第4章第3节-锚杆工程课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第4章第3节-锚杆工程课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 课件
- 资源描述:
-
1、第四章 基坑支护技术4.1 无支护开挖设计4.2 土钉墙支护4.3 锚杆支护4.4 水泥土重力式挡墙4.5 桩墙式围护结构4.6 内支撑体系4.7 逆作法工程4.3 锚杆支护地下连续墙灌注桩各种板桩锚固段自由段锚头和垫块4.3.1 锚杆支护原理与特点 岩体和土层的锚固是一种把受拉杆件埋入地层使其得以稳定的技术。岩土锚杆能充分发挥岩土能量,调用和提高岩土的自身强度和自稳能力,从而大大减轻结构物自重,节约工程材料,并确保施工安全与工程稳定,具有显著的经济效益和社会效益,因而世界各国都在开发利用这门技术。岩土锚固技术几乎遍及土木建筑领域的各个方面,包括:边坡、基坑、隧洞、地下工程、坝体、码头、海岸、
2、桥梁、高耸结构及悬索建筑的拉力型基础。作用力来源:作用力来源:支挡结构后方土体的侧向压力是造成基坑破坏的主要原因。假定滑移面:假定滑移面:假定土体沿倾角为(45-/2)的平面滑动,锚杆拉力、滑移面摩擦力和滑动土体自重构成极限平衡。锚杆的支护机理:锚杆的支护机理:锚杆的技术优点:锚杆的技术优点:在天然土层中,锚固方法以钻孔灌浆为主,一般称为灌浆锚杆;受拉杆件有粗钢筋、高强钢丝及钢绞线等不同的类型。1.用锚杆代替内支撑,它设置在围护墙背后,因而在基坑内有较大的空间,有利于土方施工;2.锚杆施工机械及设备的作用空间不大,因此可为各种地形及场地选用;3.锚杆的设计拉力可由抗拔试验来获得,因此可保证设计
3、有足够的安全度;4.预应力锚杆可采用预加拉力,以控制结构的变形量;5.施工时的噪声和振动均很小;凡是以锚杆为主体、控制围岩的变形与破坏、维护围岩稳定的,统称为锚杆支护。锚杆支护形式单体锚杆支护锚杆+喷射混凝土支护锚杆+钢筋网支护锚杆+钢筋网+喷射混凝土支护锚杆+钢带支护锚杆+钢筋网+钢带支护锚杆+桁架支护锚杆+钢筋网+桁架支护锚索支护锚杆支护形式:锚杆支护形式:锚固技术分类按应用对象按是否施加预应力按锚固机理按传力方式按锚固体形态岩石锚固土层锚固海洋锚固预应力锚固非预应力锚固黏结型锚杆摩擦型锚杆端头锚固型锚杆混合型锚杆压力型锚杆拉力型锚杆剪力型锚杆圆柱型锚杆端部扩大型锚杆连续球体型锚杆锚固技术
4、分类:锚固技术分类:1-锚具;2-承压板;3-台座;4-支挡结构;5-钻孔;6-注浆防腐处理;7-预应力筋;8-锚固体;9-端部扩大头;10-连续球体;lf-自由段长度;la-锚固段长度圆柱型锚固圆柱型锚固扩大端部锚固扩大端部锚固连续球型锚固连续球型锚固锚固体形态:锚固体形态:4.3.2 锚杆的设计锚杆的应用应符合下列规定:锚杆的应用应符合下列规定:1.锚拉结构宜采用钢绞线锚杆;承载力要求较低时,也可采用钢筋锚杆;当环境保护不允许在支护结构使用功能完成后锚杆杆体滞留在地层内时,应采用可拆芯钢绞线锚杆;2.在易塌孔的松散或稍密的砂土、碎石土粉土、填土层,高液性指数的饱和黏性土层,高水压力的各类土
5、层中,钢绞线锚杆、钢筋锚杆宜采用套管护壁成孔工艺;3.锚杆注浆宜采用二次压力注浆工艺;4.锚杆锚固段不宜设置在淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土及松散填土层内;5.在复杂地质条件下,应通过现场试验确定锚杆的适用性。锚固体单元锚固体单元锚固体受力状态锚固体受力状态 当锚固段锚固受力Ti时,首先通过锚杆与周边水泥砂浆锚杆与周边水泥砂浆的握裹力握裹力u传到砂浆中,然后通过砂浆传到周围土体。随着拉力的增加,当锚固段内发挥最大粘结力时,就发生与土体的相对位移,随即发生土与锚杆土与锚杆的摩阻力摩阻力,直到极限摩阻力。锚杆的抗拔作用:锚杆的抗拔作用:影响锚杆抗拔力的因素:影响锚杆抗拔力的因素:1.土层对抗拔力的
