16--锚杆框架梁在边坡防护中的应用

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锚索框格梁边坡防护施工方案_secret

锚索框格梁边坡防护施工方案_secret

锚索框格梁边坡防护施工方案_secret锚索框格梁边坡防护施工方案一、工程概况(一)、地质情况和施工要求1地质情况我单位承建的映秀备品库房位于岷江右岸,渔子溪水电站厂区GIS 楼下游。

备品库房后边坡咼约300m后边坡由覆盖层、岩石边坡及一冲沟组成。

备品库房距北川?映秀断裂仅400m受“ 5.12 ”特大地震影响,边坡岩体松弛,不稳定性、岩石分布较普遍,部分呈“泥夹石”状。

锚索框格梁设计区域位于边坡中下部及冲沟沟口左右两侧,分布高程915?935m,坡度20?30 °边坡表层覆盖层与基岩混合一体,表层岩体弱风化,局部强风化,强卸荷,边坡整体稳定性差,局部不稳定,易发生小范围崩塌或大范围失稳,对下部备品库房危害性大。

鉴于此部位半幅上部坡面较陡,覆盖层深度约15m故针对威胁备品库房安全的范围采用锚索框格梁进行支护。

2、设计要求(1)该区域下游半幅上部锚索采用T=1200KN,L=60m的压力分散型,间排距5m*5m共4排3列,锚索框格梁见附图。

(2)上游半幅上部坡面布置一排T=1200KN,L=50m的压力分散型锚索,间距5-6m。

3、工程特点(1)本段锚索框格梁工程工程量巨大,施工工序复杂多样,在高边坡上作业,施工工作面大,属高空作业,危险系数大,安全防治工作难度大(垂直高度42.5m,边坡高85m)。

