锚杆计算规范
建筑边坡工程技术规范GB50330-2002锚杆(索)

建筑边坡工程技术规范GB 50330-20027.锚杆(索)7一般规定7 . 1 . 1 锚杆(索)为拉力型锚杆,适用于岩质边坡、土质边坡、岩石基坑以及建(构)筑物锚固的设计、施工和试验。
7 . 1 . 2 锚杆使用年限应与所服务的建筑物使用年限相同,其防腐等级也应达到相应的要求。
7 . 1 . 3 永久性锚杆的锚固段不应设置在下列地层中:1 有机质土,淤泥质土;2 液限w L>50%的土层;3 相对密实度 D r <0 . 3 的土层。
7 . 1 . 4 下列情况下宜采用预应力锚杆:1 边坡变形控制要求严格时;2 边坡在施工期稳定性很差时(宜与排桩联合使用)。
7 . 1 . 5 下列情况下锚杆应进行基本试验,并应符合附录 C 的规定:1 采用新工艺、新材料或新技术的锚杆;2 无锚固工程经验的岩土层内的锚杆:3 一级边坡工程的锚杆。
7 . 1 . 6 锚固的型式应根据锚杆锚固段所处部位的岩土层类型、工程特征、锚杆承载力大小、锚杆材料和长度、施工工艺等条件,按附录 D 进行选择。
3.1设计计算7 . 2 . 1 锚杆的轴向拉力标准值和设计值可按下式计算:Nak =Htkcosα( 7 . 2 . 1 - 1 )N a=r Q N ak( 7. 2 . 1 -2) 式中N ak——锚杆轴向拉力标准值(kN);N a——锚杆轴向拉力设计值(kN);H t k——锚杆所受水平拉力标准值(kN);第33 页Sf f确定。
α——锚杆倾角(°);r Q ——荷载分项系数,可取 1 . 30,当可变荷载较大时应按现行荷载规范7 . 2 . 2 锚杆钢筋截面面积应满足下式的要求:A ≥ r 0 N a (7 . 2 . 2)S2 y式 中 A —— 锚 杆 钢 筋 或 预 应 力 钢 绞 线 截 面 面 积 (m 2); ε2——苗筋抗拉工作条件系数,永久性锚杆取 0 . 69,临时性锚杆取 0 . 92;r o ——边坡工程重要性系数;f y , f py ——锚筋或预应力钢绞线抗拉强度设计值(kPa )。
锚杆支护技术规范(正式版本)

锚杆支护技术规范(正式)第一章总则1 为贯彻安全第一的生产方针,严格执行《煤矿安全规程》和煤炭工业技术政策,确保正确地进行锚杆支护设计和施工质量,促进煤巷锚杆支护技术的健康发展,特制定本规范。
2 锚杆支护巷道施工必须进行设计。
锚杆支护设计要注重现场调查研究,吸取国内外锚杆支护设计、施工和监测方面的先进经验,积极采用新技术、新工艺、新材料,做到技术先进、经济合理、安全可靠。
新采区采用锚杆支护时,要进行基础数据收集并进行锚杆支护试验工作,锚杆支护设计要组织有关单位会审,并报集团公司备案。
3 对在煤巷应用锚杆支护的有关人员(管理人员、工程技术人员及操作人员),都必须进行技术培训。
4 在应用锚杆支护的巷道中,必须有矿压及安全监测设计。
在施工中必须按设计设置矿压及安全监测装置,并有专人负责监测。
第二章巷道围岩的稳定性分类5 采用煤巷锚杆支护技术,必须对巷道围岩稳定性进行分类,为指导锚杆支护设计、施工与管理提供依据。
6 巷道分类按原煤炭部颁发的《缓倾斜、倾斜煤层回采巷道围岩稳定性分类方案》执行。
7 煤层围岩分类指标以缓倾斜、倾斜薄煤层及中厚煤层回采巷道分类指标为基本分类指标。
其它条件下的煤巷(如煤层上山)稳定性分类指标,可根据具体情况对分类指标进行相应替代,详见表1和表2。
缓倾斜、倾斜薄及中厚煤层回采巷道分类指标煤层上、下山分类指标第三章锚杆支护设计8 锚杆支护设计应贯彻地质力学评估—初始设计—监测与信息反馈—修改设计等四个步骤。
锚杆支护设计参考以地应力为基础的煤巷锚杆支护设计方法,结合锚杆支护实践,可根据直接顶稳定情况,按悬吊理论、自然平衡拱理论、组合梁理论或锚杆楔固理论进行设计计算;亦可采用工程类比法进行设计。
无论采用哪种设计方法,都必须对支护状况进行监测,包括锚杆受力、巷道围岩表面与深部位移及弱化范围、顶板离层等内容。