6、影响;锚杆孔壁对砂浆的摩阻力取决于土层的抗剪强度 2.灌浆对抗拔力的影响;增大灌浆压力后,水泥浆会更多地渗入到周围土层中去,增加了锚固体与土层的摩阻力;3.锚杆形式对抗拔力的影响;锚固段形式不同,其极限抗拔力差别很大。锚杆的极限抗拔承载力应符合下式要求:锚杆的极限抗拔承载力应符合下式要求:ktkRKN锚杆抗拔安全系数,安全等级为一级、二级、三级的支护结构,分别不小于1.8、1.6和1.4锚杆轴向拉力标准值;锚杆极限抗拔承载力标准值;,k jR,k jNtK锚杆的承载力设计:锚杆的承载力设计:锚杆的轴向拉力标准值应按下式计算:锚杆的轴向拉力标准值应按下式计算:锚杆倾角锚杆水平间距coshkaF
7、sNb挡土构件计算宽度内的弹性支点水平反力hFs挡土结构计算宽度ab锚杆轴向拉力标准值kN锚杆的轴向拉力标准值锚杆的轴向拉力标准值锚杆和内支撑对挡土结构作用力锚杆和内支撑对挡土结构作用力Fh应按下式确定应按下式确定挡土构件在支点处的水平位移值;挡土结构计算宽度内的法向预加力;采用锚杆时,宜取0.75Nk0.9Nk0()hRRRhFkvvPhPRv挡土结构计算宽度内弹性支点刚度系数;Rk设置锚杆或支撑时,支点的初始水平位移值;0Rv锚拉式支挡结构的弹性支点刚度系数锚拉式支挡结构的弹性支点刚度系数kR应按下列规定确定应按下列规定确定(Q-s)曲线上对应于荷载为Q1、Q2的锚头位移值;2121()(
8、)aRQQ bkss s12ss、锚杆循环加荷或逐级加荷试验中(Q-s)曲线上对应锚杆锁定值与轴向拉力标准值的荷载值12QQ、锚杆水平间距;s根据锚杆拉拔试验按下式计算:锚拉式支挡结构的弹性支点刚度系数锚拉式支挡结构的弹性支点刚度系数kR应按下列规定确定应按下列规定确定注浆固结体的截面面积33()()scpaRcfspfspmpcE E A AbkE AlE A llsE AEAAEAA锚杆杆体的弹性模量sE锚杆水平间距;mE缺少锚杆拉拔试验数据时,可按下式计算:锚杆的复合弹性模量cE锚杆杆体的截面面积pA锚杆长度l锚杆的自由段长度fl当锚杆腰梁或冠梁的挠度不可忽略不计时,应考虑梁的挠度对弹性
9、支点刚度系数的影响锚杆的极限抗拔承载力应按下列规定确定:锚杆的极限抗拔承载力应按下列规定确定:,ksk i iRdql锚杆的锚固体直径锚固体与第i土层的极限粘结强度标准值,sk iqd锚杆的锚固段在第i土层中的长度,锚固段长度为锚杆在理论直线滑动面以外的长度il1.锚杆极限抗拔承载力应通过抗拔试验确定;2.锚杆极限抗拔承载力也可按下式估算,但应通过抗拔试验验证;3.当锚杆锚固段主要位于黏土层、淤泥质土层、填土层时,应考虑土的蠕变对锚杆预应力损失的影响,并应根据蠕变实验确定锚杆的极限抗拔承载力。锚杆的极限抗拔承载力锚杆的极限抗拔承载力锚杆的非锚固段长度应按下式确定,且不应小于锚杆的非锚固段长度应
10、按下式确定,且不应小于5m。12(tan)sin(45)21.5cossin(45)2omfomaaddl锚杆倾角锚杆的锚头中点至基坑底面的距离挡土构件的水平尺寸d1aO点以上各土层按厚度加权的等效内摩擦角m锚杆非锚固段长度fl基坑底面至基坑外侧主动土压力强度与基坑内侧被动土压力强度等值点O的距离;锚杆的锚头中点至基坑底面的距离;对成层土,当存在多个等值点时应按其中最深的等值点计算;2a锚杆杆体的受拉承载力应满足下式要求:锚杆杆体的受拉承载力应满足下式要求:pypNfA锚杆轴向拉力设计值预应力筋抗拉强度设计值;当锚杆杆体采用普通钢筋时,取普通钢筋的抗拉强度设计值pyfN预应力筋的截面面积pA例
11、题:例题:在一均质土层中开挖基坑,基坑安全等级为一级,深度为8m,拟采用桩锚支护形式,已知桩径0.8m,桩间距1.5m,采用一桩一锚设计。土的重度=18KN/m3,内聚力c=10KPa,内摩擦角=20。锚杆设置在地面下3m的位置,锚杆直径160mm,倾角15,计算得到挡土构件计算宽度内的弹性支点水平反力为260KN,若土体与锚杆杆体极限摩阻力标准值为50KPa,要满足锚杆抗拔安全系数要求,该层锚杆长度至少应为多少?4.3.3 腰梁的设计腰梁是锚杆与支挡结构之间的传力构件,可采用钢筋混凝土梁或型钢组合梁。1-锚具;2-承压板;3-腰梁;4-围护结构;5-锚杆杆体;6-缀板;7-垫块钢筋混凝土腰梁
展开阅读全文