(2)施工场地布置,施工安全管理、工程质量控制工作、施工前后工序组织安排等是本工程施工管理的关键。

(3 )本工程边坡多由覆盖层、岩石边坡及一冲沟组成,遇雨易崩解塌方,必须及时防护。

(4 )经常出现不可预测的突发事故,工程质量难以控制,同时来不及采取任何安全防患措施。

(5)从外观地形地貌很难判断高边坡是否稳定。

4、施工要求和技术保证条件(1)施工要求:①工程责任明确,高度重视,落实到位,不能把防护当附件工程。

②施工技术交底到位。

(2)技术保证条件:①施工总的原则:施工一级、防护加固一级;逐级施工,逐级防护。

边坡锚固防护——锚杆框架和预应力锚索(锚杆)标准化施工工艺

边坡锚固防护——锚杆框架和预应力锚索(锚杆)标准化施工工艺

一、一般要求1、破碎且不平整的边坡,必须将松散的浮石和岩渣清除,用浆砌片石填补空洞,对坡面缝隙进行封闭处理。

边坡修整后平整、密实2、边坡开挖和钻孔过程中,对岩性及构造进行编录和综合分析,与设计相比出入较大时,报监理工程师审批。

3、修整边坡的弃渣应按有关规定堆放,不得污染环境。

4、浇筑混凝土时,模板应加支撑固定。

二、锚杆框架施工1、锚杆框架施工工序见图锚杆框架施工工序2、施工要点(1)锚孔位置及框架精确定位,并挖出竖梁、横梁肋轮廓,坡面必须刻槽,深度满足设计要求。

(2)锚孔钻进应采用无水干钻,以防因钻孔施工使坡体地质条件恶化。

(3)钻孔过程应有专人负责,对地质情况及钻进情况详细记录,如与设计不符,须立即停钻并及时反馈、采取措施。

(4)钻孔结束后用高压风进行清孔,孔壁不得有粘土或粉砂。

(5)框架模板拼装要平整、严密,净空尺寸要准确,符合设计要求。

模板表面应刷隔离剂,便于脱模。

浇注混凝土时,模板应加支撑固定。

(6)框架应分片施工,每片由2〜3根立柱及其横梁、顶梁组成。

相邻框架接触处应预留2cm 宽的伸缩缝,用与框架端头尺寸一致的浸沥青木板填塞。

3、质量控制要点和监理要点(1)孔位、孔径和倾角等符合设计要求。

孔距允许偏差±50mm,孔口高程土 100mm。

(2)锚杆框架外观顺直、美观、无麻面,混凝土强度符合设计要求。

(3)钢筋制作与安装符合《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)的规定。

(4)检查施工记录,查锚杆轴线误差±3°。

(5)检测锚索(杆)拉拔力和长度。

三、预应力锚索(锚杆)1、施工工序见图预应力锚索(锚杆)2、施工要点(1)设计锚固工程坡面开挖成形,并经验收合格。

(2)施工作业前,应进行预应力锚索(杆)的基本试验,确定锚固参数后,方可进行施工作业。

(3)测量放样,将锚孔位置准确测放在边坡上,并明显标识。

(4)造孔。

①根据锚固地层类型、孔径、深度及施工场地等条件选择钻孔设备。

高边坡专项-锚杆框格梁防护工程施工(脚手架搭设CAD示意图)

高边坡专项-锚杆框格梁防护工程施工(脚手架搭设CAD示意图)

高边坡专项施工方案-锚杆框格梁防护工程施工施工工艺流程1、锚杆框格梁施工工艺流程施工工艺流程:边坡开挖→测量放线→搭设脚手架→钻孔→清孔→安装锚杆(与注浆管一起)→注浆→补浆(根据实际情况而定)→施工框格梁。

图1 锚杆框格梁施工流程图各工序施工方法1、锚杆孔测量放样按设计立面图要求,在锚杆施工范围内,起止点用仪器设置固定桩,中间视条件加密,并应保证在施工阶段不得损坏。

其它孔位以固定桩为准钢尺丈量,全段统一放样,锚杆孔位应按设计要求准确放置于坡面上,孔位允许偏差±100mm,锚孔深度不小于设计长度,也不宜大于设计长度的500mm;锚杆体长度允许偏差-30~100mm; 锚杆的钻孔斜度(倾角)允许偏差±1°。

测定的孔位点,埋设半永久性标志,严禁边施工边放样。

竖梁的具体长度可根据实际边坡高度确定,但锚杆的位置须按等分坡面的长度进行放样,其间距可适当调整。

如遇既有刷方坡面不平顺或特殊困难场地时,需经设计监理单位认可,在确保坡体稳定和结构安全的前提下,适当放宽定位精度或调整锚孔定位。

2、脚手架搭设根据高边坡坡比(1:0.75/1:0.5)坡比及框格梁布置情况进行脚手架设计,脚手架钢管采用φ48×3钢管,钢管横向间距为1.5m,纵向及竖直方向间距均按2m布置。

坡角第一根立杆顶入排水沟沟底,沿坡面的每根立杆、水平杆都将其打入边坡土层或岩层内固定,打入深度不小于15cm;顺坡面斜杆搭设三层,在架体下部作为斜撑,斜撑撑在水平地面上。

锚杆施工作业时在作业层铺设脚手板,形成操作平台,以便于放置锚杆施工机械及施工作业。

操作平台通过在坡面防护施工区域两端设置楼梯,作为人员上下通道。

脚手架搭设形式如图4-10、4-11。

以1:0.5坡比为例设置平台上下通道如图4-12所示,脚手架拟采用规格如表4-3。

图2 1:0.5坡比脚手架搭设示意图(单位:cm)图3 1:0.75坡比脚手架搭设示意图(单位:cm)立面布置平面布置图4 上下通道设置示意图(单位:cm)表1 作业平台及通道脚手架规格搭设要求在脚手架搭设前,必须先放出锚杆和框格梁的位置,以免与脚手架发生冲突。