根据监测信息反馈结果对设计进行验证或修改。
第9条为进行科学的锚杆支护设计,必须具备表3所要求的原始资料。
群锚锚杆承载力计算

群锚锚杆承载力计算一、基本资料:工程名称: 工程一城中村改造工程项目: 项目一城中村改造群锚锚杆编号: 锚杆1群锚呈非整体破坏时锚杆抗拔承载力特征值R ta(kN): 400锚杆总长度H(m): 8.0锚杆纵向间距a(m): 1.5锚杆横向间距b(m): 1.5破裂体内岩土体平均浮重度标准值r k'(kN/m3): 11锥体破裂面岩土体平均极限抗拉强度标准值f tk(kPa): 50破裂体锥尖范围内岩土层的内摩擦角φ(°): 30二、计算依据:《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019《抗浮锚杆技术规程》YB/T4659-2018《建筑结构抗浮锚杆》22G815三、计算结果:岩土体自重: W w = [π ×a ×b × (a + b) / (48 × tan(φ)) + a ×b × (H - (a + b) / (4 × tan(φ)))] ×r k'= [3.14 × 1.5 × 1.5 × (1.5 + 1.5) / (48 × tan(30)) + 1.5 × 1.5 × (8 - (1.5 + 1.5) / (4 × tan(30)))] × 11= 174.27 kN圆锥体破裂面上的岩土体极限抗拉力标准值: R mc = a ×b ×f tk = 1.5 × 1.5 × 50 = 112.5 kN群锚呈整体破坏时锚杆抗拔承载力特征值: R nd = W w + R mc / 2 = 174.27 + 112.5 / 2 = 230.52 kN锚杆抗拔承载力特征值: R ta1 = min{R ta , R nd} = min{400 , 230.52} = 230.52 kN。
土层锚杆设计与施工规范

中国建筑资讯网w w w .si n oc om中国工程建设标准化协会标准土层锚杆设计与施工规范土层锚杆设计与施工规范主编单位冶金部建筑研究总院批准单位中国工程建设标准化协会批准日期年月日北京中国建筑资讯网w w w.sn o.c o m前言水池抗为了使土中国工程建设标准化协会委托冶金部建筑研究总院进行本规范的本规范是在总结我国多年来土层锚杆的实践经验基础最后由冶金部建筑研究总院组织国现批准编号为如发现需要修改补充之处请将意见和有关资料寄交北京西土城路号冶金部建筑研究总院中国工程建设标准化协会年月日中国建筑资讯网w w w .si n oa e ccm目录主要符号第一章总则第二章土层锚杆设计第一节第二节第三节第三章土层锚杆原材料第四章土层锚杆施工第一节一般规定第二节钻孔第三节杆体的组装与安放第四节注浆第五节张拉与锁定第五章土层锚杆试验与监测第一节一般规定第二节基本试验第三节第四节蠕变试验第五节锚杆预应力的长期监测与控制第六章土层锚杆防腐第一节第二节防腐方法第七章工程验收附录一本规范有关名词解释附录二土层与锚固体间粘结强度推荐值中国建筑资讯网w w w .si n oa e c.c o m钢丝钢筋强度标准值附录七土层锚杆施工记录表汇总附录八锚杆试验记录表与附图汇总附加说明筑资讯网www.sinoaec.com 主要符号中国建筑资讯网w w w .si n oa e c.c o m锚杆锚固体剪切面上的法向应力锚杆张拉控制应力中国建筑资讯网w w w .si n oa e c.c om第一章总则第条它通常对其施加预应力用以第条本规范适用于各类土层中临时性或永久性锚杆第条土层锚杆的设计与施工国建资讯网w w w .si n oe .c o m第二章土层锚杆设计第一节一般规定第条应充分研究土层锚固工程的安全性第条设计前必须做好以下基础工作周围已有建筑掌握锚固工程范围渗透系数水的侵蚀第条使用年限在可按临时性锚杆设计使用年限大于第条第条永久性锚杆的锚固段不应设置在未经处理的下列土层相对密度第二节土层锚杆的结构类型第条自由段和锚固段三部分组成其中锚固段用水泥浆或水泥砂浆将杆体与土第条土层锚中国建筑资讯网w