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锚杆锚索加固边坡的工程实例 总被引:4,自引:0,他引:4
依据工程实际情况,结合现场锚杆、锚索试验,将全长粘结型锚杆、高强预应力(600 kN)锚索应用于边坡加固工程中;同时介绍锚杆、锚索的施工工艺、施工机具和材料及施工中出现的实际问题的处理。 相似文献
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张拉荷载下全长粘结锚杆工作机理试验研究 总被引:48,自引:7,他引:48
三峡水久船闸闸室的高、薄混凝土衬砌墙由高强结构锚杆与闸室岩体联结,单根锚杆在工程运行期所受最大张拉荷载可能达到600kN,薄混凝土衬砌墙能否提供足够的锚固力,以及混凝土的受力和破坏状态如何,是工程中非常关心的问题。以三峡工程问题的现场试验为依托,在回答工程问题的同时,着重讨论了在受张拉荷载作用下全长粘结锚杆的工作机理,指出了锚杆在轴向受拉过程中,受锚杆螺纹的影响,锚杆与粘结介质之间将产生法向剪胀变形,对产提高锚杆的锚固力具有特别重要的意义。还对全长粘结锚杆的设计理论、提高锚固效果的措施进行了讨论。 相似文献
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压力分散型锚杆利用全长无粘结钢绞线,将外荷载分散到锚杆中不同位置的承载体上,通过承载体挤压砂浆体实现荷载传递。对岩体进行加固时,这种新型的锚杆系统能克服传统锚杆的不足,取得更加良好的锚固效果。本文介绍了压力分散型锚杆的荷载传递机理,对比分析了压力型锚杆与拉力型锚杆的优缺点,总结了当前国内对这种锚杆的理论分析、试验研究和工程应用几个方面的进展。可供相关工程技术人员参考。 相似文献
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通过有限元数值模拟方法 ,对全长粘结型锚杆加固的均质岩石开挖边坡进行了数值计算 ,并分析研究了加锚边坡的应力与变形特性和全长粘结式锚杆轴力分布规律 ,提出了一种简单实用确定边坡可能滑动面的方法 ,并且指出了在边坡锚杆支护设计中应注意的一些问题。 相似文献
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全长粘结型锚杆加固岩石边坡应力与变形特性数值分析 总被引:5,自引:0,他引:5
通过有限无数值模拟方法,对全长粘结型锚杆加固的均质岩石开挖边坡进行了数值计算,并分析研究了加锚边坡的应力与变形特性和全长粘结式锚杆轴力分布规律,提出了一种简单实用确定边坡可能滑动面的方法,并且指出了在边坡锚杆支护设计中应注意的一些问题。 相似文献
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目前,国内外专家学者对锚杆的传力机制和受力特性方面做了大量的研究工作,但他们的研究主要集中在锚固段,而对于锚杆自由段的研究很少,特别是锚杆自由段地层(被加固体地层)的充分利用问题研究更少。在前人研究的基础上,笔者研究开发了可充分利用被加固体地层(自由段)孔壁粘结强度的递控式锚杆新结构。通过对全长粘结型锚杆和递控式锚杆相关室内试验和光弹试验对比分析,深入研究了递控式锚杆的受力特性和加固效果,以及孔壁粘结强度的分布规律。相关研究成果对实际工程,尤其是暴雨、地震等灾后病害边坡的抢险加固具有重要的理论和应用价值。 相似文献
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从泥浆护壁钻孔灌注桩施工及承载过程中存在的问题出发。依据现场试验结果,探讨了桩底持力层为砾卵石层时桩底灌浆钻孔灌注桩的承载特性。指出桩底持力层为砾卵石层中长径比为54.1~57.1的中长桩时,桩底灌浆钻孔灌注桩的桩侧阻较常规桩提高2倍,桩的沉降量大幅度减小,桩端阻存在滞后反应。此外桩底灌浆钻孔灌注桩在承载过程中主要以弹性变形为主,残余变形很小。所得结论来源于现场试验结果,对工程实践能够起到指导的作用。 相似文献
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某工程基坑开挖深度大,施工环境复杂.经过方案比选,采用内撑式排桩与锚拉式排桩相结合的基坑支护结构形式,基坑上部设2道钢筋混凝土支撑,下部设2道预应力锚索.详细介绍了旋挖灌注桩、旋喷桩、内支撑以及预应力锚索的施工技术,提出了施工注意事项.监测结果表明,基坑变形小,技术经济效益明显. 相似文献
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后压浆在冲钻孔灌注桩施工中的应用及效果 总被引:1,自引:1,他引:0
阐述了桩底桩侧后压浆提高灌注桩承载力的机理,结合具体的工程实例,介绍了冲钻孔灌注桩后压浆技术在工程中的应用,并对其试验结果做了分析,指出该技术能大幅提高桩基承载力,减少桩基沉降。 相似文献
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根据CFG桩复合地基的承载机理和特性,阐述了CFG桩成桩常用施工方法和工艺流程,详细论述了振动沉管灌注成桩和长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工过程中经常遇到的质量问题,针对这些问题提出了有效的质量控制措施。 相似文献
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基于有限元数值模拟的基坑联合支护系统分析 总被引:1,自引:0,他引:1
劲性水泥土桩嵌合钻孔桩支护系统作为一种灵活有效的悬臂排桩软土基坑联合支护模式,已在多个工程中得到成功应用.该支护系统经济可靠性的关键在于钻孔桩嵌合密度的选择.通过确立计算模型方案,运用ANSYS对三维有限元数值模拟计算结果进行塑性区分析和应力分析.结果表明:随着嵌合钻孔桩密度由大到小,塑性区分布范围首先出现在位于中间部... 相似文献
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钻孔灌注桩施工质量控制措施 总被引:1,自引:0,他引:1
某工程基础类型为钢筋混凝土钻孔灌注桩基础,通过在钢筋加工、测量定位、成孔、钢筋笼安装、水下混凝土浇筑和压力注浆等环节采取了一系列的质量控制措施,确保了工程质量。 相似文献