锚杆框架梁边坡防护专项施工方案最新.doc

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新建铁路北京至沈阳铁路客运专线(辽宁段)站前工程TJ-10标锚杆框架梁边坡防护专项施工方案中国铁建大桥工程局京沈客专辽宁段TJ-10标项目经理部二〇一五年五月目录1、工程概况 (1)1.1、工程简介 (1)1.2、设计概述 (1)1.3、工程地质及水文地质情况 (4)1.4、设计图纸及有关技术标准、规范 (4)2、施工计划 (5)3、主要施工方案 (5)4、施工方法及措施 (5)4.1、施工准备 (5)4.2、边坡清理 (5)4.3、测量放线 (5)4.4、基础开挖 (5)4.5、锚杆钻孔施工 (6)4.6、锚杆体制作及安装 (7)4.7、锚固注浆 (8)4.8、锚杆拉拔试验 (8)4.9 框架梁施工 (9)5、人员机械配置 (11)6、关键工序及质量保证措施 (12)6.1、工程质量目标 (12)6.2、质量控制及检验标准 (13)7、施工安全保证措施 (14)锚杆框架梁边坡防护专项施工方案1、工程概况1.1、工程简介中铁建大桥工程局京沈客专辽宁段TJ-10 标一工区起止里程DK574+414.21~DK592+400,正线全长17.985km。

其中,正线路基为8.2km,分别为DK575+041.72~DK578+164.55段3.122km,DK579+019.85~DK580+401.91段1.382km,DK581+813.12~DK584+408.25段2.595km,DK590+625.95~DK591+636.81段1.011km,DK592+263.21~DK592+400段0.136km。

黑山北站维修工区段路基DK591+636.81~DK591+990段0.353km。

1.2、设计概述京沈客专辽宁段TJ-10标DK576+300~DK577+710段路堑边坡防护型式详见“附表1”。

路堑边坡采用锚杆框架梁防护,锚杆框架梁分为拱形框架梁及矩形框架梁两种形式,拱形及矩形骨架厚度0.6m,挡水沿宽0.1m,且挡水沿高出横纵梁0.1m,纵梁宽0.6m,横梁及拱圈宽0.4m,纵梁与纵梁间的护角宽0.8m,厚0.3m,最下边设C25混凝土基础宽0.6m,高1.0m,每榀框架梁与框架梁之间留有0.02m伸缩缝,用聚乙烯泡沫板填充,框架梁采用C35钢筋混凝土现场浇筑,框架梁梁内铺六边形砼空心块,每榀框架梁设置6孔锚杆,锚杆采用直径32mm的HRB400钢筋,锚杆长度均为10m,锚孔孔径0.1m,以20°角下倾。

公路边坡滑坡问题分析及处置措施

公路边坡滑坡问题分析及处置措施

公路边坡滑坡问题分析及处置措施摘要:本文从地址、水文条件以及施工等方面,分析了公路边坡滑坡问题的产生原因,并尝试结合实际工程案例对锚索框架梁施工、锚杆框架梁施工、锚索抗滑桩及路堑挡土墙施工、地表截排水设施施工等公路边坡滑坡问题的处置措施进行了探讨,希望能起到一定参考作用。