w w .soa e 963124578L fL a图圆柱型锚固体锚杆钻孔二次注浆防腐处理预应力筋图端部扩大头型锚杆台座支挡结构国筑资讯网wwwsinoaec.com连续球体型锚杆台座支挡结构塑料套管锚固段长度第条硬粘土层并要求较高承载力的锚杆淤泥质土层并第三节土层锚杆的布置与结构参数设计第条土层锚杆的布置应遵守以下规定锚杆上下排间距不宜小于锚杆水平方向间距不宜小于锚杆锚固体上覆土层厚度不应小于锚杆锚固段长度不应小于倾斜锚杆的倾角不应小于并不得大于以第条值应按表中国建筑资讯w w si n oc.c o m第条锚杆预应力筋的截面面积应按下式确定式中按本规范表选取第条锚杆自由段长度不宜小于对于倾斜锚其自由段长度应超过破裂面第条锚杆锚固段长度的设计应遵守以下规定式中也粘性土中端部扩大头型锚杆锚固段长度应由下式确定国筑w w 取图端部扩大头型锚杆力学计算简图式中锚固体剪切面上的法向应力第条台座的尺寸与结构构造应根据锚杆的设计荷应具有足够的强度和刚度第条尺寸的选取应保持锚杆预应力值的建筑资讯网www.sinoaec.com第三章土层锚杆原材料第条高强钢丝或高当预应力值较小或锚杆长度小于预应力筋也可采用级或第条锚具和联接锚杆杆体的受力部件均应能承受第条塑料套管材料应满足以下要求保证其在加工和安装过程中不致损第条塑料或其他对杆体无害的材料组成第条在规定的工作温度内或张拉过程中不得开裂变脆或成不得与相邻材料发生不良反应应保持其化学稳定性和第条水泥浆体材料应满足下列规定必要时可采用抗硫酸盐水细骨料应选用粒径小于砂的含泥量按重量中国建筑资讯网w w w .si n oa e c.c o m硫化物及硫酸盐等有害值小于的酸性水和计算超过水重水泥浆中氯化物的总含量不得超过水泥重量的一般不宜采中国资讯网w w w .si n oa e c.c o m第四章土层锚杆施工第一节一般规定第条土层条件和环境条件编制施工组织设第条规格及锚杆各部件的质量并检查原材料的主要技术性能是否符合设第条注张拉与锁定的试验性作业考核施工工艺和施工设备的适应第二节钻孔第条土层锚杆钻孔应遵守下列规定作出标锚杆水平方向孔距误差不应大于垂直方向孔距误差不应大于钻孔底部的偏斜尺寸不应大于锚杆长度的可用钻孔也不宜大于设计长度的安放锚杆前直至孔口流出清水中国建讯网wwinoaec.com条钻孔机具钻孔机具的选择必须满足土层锚杆螺饱和粘性土与易塌孔的土层宜选用带护常用钻孔设备型号及主要性能参见本规第条二次高压注浆形成的连续球体型锚杆的钻孔还应遵守下列规定钻孔宜采用套管护壁钻孔完成后应立即拔出钻杆随后再第条爆破扩孔装药量第三节杆体的组装与安放第条采用级钢筋作锚杆杆体时杆体的组装应遵守以下规定焊接长度为但不小于沿杆体轴线方向每隔与锚固体联接处第条杆体的组装应遵守以下规定国筑资讯网wwwsinoaec.com严格按设计尺寸下沿杆体轴线杆体的保护层不应小于预应力筋捆扎材料不宜用镀与锚固段橡交处的塑料管第条采用二次高压注浆形成的连续球体型锚杆杆体的组装还应遵守下列规定应同时安放注浆套管和止浆并具密封袋两端应牢固绑扎在被密封袋包裹的注浆套管上至少应留有一个进浆第条处于扩大头处的杆第条锚杆杆体的安放应遵守下列规定应检查杆体的质量确保杆体组装安放杆体时注浆管宜随锚杆注浆管头部距孔底宜为杆体放入角杆体插入孔内深度不应小于锚杆长度的杆体安放中中建筑网w .si n e c.o m第四节注浆条一般宜选用灰砂比水灰比的水泥砂浆或水灰比为的再作业时宜用水或注浆管的插至深度见第浆体硬化后不能充满锚固体时注浆记录按本规范附录七的附表第条注浆体的设计强度不应低于第条二次高压注浆形成的连续球体型锚杆的注浆还应遵守下列规定注浆材料宜选用水灰比注浆压力不宜低于一次常压注浆结束后注浆枪和注浆套管对锚固体的二次高压注浆应在一次注浆形成的水泥结石体强度达到注浆压力和注浆时间可根据锚固体的体积确定第五节张拉与锁定第条台座的承压面应平整并与锚杆的轴线方向垂www.sino.