋树脂锚杆→在钻孔中安装的同时自旋锚杆将树脂药卷搅拌成为具有初锚力的自旋树脂锚杆
创新点:药卷搅拌结束立即施加预应力的树脂锚杆
优点:锚固可靠,适应性广
缺点:锚杆安装需要专用钻具
自钻自锚固锚杆→在自旋锚杆中空内放入钻杆使钻眼安装一次完成是具有初锚力的自钻锚杆
创新点:钻眼安装一次完成且具有初锚力的自钻锚杆
优点:有一定的初锚力,安装快速,适应于任何岩土层
缺点:安装需要专用钻具
自旋喷浆锚杆→在土层中边喷浆边钻进安装锚注一次完成锚固力35KN/m
创新点:钻眼安装和注浆一次完成的土层锚杆
优点:适应于松散岩土体
缺点:不能用于岩体破碎带松散体
2 全能自旋锚杆图解
全能锚杆图片解释
自钻、自旋、自锚固--任何地层都适应
注浆、喷浆、旋喷浆--任何情况都有效
自旋锚杆〓普通锚杆+自钻锚杆+注浆锚杆+特种锚杆
※普通锚杆→自旋树脂锚杆--自旋锚固与树脂锚固剂同时作用〓锚固可靠;施工速度快30%;可施加预应力
※自钻锚杆→自钻自锚固锚杆--克服常规自钻锚杆的只钻不锚的缺点,钻锚一体,一次完成〓软岩土体无需注浆;简化工序;提高功效50%
※注浆锚杆→自旋注浆锚杆--浆液从旋丝流动能保证旋丝间注浆饱满度,又能进入裂隙岩体〓注浆锚固效果可靠度99%
※特殊锚杆→自攻旋进锚杆;自旋喷浆锚杆〓软岩土体中无需钻眼;直接挤压旋进锚固;松散体中旋喷钻进安装加固和
锚固一次完成。

3 自旋锚杆体系
[编辑本段]3.1 自攻旋进锚杆
3.1.1 直接自攻旋进——自攻挤压旋进锚杆锚杆上带钻头,用钻机直接带动锚杆旋入土体中。

锚杆在旋进过程中挤压杆体周围土体,使紧贴杆体周围土体参数强化。

自攻挤压旋进锚杆不同于自钻锚杆,自钻锚杆的锚固全凭后期锚固注浆,注浆对于向上的孔很难达到饱和注浆,锚固可靠性较差。

自旋锚杆自身形成锚固力安装结束就完成。

任何角度都能够保障锚固力相同。

自攻挤压旋进锚杆适用条件:湿陷性黄土,淤泥,松散岩土3.1.2 孔内自攻旋进——自攻旋进锚杆在预先钻好的孔中先钻孔,用钻机带动锚杆,在转动过程中使锚杆旋丝刻入钻孔壁内起到锚固作用。

[编辑本段]3.2 自钻旋进锚杆
钻杆置于锚杆体内,边钻孔边安装锚杆。

钻安一次完成,有利于保障锚固可靠性,施工速度快。

适用条件:任何地层,特别适用于松软破碎岩土体
[编辑本段]3.3 自旋注浆锚杆
预先钻孔,将自旋锚杆旋入钻孔内,安装到位后利用杆体中空注浆,一部分浆液沿旋丝充满旋丝空间,一部分浆液渗入岩体加固岩层,使得岩体旋体锚固同时岩体得到加固注浆。

适用条件:任何地层,特别适用于松软破碎岩土体
[编辑本段]3.4 自旋喷浆锚杆
在复杂土体层采用锚杆边旋进边注浆,这样旋喷钻进安装结束注浆就完成。

[编辑本段]3.5 自旋树脂锚杆
在自旋锚杆前端放入树脂锚固剂,在自旋锚杆安装过程中树脂被加压并搅拌挤压使得树脂锚固剂充满旋丝,锚固剂和旋丝共同起到锚固作用。

概述锚杆支护是一种先进的支护技术, 它利用锚杆、锚固剂及其护表构件给围岩一定的支护强度与围岩组成支护体系, 承受各种围岩应力和采动应力, 达到支护的目的。

锚杆支护与传统的棚式支护相比具有初撑力高, 承压能力强, 增阻速度快, 围岩自身得到加固, 能充分发挥围岩自承能力等优点, 并且具有运输方便, 操作便捷, 劳动强度低支护成本小等显著优势。

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