关键词:公路边坡;滑坡问题;抗滑桩边坡是公路路基横断面两侧和地面连接的斜面,其会直接影响路基稳定性。

公路边坡较易出现滑坡问题,即边坡上的岩土体在各种原因的重力作用下向下滑动,导致公路稳定性受到严重影响和危害,也可能导致交通中断。

另外大规模的公路边坡滑坡还可能导致河道堵塞、公路损坏、村庄掩埋、山体滑坡等严重灾害,对交通设施、行车安全以及山区建设等造成巨大危害。

一、公路边坡滑坡问题的产生原因(一)地质因素地质条件对公路交通的影响十分巨大,全方位影响公路工程建设、使用及管理。

在地质因素的影响下,公路边坡可能会出现滑坡问题。

首先,岩土类型。

不同岩土类型具有不同特征。

如果公路路基边坡或周围区域为易于亲水软化的覆土、湿陷性黄土、强风化岩等,那么在降水或者地下水等的影响下,岩土的性质可能会发生变化,进而引发边坡滑坡问题。

其次,地质构造。

公路边坡的土体构造面如果存在大量节理、裂隙、层理面、断层的话,会导致雨水较易流入坡体,长期会对边坡稳定性造成影响。

另外还有部分边坡的构造面平行或垂直于边坡,也更易引发滑坡问题。

然后,地形地貌。

山区公路一般会设置边坡,而后背靠山、左右两侧凸起、中间为缓坡的圈椅地貌等往往更易发生滑坡问题,特定地形地貌对公路边坡安全的影响十分明显。

(二)水文条件水会对土体造成影响。

在地表水与地下水长期影响下,公路边坡土体的稳定性可能会有所弱化,进而容易引发滑坡问题。

首先,地下水增加的影响。

地下水量增加的话,会导致公路边坡坡面被浸湿,相应的坡面抗滑能力往往会被削弱,使得滑坡的形成会被加速。

其次,公路周围灌溉渠道或水田的处理。

山区公路周围往往有灌溉渠道或者水田,如果不能根据现场情况进行科学处理,可能会出现渠道或水田渗漏严重的情况,导致边坡土体潮湿化。

锚杆框架梁在高边坡防护中的应用

锚杆框架梁在高边坡防护中的应用

坡 面坡 度 为1 : 0 . 7 5 至1 : 1 . 0 ,坡 度较 陡 ,应搭 建 满 足
相 应承 重 能力 的作 业 平台 ,利 用 5 O 钢 管 搭设 支 架 作为 施 工平 台 。
3 . 3 钻 孔
3 锚杆框 架 施工 关键 技术
3 . 1 施工 工艺 流程
本 次对 第 一 、二 、三级 边坡 采 用预 应力锚 杆框 架 进
沙土 壮强 风化 岩层 ,受 降雨 影响 ,浸水 后 湿度 增大 ,强 度降 低 ,使岩 土表 面失 稳 ,第二 、三 、四级 边坡 产 生 不
同程 度 约5  ̄ 1 5 c m裂 缝 ,局部 出现 滑 坡 位 移 ,滑 坡 体 最 大宽 度约 为2 m,长度 约为3 0 m,边 坡稳 定性 极 差 ,对行
用0 . 4 MP a ,浆液 为 水泥 砂 浆和 水 玻璃 的混合 液 .待 2 4 h 后 再重新扫 孔钻 进 。雨期 ,常 常顺 土体带 向孔 内渗 流泥 浆 ,固壁注 浆前 ,必 须用水 和风把 泥浆洗 出 。
车及 行人 的 安全造 成严 重威 胁 ,因此 必须 对段 边坡 进行
图1 滑 坡 支 护 平 面 图
加 固防护 ,确 保边 坡稳 定及 行车 、行 人安 全 。
行加 固 防护 ,对 滑坡 主 要变形 区边 坡 开挖一级 即 防护 一 级 ,待 上级锚 杆框 架施 工完成 后 再开挖 下级 边坡 。锚 杆
采 用全站 仪 、钢尺 按设计 图纸 进行 放线 ,用小 木桩
标 示出 锚杆孔 位 置设计 要求 定 出孔位 。放线 后 由人 工清 除 表层 覆土 和破 碎岩块 。
每 片 框 架 宽6 m,设 四孔 预 应 力 锚 杆 ,框 架 内培 土 喷 播

锚杆框架梁边坡防护专项施工组织设计(最新)

锚杆框架梁边坡防护专项施工组织设计(最新)

新建铁路北京至沈阳铁路客运专线(辽宁段)站前工程TJ-10标锚杆框架梁边坡防护专项施工方案中国铁建大桥工程局京沈客专辽宁段TJ-10标项目经理部二〇一五年五月目录1、工程概况 (1)1.1、工程简介 (1)1.2、设计概述 (1)1.3、工程地质及水文地质情况 (4)1.4、设计图纸及有关技术标准、规范 (4)2、施工计划 (5)3、主要施工方案 (5)4、施工方法及措施 (5)4.1、施工准备 (5)4.2、边坡清理 (5)4.3、测量放线 (5)4.4、基础开挖 (5)4.5、锚杆钻孔施工 (6)4.6、锚杆体制作及安装 (7)4.7、锚固注浆 (8)4.8、锚杆拉拔试验 (8)4.9框架梁施工 (9)5、人员机械配置 (11)6、关键工序及质量保证措施 (12)6.1、工程质量目标 (12)6.2、质量控制及检验标准 (13)7、施工安全保证措施 (14)锚杆框架梁边坡防护专项施工方案1、工程概况1.1、工程简介中铁建大桥工程局京沈客专辽宁段TJ-10标一工区起止里程DK574+414.21~DK592+400,正线全长17.985km。