条方可进行应考虑邻锚杆正式张拉之前应取设计轴向拉力值对锚杆预张拉次使其各部位的接触紧密杆体完全平永久锚杆张拉控制应力临时锚杆张拉控制应力不应超过第条锚杆张拉至土质为砂质土时保持为粘性土时保持然后卸荷至锁定荷载进行锁定作锚杆张拉荷载分级及观测时间应遵守表锚杆张拉和锁定施工记录应按本规范附录七的附表锚杆张拉荷载分级及观测时间表第条中国建筑资讯网w w w .si n oa e c.c o m条锚杆锁定后应国建讯网www.sinoa.com土层锚杆试验与监测第一节一般规定第条锚固体强度可进行锚杆试验第条锚杆试验用加荷装置的额定压力必须大于试验第条锚杆试验用反力装置在最大试验荷载作用下应第条锚杆试验用检测装置计时第二节基本试验第条任何一种新型锚杆或已有锚杆用于未曾应用过第条基本试验锚杆不应少于用作基本试验的第条最大试验荷载钢筋强度标准值的第条硬粘土中锚杆基本试验加荷等级与测读锚头位移应遵守下列规定采用循环加荷初始荷载宜取每级加荷增量宜取硬粘土中锚杆加荷等级与观测时间见表在每级加荷等级观测时间内测读锚头位移不应少于资讯网sinoa锚头位移量不大于直至锚头位移增时硬粘土中锚杆基本试验加荷等级与观测时间表第条淤泥及淤泥质土中锚杆基本试验加荷等级与测定锚头位移应遵守下列规定加荷等级为和倍时采用循环加荷分级与观测时间同表锚杆各加荷等级的观测时间见表淤泥及淤泥质土中锚杆基本试验各加荷等级的观测时间表表测读锚头位移不少于荷载等级小于每分钟加荷不宜大于中国建筑资讯网w .si noa e c.c每分钟加荷不宜大于和倍时锚头位移增量在观小于第条锚杆破坏标准后一级荷载产生的锚头位移增量达到或超过前一级荷载产生位移增量的第条试验报告应按本规范附录八整理并绘制锚杆荷载位移锚杆荷载弹性位移锚杆荷载塑性位移第条基本试验所得的总弹性位移应超过自由段长度理论弹性伸长的且小于自由段长度与锚固段长度之和第条试验得出的锚杆安全系数值由下式确定式中取破坏荷载的第三节验收试验第条验收试验锚杆的数量应取锚杆总数的且不得少于最初施作的第条最大试验荷载不应超过预应力筋倍并应满足以下规定永久性锚杆的最大试验荷载为锚杆设计轴向拉力值的临时性锚杆的最大试验荷载为锚杆设计轴向拉力值的中国资讯网w w .条验收试验对锚杆施加荷载与测读锚头位移应遵验收试验锚杆的加荷等级与观测时间表表同本规范第最大试验荷载观测卸荷至量测位移然第条试验结果按本规范附录八整理并绘制锚杆验第条锚杆验收标准同第第四节蠕变试验第条塑性指数大于的淤泥及淤泥质土层中的锚用作蠕变试验的锚杆不应少于第条锚杆蠕变试验加荷等级与观测时间应满足表国资讯.sinoc第条每级荷载按时间间隔第条试验结果按本规范附录八整理并绘制蠕变量时间对数曲线式中第条锚杆蠕变试验测得的最后一级荷载作用下的蠕变系数不应大于第五节锚杆预应力的长期监测与控制第条应第条对长期临测预应力值的永久性锚杆的数量不应少于锚杆总数的监测时间不宜少于中国建筑资讯网w w w .si n oa e c.c o m条锚杆预应力监测应遵守以下规定液压式压力盒进在最初应每天记录一次第至第每第至第个月每第条预应力变化值不宜大于锚杆设计轴向拉力值的中国建筑资讯网w ww .si n oa e c.c om第六章土层锚杆防腐第一节一般规定第条应第条对锚杆锚必须使防腐材料在施工期间免受损伤第条第条当腐蚀环境特别严重时第二节防腐方法第条锚杆锚固段的防腐处理应遵守下列规定一般腐蚀环境中的永久性锚杆其锚固段内杆体可以采用水泥浆或水泥砂浆封闭防腐但杆体周围必须有厚的保严重腐蚀环境中的永久性锚杆其锚固段内杆体宜用波套管周围保护层厚度不得小于杆体周围保护层厚度不得小于第条锚杆自由段的防腐处理应遵守下列规定然在塑料布上再涂润滑油或防腐漆最后装入塑料中国建筑资讯网w w w .si n oa e c.c o m再条锚杆锚头部分的防腐处理应遵守以下规定必须涂以沥丘等防腐材外露钢垫板和锚具的保护层厚度不得小于必须用润滑油充填盒具的空腔中国建筑资讯网w w w .si n oa e c.c o m第七章工程验收第条应按设计要求和质量第条土层锚杆工程验收时应提供下列资料原材料出厂代用材第条中国建筑资讯网w si n oa e .c o m本规范有关名词解释杆体锚固段锚固段是指水泥浆体将预应力筋与土层粘结的区段其功能是通过锚固体与土层的粘结摩阻作用或锚固体的承压作用自由段台座设置在承压板和结承压板锚具和一次注浆形成二次注浆二次注浆是指锚固体形成后为充填钻孔内的二次高压注浆二次高压注浆是指采用高压使一次张拉一次张拉是指按设计张拉力对锚杆进行张拉二次张拉二次张拉是指为弥补锚杆预应力的损失对中国建筑资讯网w w w .si n oa e c.c o m锚杆极限承载力是指锚杆所能承受锚杆的设计轴向拉力是指在整个使用锁定荷载锁定荷载是进行锚杆镇定时作用于锚头基本试验基本试验是为确定锚杆极限承载力和获得验收试验验收试验是为检验锚杆施工质量及承载力蠕变试验蠕变试验是为掌握锚杆的蠕变性能而进行蠕变锚杆的位移随时松弛锚杆安全系数锚杆的安全系数是指锚杆极限承载力与锚中国建附录二土层与锚固体间粘结强度推荐值土层与锚固体间粘结强度附表注表中数据仅用作初步设计时估算系采用一次常压灌浆测定的数据建oec.omEaFE1q-附录三锚定板桩深部破裂面稳定性验算方法从地基内取一平面楔体根据单元体的平衡状态用力多边形图解法对锚杆稳定性进行验其计算简图见附图与基坑支护桩再通过点块体上除作用有自重还作用有和即可利用力多边形求得锚杆承受的最大拉力之比就是锚杆的稳定安全系数一般取即附图单层锚杆深部破裂面的稳定性验算深部破裂面范围内土体重量作用在基坑支护上的主动土压力的反力面上的主动土压力中国建筑资讯网w w w ..c o双排锚杆深部破裂面稳定性验算的假设和计算方法与单排锚杆深部破裂面稳定性验算相同其计算简图见附图在单元体内存在当其处于平衡状态时即可利用相应的稳定安全系数即中国建筑资讯网cm a x m a s F 2G F 2F1F 2F 2附图双层锚杆深部破裂面稳定性验算附录四钢筋强度标准值钢铰线钢筋强度标准值附表中国建筑资讯网w w w .si n oa注中的矫直回火钢丝国预应力钢铰线锚具规格系列锚具注系列锚具可夹持光园及螺纹钢钢铰线螺尺寸inoae 锚垫板土层锚杆常用施工设备表土层锚杆常用施工设备中国建筑资讯网w w w .si n oa e c.c o m中国土层锚杆施工记录表汇总土层锚杆钻孔施工记录表工程名称施工单位设计钻孔长度设计钻孔直径钻机型号钻孔日期技术负责人质检员注备注栏记录钻孔过程中出现的情况如坍孔缩颈地下水及相应的处理w w w .si n o技术负责人工长质检员记录员注注浆材料及配合比应包括外加剂的名称及掺量土层锚杆张拉与锁定记录表工程名称施工单位锚杆编号锚具型号张拉设备张拉日期技术负责人记录员建筑资讯网附录八锚杆试验记录表与附图汇总锚杆试验记录表锚杆编号注浆日期试验日期注锚杆的基本试验验收试验蠕变试验均用上表记录中n oa e.c o m)基本试验曲线注及曲线注附图曲线中国建筑资讯网w w w .si n2-蠕变量(mm)蠕变试验的蠕变量时间对数曲线中国建筑资讯网w w w .si n oa e c.c om本规范主编单位和主要起草人名单主编单位冶金部建筑研究总院主要起草人程良奎于来喜范景伦胡建林钟映东。
锚杆 规范

锚杆规范锚杆是一种常用的地质灾害防治措施,被广泛应用于矿山、隧道、道路、桥梁等工程中,可以有效地增强岩石或土体的稳定性和承载能力,提高工程的安全性和可靠性。
锚杆的规范主要包括设计、施工和监测三个方面。
在锚杆的设计过程中,需考虑地质条件、工程要求和材料特性等因素。
首先要进行地质勘察,了解地质结构、岩石性质和地下水情况等,以确定锚杆的布置形式和设计参数。
同时,还需根据工程要求确定锚杆的数量、直径和长度等。
材料的选择也非常重要,常见的材料有钢筋、螺纹钢筋和玻璃钢等,应根据不同的工程条件和要求进行选择。
设计还需考虑锚杆的承载力和锚固长度等,以确保锚杆的抗拉性能和稳定性,从而避免施工中的松动和失效。
在锚杆的施工过程中,要按照规范进行操作。
首先需要进行锚杆钻孔,孔径和孔距需根据设计要求进行确定,同时要保证钻孔的垂直度和平整度。