其中,正线路基为8.2km,分别为DK575+041.72~DK578+164.55段3.122km,DK579+019.85~DK580+401.91段1.382km,DK581+813.12~DK584+408.25段2.595km,DK590+625.95~DK591+636.81段1.011km,DK592+263.21~DK592+400段0.136km。

黑山北站维修工区段路基DK591+636.81~DK591+990段0.353km。

1.2、设计概述京沈客专辽宁段TJ-10标DK576+300~DK577+710段路堑边坡防护型式详见“附表1”。

路堑边坡采用锚杆框架梁防护,锚杆框架梁分为拱形框架梁及矩形框架梁两种形式,拱形及矩形骨架厚度0.6m,挡水沿宽0.1m,且挡水沿高出横纵梁0.1m,纵梁宽0.6m,横梁及拱圈宽0.4m,纵梁与纵梁间的护角宽0.8m,厚0.3m,最下边设C25混凝土基础宽0.6m,高1.0m,每榀框架梁与框架梁之间留有0.02m伸缩缝,用聚乙烯泡沫板填充,框架梁采用C35钢筋混凝土现场浇筑,框架梁梁内铺六边形砼空心块,每榀框架梁设置6孔锚杆,锚杆采用直径32mm的HRB400钢筋,锚杆长度均为10m,锚孔孔径0.1m,以20°角下倾。

边坡锚杆框架梁的防护施工

边坡锚杆框架梁的防护施工

边坡锚杆框架梁的防护施工导言在边坡防护方法中,锚杆框架梁的防护方法成为一种最广泛的直接防护方法。

锚杆框架这种新型的支护结构,通过施加预应力滑动的岩体与稳定的岩体紧密结合为一体,增加各层面的稳固性,通过将锚杆均匀的传递到坡体,可以使边坡受力分布大为改善,不仅加强稳固性,还起到美化环境的作用。

锚杆框架梁的支护原理锚杆框架梁主要是通过框架梁节点处的锚杆将边坡坡体的剩余下滑力或土、岩石压力传递给稳定的地层,边坡在锚杆提供的锚固力作用下达到稳定状态。

1.组合梁的作用该理论认为锚杆的使用增加了各岩层的接触力,可以减少出现离层现象,更重要的是增加了岩层的抗剪强度,避免岩层间水平错动。

2.悬吊作用该理论主张将较软弱岩层悬吊在上部较稳定的岩层上,此法可以增强软弱岩层的稳定性。

3.最大水平应力作用该理论认为,水平应力一般都具有明显的方向性,而且水平应力大于垂直应力。

锚杆的使用可以抑制岩层的膨胀作用,有效保护岩层的稳定性。

锚杆框架梁的施工流程1.锚杆框架梁的适用范围锚杆框架梁是钢筋混凝土梁柱与锚杆的复合结构,不需进行大规模的开挖就能有效治理边坡,兼顾了深层加固和浅层的护坡,使主动抗滑与被动护坡有机的结合在一起。

框架梁柱可以使坡面的受力变得更加均匀,适合治理不稳固的边坡。

2.锚杆框架的施工锚杆框架的施工工艺流程按照确定孔位、钻机就位、注浆和制作框架梁的步骤来完成。

首先进行锚杆孔的测量放线,起止点必须用仪器设置来固定,保证在施工过程中不被损坏。

其次进行钻孔和钻机安装,钻机安装要保持水平并且稳固,在钻孔过程中要随时检查。

再次,对每个孔进行钻进,然后进行锚杆孔的清理。

还有,检验锚杆孔并进行锚杆体的制作和安装。

最后,进行注浆来固锚。

3.框架梁的施工框架梁的施工过程需要严谨的骤来完成,包括以下两步:(1)钢筋骨架的绑扎模板需要经过检查符合标准的才可进行钢筋骨架的绑扎。

横梁的主筋应该在横隔板处断开,锚杆处的加强筋和肋梁的主筋是检查的重点。

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锚杆框架梁在边坡防护中的应用徐敏(陕西省公路勘察设计院西安邮编710068)摘要:随着我国高速公路的迅猛发展,高速公路建设已向山区延伸,由于高填深挖大量出现,高边坡的数量在急剧增加,这一定程度上破坏了当地原有的生态环境,坡体的变形、失稳以及破坏频发,对高速公路的施工和运营安全产生了较大的威胁。