然后进行清孔和喷锚材料,常用的喷锚材料有水泥浆、树脂浆和化学锚杆剂等。
喷锚过程中还需注意操作技术和施工质量,确保锚杆与岩体或土体之间的紧密耦合和有效锚固。
施工完成后还需进行监测,对锚杆的应力进行实时监测和调整,以确保锚杆的安全和稳定。
锚杆的监测是保证其安全和可靠性的重要环节。
常见的监测方法包括应力监测、位移监测和变形监测等。
应力监测主要通过应力计和压力传感器等设备进行,可以实时监测和记录锚杆的应变和力学性能。
位移监测主要通过位移计和全站仪等设备进行,可以测量锚杆的位移和变形情况。
变形监测主要通过倾角仪和变形传感器等设备进行,可以测量锚杆的倾角和变形角。
通过定期监测和分析锚杆的监测数据,可以及时发现问题和隐患,采取相应的维修和加固措施,从而确保锚杆的安全使用和延长其使用寿命。
综上所述,锚杆的规范包括设计、施工和监测三个方面。
在设计过程中,需考虑地质条件、工程要求和材料特性等因素,以确保锚杆的稳定性和承载能力。
在施工过程中,要按照规范进行操作,保证施工质量和锚固效果。
在监测过程中,要使用合适的设备和方法,对锚杆的应力、位移和变形等参数进行实时监测和分析。
锚喷支护设计计算

锚喷支护设计计算
1、采用锚喷支护的岩质边坡整体稳定性计算应符合下列规定:
1岩石侧压力分布可按本规范第9.2.5条的规定确定;
2锚杆轴向拉力可按下式计算:
Nak=e,ahSχjSyj∕cosα(10.2.1)
式中:Nak一锚杆所受轴向拉力(kN);
s×j x Syj ----- 锚杆的水平、垂直间距(m);
e'ah——相应于作用的标准组合时侧向岩石压力水平分力修正值(kN∕m);α―锚杆倾角(。
)。
2、锚喷支护边坡时,锚杆计算应符合本规范第8.2.2~8.2.4条的规定。
3、岩石锚杆总长度应符合本规范第8.4.1条的相关规定。
4、采用局部锚杆加固不稳定岩石块体时,锚杆承载力应符合下式的规定:
Kb(Gt-∕G n-cA)≤∑Nakti+∕∑Nakni(10.2.4)
式中:A——滑动面面积(m2);
c——滑移面的黏聚力(kPa);
f——滑动面上的摩擦系数;
Gt、Gn——分别为不稳定块体自重在平行和垂直于滑面方向的分力(kN); Nakti、Nakni——单根锚杆轴向拉力在抗滑方向和垂直于滑动面方向上的分力(k N);
Kb一锚杆钢筋抗拉安全系数,按本规范第8.2.2条规定取值。
2013版建筑边坡规范锚杆计算表
验收试验 荷载
(KN)
试验根数 (不少于)
1 20
51.8
77.6
5
锚杆垂直距离 Syj (m)
2
岩石侧向压 力水平分力 标准值 ehk
(KN/m2)
15.3
侧向岩土压
力合力水平 分力标准值 挡墙高度H
Ehk
(m)
(KN/m2)
91
5.95
锚杆基本试验
0.9
锚杆类型
杆体承载力标 准值Nak
最大试验荷载
(KN)
(KN)
试验根数 (不少于)
1 20
101.8
92
3
基本试验:硬 质岩取0.4倍
面积 107757
锚杆倾角α (°)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
锚杆所受水平 拉力标准值Htk
(KN)
锚杆钢筋截 面面积As
(mm2)
选取的钢 筋直径 d(mm)
每孔锚杆钢 筋最少根数
边坡类型: 永久
单根钢筋面积
边坡工程安全 等级
锚杆杆体抗拉 安全系数Kb
锚筋抗拉强度 设计值fy (MPa)
锚杆轴向拉力 标准值 Nak(KN)
314.2
二级
2.0
360
51.8
锚固体与地层 锚固段长度 La(m)
锚杆锚固体抗 拔安全系数K
0.51
2.4
π 3.14
锚杆锚固段钻 孔直径D(m)
0.09
15.0
50.0
287.58
20
0.92
岩土层与锚固 体极限粘结强 度标准值 frb
(KPa)
360
锚筋与砂浆 间的最小锚 固长度计算
La(m)
锚杆规范
一般规定1、锚杆实验适用于岩土层中锚杆试验。
软土层中锚杆试验应符合现行有关标准的规定。
2、加载装置(千斤顶、油泵)和计量仪表(压力表、传感器和位移计等)应在试验前进行计量检定合格,且应满足测试精度要求。
3、锚固体灌浆强度设计强度的90%后,可以进行锚杆试验。
4、反力装置的承载力和刚度应满足最大试验荷载要求。
5、锚杆试验记录表格可参照表C.5.1制定表C.5.1 锚杆试验记录表工程名称:基本试验1、锚杆基本试验的地质条件、锚杆材料和施工工艺等应与工程锚杆一致。
2、基本试验时最大的试验荷载不宜超过锚杆杆体承载力标准值的0.9倍。
3、基本试验主要目的是确定锚固体与岩土层间粘结强度特征值、锚杆设计参数和施工工艺。
试验锚杆的锚固长度和锚杆根数应符合下列规定:1.当进行确定锚固体与岩土层间粘结强度特征值、验证杆体与砂浆间粘结强度设计值的试验时,为使锚固体与地层间首先破坏,可采取增加锚杆钢筋用量(锚固段长度取设计锚固长度)或减短锚固长度(锚固长度取设计锚固长度的0.4~0.6倍,硬质岩取小值)的措施;2.当进行确定锚固段变形参数和应力分布的试验时,锚固段长度应取设计锚固长度。
3.每种试验锚杆数量均不应少于3根。
4、锚杆基本试验应采用循环加、卸荷法,并应符合下列规定:1.每级荷载施加或卸载完毕后,应立即测读变形量;2.在每次加、卸载时间内应测读锚头位移二次,连续二次测读的变形量:岩石锚杆均小于0.01mm,砂质土、硬粘性土中锚杆小于0.1mm时,可施加下一级荷载;3.加、卸荷等级、测读间隔时间宜按表C.2.4确定。
表C.2.4 锚杆基本试验循环加卸荷等级与位移观测间隔时间1.锚头位移不收敛,锚固体从岩土层中拔出或锚杆从锚固体中拔出:2.锚头总位移量超过设计的允许值;3.上层锚杆试验中后一级荷载产生的锚头位移增量,超过上一级荷载位移增量的2倍。
6、试验完成后,应根据试验数据绘制荷载—位移(Q-S)曲线、荷载-弹性位移(Q-S)曲线和荷载—塑性位移(Q-Sp)曲线。
抗浮锚杆规范
抗浮锚杆规范
抗浮锚杆规范是为了确保抗浮锚杆工程的施工质量和工程安全而制定的一系列规定和标准。
以下是对抗浮锚杆规范的详细解析。
1. 抗浮锚杆的基本要求
抗浮锚杆的主要目的是用于稳定土层,防止建筑物或其他结构物因地下水位上升而浮起、倾斜甚至倒塌。
因此,抗浮锚杆的基本要求包括:锚杆的数量和位置、预埋深度、承载力等。
2. 抗浮锚杆的选择和设计
根据具体的工程情况,选择合适的材料和规格的抗浮锚杆。
锚杆的设计需要根据土壤的承载力、地下水位、结构物的重量和形状等因素进行计算,以确保锚杆的稳定性和安全性。
3. 抗浮锚杆的材料和施工规范
抗浮锚杆的材料一般采用高强度钢材,如钢筋、钢板等。
锚杆需要进行严格的现场检测和试验,保证其质量。
施工时需要按照一定的规范进行,包括开挖锚杆孔、锚杆的安装和固结、锚杆的预应力等。
施工过程中还需要注重施工现场的安全,采取相应的安全措施,确保人员和设备的安全。
4. 抗浮锚杆的监测和维护
抗浮锚杆的施工完成后,需要进行定期的监测和维护。
通过监测锚杆的应力和位移,及时发现和修复可能存在的问题,确保锚杆的长期稳定性和安全性。
另外,在抗浮锚杆规范中,还需要对施工单位和施工人员的资质要求进行规定,确保只有经过专业培训和合格考核的人员才能从事抗浮锚杆的施工工作。
总之,抗浮锚杆规范对于抗浮锚杆工程的设计、选材、施工和维护提出了严格的要求,旨在保证工程的质量和安全。
只有遵循规范的要求,合理设计和施工,才能有效地抵抗土壤的浮力,确保建筑物和其他结构物的稳定和安全。
锚杆规范
式中
锚固体直径
土体与锚固体间粘结强度值 一般由试验确定 也
可按本规范附录二采用
二 粘性土中端部扩大头型锚杆锚固段长度 图
应由
下式确定
工程建设标准全文信息系统
工程建设标准全文信息系统
式中
单个扩大头的承载力
扩大头直径
扩大头承载力系数 取
土体不排水抗剪强度
d2 d1
图
端部扩大头型锚杆力学计算简图
三 非粘性土中圆柱型锚杆锚固段长度由下式确定
第
条 当采用钢铰线或高强钢丝作锚杆杆体时 杆体
的组装应遵守以下规定