本文通过锚杆框架梁的设计原理、施工原则、设计事例分析,充分肯定锚杆框架梁应用于工程滑坡、高边坡以及桥墩边坡防护以及配合抗滑桩、抗滑挡土墙等其他支挡工程对坡体进行防护的良好防护效果。

关键词:锚杆框架梁边坡防护设计应用引言我省的高等级公路建设在近年得到了飞速发展,以“米”字型为骨架正逐步实现全省高速公路的网络化。

高速公路的建设极大的促动了我省与国内其他各省,以及省内各地区之间的文化经济发展,但随着高等级公路建设的数量增加,等级、指标的提高,高填深挖大量出现,高边坡的数量在急剧增加,这一定程度上破坏了当地原有的生态环境,坡体的变形、失稳以及破坏频发,对高速公路的施工和运营安全产生了较大的威胁。

我省地质条件复杂,按地貌单元可划分为陕北黄土高原区,陕南基岩山区和关中盆地区。

其边坡破坏型式多样,机理复杂,防护难度大,现边坡防护已成为了高速公路建设中需要认真解决的课题。

岩土锚固技术作为一种边坡防护措施,于20世纪50年代开始在我国采用,近年我省高速公路建设项目的边坡防护中大量采用此项技术,其中锚杆框架梁以其防护效果好,使用范围广,造价不高,施工简易等特点得到了广大科研单位和设计人员的认可,大量使用在边坡防护中。

本文仅对锚杆框架梁在边坡防护中的一些问题做基本阐述。

1、锚杆框架梁的设计在设计之前,应在地质调查、踏勘及资料收集的基础上,对所治理坡体进行相应的工程勘察,分析计算其自然状态和工程开挖后的坡体稳定性,确定可能的破坏型式,以最危险破裂面作为设计依据,利用极限平衡理论和Bishop法分析边坡,得出坡体的剩余下滑力(k=1.25),以其作为坡体稳定的最小锚固荷载。

1.1、原理:锚杆框架梁是利用现浇钢筋混凝土框架进行边坡的坡面防护,并通过锚杆锚固坡体的一种边坡防护技术。

其与公路环境美化相结合,利用框架梁护坡,在钢筋混凝土框架之内充填预制空心六棱块植草绿化坡面,达到环保美观的效果。

锚杆框架梁主要是通过框架梁节点处的锚杆将边坡坡体的剩余下滑力或土、岩石压力传递给稳定地层,使边坡在锚杆提供的锚固力作用下达到稳定状态。

1.2、特点:锚杆框架梁具有防护效果好,适用范围广,型式多样,布置灵活,截面易于调整,框架梁可紧贴坡面,随坡就势,造价不高,施工方便等特点。

1.3、布置型式:在框架梁的各个节点处,预先设置注浆锚杆,待其具有一定强度后,再在坡面上施工框架梁。

一般情况下,框架梁基础深入坡面以下50cm,在框架梁顶部设置50cm 厚的浆砌片石镶边工程防护坡顶,以减少水下渗到坡体内破坏坡体的稳定性。

其具体布置型式见图1(图中框架梁,竖肋、横梁采用400×400mm的截面,锚杆间距2.5m,每7.5米一片锚杆框架梁)。

1.4、锚杆:锚杆支护与传统的支护存在着根本不同和突出的优越性,其不是被动承受岩土体产生的荷载,而是主动加固岩土体,有效控制其变形,防止岩土体坍塌破坏的发生,属于一种主动防护技术。