工程建设标准全文信息系统
工程建设标准全文信息系统
一 钢铰线或高强钢丝应除油污 除锈 严格按设计尺寸下
料 每股长度误差不大于
二 钢铰线或高强钢丝应按一定规律平直排列 沿杆体轴线
方向每隔
设置一个隔离架 杆体的保护层不应小于
预应力筋 包括排气管 应捆扎牢固 捆扎材料不宜用镀
应遵守下列规定
一 钻孔宜采用套管护壁 一次将钻孔钻至设计长度
二 钻孔完成后 应立即拔出钻杆 放入预应力筋 随后再
拔出套管
第
条 扩大头型锚杆钻孔还应遵守下列规定
一 端部扩大头可采用机械或爆破扩孔法 爆破扩孔装药量
应根据土层情况 通过试验确定
二 安装锚杆前应测定扩大头的尺寸
第三节 杆体 预应力筋 的组装与安放
12
4
3
圆柱型锚固体锚杆
台座
支挡结构
钻孔
圆柱型锚固体
自由段长度
二次注浆防腐 锚固长度
5
6
7
8
9
Lf La
图
锚具
承压板
二次注浆防腐处理
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4.4 锚杆计算
4.4.1 锚杆承载力计算应符合下式规定:
4.4.2 锚杆杆体的截面面积应按下列公式确定:
1 普通钢筋截面面积应按下式计算
4.4.3 锚杆轴向受拉承载力设计值应按下列规定确定:
1 安全等级为一级及缺乏地区经验的二级基坑侧壁,应按本规
程附录E进行锚杆的基本试验,锚杆轴向受拉承载力设计值可
取基本试验确定的极限承载力除以受拉抗力分项系数rs,受拉
抗力分项系数可取1.3。
2 基坑侧壁安全等级为二级且有邻近工程经验时,可按下式计
算锚杆轴向受拉承载力设计值,并应按本规程附录E要求进行
锚杆验收试验:
3 对于塑性指数大于17的粘性土层中的锚杆应进行蠕变试验。
锚杆蠕变试验可按附录E规定进行。
4 基坑侧壁安全等级为三级时,可按本规程式(4.4.3)确定
锚杆轴向受拉承载力设计值。
4.4.4 锚杆自由段长度lf宜按下式计算(图4.4.4):
具体内容包括
滑动面内摩擦角 Φ= 12
滑坡体剩余下滑力 E= 850
锚杆垂直于滑动方向的间距 la= 2
锚杆倾角 β= 4
滑动面与锚杆相交处滑动面倾角 α= 55
锚杆沿滑动面方向的排数 ns= 18
锚杆钢筋直径计算
锚杆工作条件系数 ζ3= 0.7
工程结构重要性系数 γ0= 1.1
锚杆抗拉强度设计值 fy= 310
使用年限 T= 50
锚杆钢材年锈蚀量 δ= 0.04
一根锚杆钢筋总根数 n= 1
锚固体与地层锚固长度计算
锚固体与地层粘结工作条件系数 ζ1= 1
锚固体直径 d= 0.032
地层与锚固体粘结强度特征值 frb= 650
锚杆钢筋与锚固砂浆间的锚固长度计算
锚杆与砂浆粘结强度工作系数 ζ2= 0.9
锚杆钢筋直径 ds= 0.032
钢筋与锚固砂浆粘结强度设计值 fb= 2400
锚杆最经济倾角计算
滑动面倾角 θ= 55
滑动面内摩擦角 Φ= 12
一般是根据稳定分析确定需要锚杆提供多大的设计锚固力,
再根据设计锚固力来确定锚杆数量、锚杆形式、杆体大小、锚
固长度等参数。
锚杆设计一般分几个步骤:
1、根据锚固体表面与周围岩土体间的粘结强度qs确定锚
杆锚固长度,锚固体形式不一样,计算锚杆长度的方法有所不
同。像全长粘结型锚杆,锚固长度L=(K×N)/(π×d1×qs),K为安
全系数,N就是设计锚固力,d1是锚固体直径;
2、根据设计锚固力确定锚杆拉杆的截面面积A:A=
(K×N)/ftk,ftk为拉杆的抗拉强度标准值。
设计中也有(如像提高滑动面的抗剪强度参数、如趾板基
础锚杆)一些按经验要求设置的锚杆,一般已先确定锚杆大
小、锚固长度等参数,也按上述第1、2步核算,提出锚杆的设
计锚固力(拉拔力)。
根据经验确定,象16mm的砂浆锚杆,一般2.5~3m
长,其锚拔力为8t,我们在96年搞工程时均按上述
考虑,基本施工后采取抽查的方式,一旦锚拔力达
不到要求,即返工。
理论计算时,考虑锚杆周边面积的砂浆与岩石的粘
结力及砂浆与锚杆的粘结力,两者取小值即作为锚
拔力。