在我省已建成和正新建的高速公路的边坡防护中多数使用的是非预应力等截面全粘结型锚杆,下面对此类锚杆作简单介绍。

1.4.1锚固原理:坡体在自然状态下自身具有一定的强度和刚度,由于降雨及工程原因,破坏了其自身的稳定性,而产生变形破坏。

锚杆支护是通过将锚杆设置在岩土体内部,来提供维持坡体稳定的所需要的锚固力,其作用主要表现在:(1)、注浆锚杆改变岩土体的性质:设置了注浆锚杆的岩土体,一方面,注浆体将钻孔部分的岩土体置换出来,从而提高了坡体的强度,另一方面,钻孔中注浆时一般采用不小于0.3Mpa的压力注浆,浆液沿着岩土体裂缝扩渗,在周围形成胶结网,大大提高了其C、φ值,使岩土体的强度和刚度提高,保证坡体的整体稳定性进一步提高。

(2)、注浆锚杆与岩土体的相互作用:锚杆作为一种传力杆件,是依靠锚固段杆体与稳定地层间的锚固力来提供足够的抗滑力,同时锚固体与岩土体之间的粘结能大大提高潜在滑移面上的抗剪强度,有效的阻止坡体变形位移。

1.4.2、结构:锚杆作为一种传力的结构体系,其主要由锚头、自由段、锚固段、及锚杆配件组成。

(具体见图2)1.4.3、设计:1.4.3.1、设计基本原则在岩土体中确定使用锚杆时,应充分研究锚杆工程的安全性、经济性和施工可行性,认真调查与锚固工程有关的地形、场地、周围已有建筑物、地下埋设物、道路交通和气象等事项,并进行工程地质钻探及有关岩土物理力学性能试验,提供锚固工程范围内岩土性状、抗剪强度、地下水等资料,对于土层,则还应掌握标准贯入值、颗粒级配、含水量和塑限。

对使用期限在2年以上的工程锚杆,应按永久性锚杆设计。

通过连接钢筋固定在框架梁中,与框架梁浇注成为一整体。

(3)、锚杆尾端焊接的导向钢筋,主要作用是放置锚杆时起到导向作用,使其位于钻孔中间。

(4)、锚杆中布置的钢筋支架沿锚杆轴线方向每隔1.0~2.0m设置一个,而对于岩石锚杆支架间距可适当增大至2.0~2.5m,实际应用中一般采用2.0m间距设置。

其主要作用是保证锚杆位于钻孔的中间,使注浆体均匀包裹在锚杆周围,提供固定的锚固力。

(5)、在无特殊要求时,锚杆浆体一般采用1:1的水泥砂浆,水灰比在0.38~0.45之间选择,其强度设计值不宜低于M20。

其注浆压力工程中一般考虑不低于0.3MPa,在一次注浆后,要进行二次加压注浆,使浆体充满钻孔及其岩土体裂隙中,提高锚固强度,保证工程安全性。

1.4.4、锚杆的施工锚杆施工质量的好坏将直接影响锚杆的承载力和边坡稳定安全,一般在施工前应根据工程施工条件和地质条件选择适宜的施工方法,认真组织施工。

在施工工程中如遇与设计不符的地层,应及时报告设计人员,以作变更处理。

1.4.5、锚杆的性能试验锚杆的性能试验是在锚固工程开工前为了检验设计锚杆性能所进行的锚杆破坏性抗拔试验,其目的是为了确定锚杆的极限承载力,检验锚杆在超过设计拉力并接近极限拉力条件下的工作性能和安全程度,及时发现锚杆设计施工中的缺陷,以便在正式使用锚杆前调整锚杆结构参数或改进锚杆制作工艺。

性能试验的锚杆数量一般为三根,用作性能试验的锚杆参数、材料和施工工艺必须与工程锚杆相同,而且必须在与安设工程锚杆相同且具有代表性的地层中进行。

张拉工程中采用逐级循环加荷,测得(Q~S)曲线。

1.5、框架梁在我省边坡防护中,采取锚杆框架梁防护的坡体中,框架梁主要是以现浇钢筋混凝土为主,其主要型式有方型、菱形、人字型及弧型四种型式。

其中以方型应用最为广泛。

框架梁每7.48m一片,每片之间留2cm伸缩缝,缝间用浸沥青木板填充。

每片框架梁有三根竖肋,横梁数量根据每一级边坡高度做具体调整。

其采用现浇钢筋混凝土,浇注应一次性完成,其钢筋配置按简支梁的理论设计,参考《混凝土结构设计规范》进行。

框架梁平放在坡面上,底部夯实平整,保证框架梁布置的随坡就势。

1.6、预制六棱空心块对边坡进行防护的同时,应考虑坡面的绿化问题。

锚杆框架梁防护时,通过在框架内填充预制混凝土空心六棱块,六棱块内填土植草,达到了较好的绿化效果,空心块尺寸一般选取外径36cm,40cm,大的还有做到60、70cm的,这要由边坡坡率以及岩性综合考虑。

黄延线裢褡沟特大桥3#桥墩边坡防护,由于坡率较陡,设计中将六棱块预制成直角梯形的,交错布置,达到在框架内稳定的结果,同时收到美观的意外效果。

2、锚杆框架梁的应用锚杆框架梁主要应用于工程滑坡、高边坡以及桥墩边坡防护,其配合抗滑桩、抗滑挡土墙等其他支挡工程对坡体进行防护,并取得了较好的防护效果。

(1)、西安~柞水高速公路K28+452~+681段高边坡该段路线位于石砭峪水库东岸斜坡地带,由于该段地形高陡,路基开挖形成最大高度62米、长度200余米的高边坡,2004年10月,受连续降雨影响,部分坡面产生滑塌,总方量1000余方,阻碍了施工的正常进行及该段边坡的整体稳定性。

该段坡体岩性复杂,坡顶出露薄层残坡积或坡洪积粘性土,下覆风化花岗岩,节理裂隙发育,原岩成分及结构已基本破坏,并发育有岩土接触面。

根据现场调查资料和原治理设计内容,进行了加固设计。

主要采用卸载、抗滑桩及抗滑挡土墙支挡,结合锚杆框架梁和拱形骨架护坡在中部坡面进行防护。

其具体内容如下表:此段高边坡设计由于地质条件变化较大,岩土接触面分布不规则,则防护时大致将其划分为三段。

K28+452~530段,花岗岩风化较强,出露较高,岩土接触面为一桥墩(台)防护,由于桥梁在高速公路中的重要性,其修建所形成的边坡一般存在坡体陡峭不规则,坡率较陡,防护空间小,施工场地有限等特点。

所以对桥墩(台)的边坡防护时,简单的坡率法和支挡工程一般造价大,防护效果不好,此次治理中锚杆框架梁的应用,具有布置灵活,型式易调整,防护安全系数高的特点,实践中也取得了较好的防护效果,另外黄陵~延安高速公路裢褡沟特大桥的3#桥墩边坡防护中也应用到了锚杆框架梁。

4、小结通过上述,我们对锚杆框架梁在高速公路边坡防护中的应用有了进一步的了解和认识。

通过对各个工程中应用情况的调查,锚杆框架梁都取得了良好的防护效果,其美观性也得到认可。

具体表现在(1)、稳定性和整体性锚杆框架梁作为一种主动防护,通过全粘结型的锚杆与岩土体的稳定地层锚固在一起,提供锚固力承受坡体的剩余下滑力,其有效地利用了岩土体自身所具有的强度和刚度,将下滑力传递到稳定地层中,转嫁给锚固体的抗拔力。

同时框架梁作为一个整体,在各个节点处都布置有锚杆,可以有效的对坡体变形和破坏起到防护作用。

锚杆框架梁不同于传统单纯的坡面或坡体防护技术,锚杆防护坡体破坏滑塌,框架梁防护坡面的冲刷和浅层溜滑,它将二者有机结合为一种防护体系,同时可通过填充预制空心六棱块绿化坡面,达到协调周围环境,美观环保的效果。

(2)、造价不高,施工方便锚杆框架梁一般在实际工程应用中,工程造价为500~850元/㎡,相比于其它防护工程属于中下水平,但性价比明显高于其它传统防护工程。

锚杆框架梁施工应自上而下,待上一级坡体施工完成后,再进行下一级坡体的施工。

施工方便,所需场地空间不大,这在一些山区中很好地解决了施工难的问题。

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