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应力反射波法检测锚杆锚固质量的实验研究 总被引:24,自引:3,他引:21
通过应力反射波法实验分析得出 ,有效锚固长度、基频、频率比、单位动刚度 4个参数可用于衡量锚杆锚固质量的优劣和粗评锚杆锚固力的大小 ,从而证明了用应力反射波法检测锚杆的锚固质量是一种非常实用、有效的无损检测方法 . 相似文献
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应力反射波法在隧道锚杆锚固质量检测中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
根据应力反射波法原理,采用JL-MG锚杆质量检测仪,对景鹰高速公路隧道锚杆锚固质量进行了无损检测.通过现场试验,确定了自由状态下和锚固状态下的波速.通过对检测资料的分析,总结了不同锚杆锚固质量的波形图.检测的结果说明,该项锚杆锚固质量无损检测技术是可行的,在高速公路隧道锚杆锚固质量检测中是值得推广的. 相似文献
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范世民 《矿山压力与顶板管理》2005,22(1):78-79
以美国EASTERN公司FIF型机械式锚头锚固锚杆和树脂端锚锚杆为例,分析了不同锚固长度锚杆的作用效果,结果表明:在锚固力相同的条件下,若达到同样的支护效果,锚杆的锚固长度愈短,所需锚杆的长度亦愈短;在锚杆长度相同的条件下,锚固长度愈短,锚杆的作用效果愈好。 相似文献
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范世民 《采矿与安全工程学报》2005,22(1):78-79
以美国EASTERN公司F1F型机械式锚头锚固锚杆和树脂端锚锚杆为例,分析了不同锚固长度锚杆的作用效果,结果表明:在锚固力相同的条件下,若达到同样的支护效果,锚杆的锚固长度愈短,所需锚杆的长度亦愈短;在锚杆长度相同的条件下,锚固长度愈短,锚杆的作用效果愈好。 相似文献
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针对大冶铁矿玻璃钢锚杆锚固质量检测手段单一、检测参数有限的现状,应用声波检测技术,对大冶铁矿井下巷道玻璃钢锚杆锚固质量进行抽样检测。在随机抽取的35根锚杆中,玻璃钢锚杆锚固质量合格率为85.7%,与支护巷道的实际情况相符,说明应用声波检测技术对玻璃钢锚杆锚固质量进行检测是可行的。检测结果分析表明,影响大冶铁矿玻璃钢锚杆锚固质量的主要因素是玻璃钢锚杆的锚固长度以及玻璃钢锚杆与围岩之间的锚固剂密实度。为此从钻孔深度、锚固剂填塞数量、锚杆杆体插入深度、锚固剂浸泡时间等方面,提出了相应的锚固质量控制对策。玻璃钢锚杆锚固质量声波检测技术可为大冶铁矿玻璃钢锚杆锚固质量的控制提供指导,对实现矿山安全高效开采具有较大的应用价值。 相似文献
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矿用树脂锚杆锚固质量无损检测的试验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
利用MJ—1锚检仪对树脂锚杆的锚固状态和锚固力进行测试试验,表明利用高频应力波无损检测技术可以判定锚杆锚固长度,评价锚杆锚固质量;通过适时监测杆体的受力与位移变化曲线,可以实现无损检测锚杆极限锚固力。 相似文献
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应用弹性分层法,对灌浆锚杆的锚固机理进行了理论研究,同时考虑了接触面缝隙对应力和变形的影响,在此基础上建立了锚固力与锚固长度及上覆岩层高度之间的力学模型,为研究锚杆锚固机理,对提高锚固力,保证岩体的稳定性,指导设计施工提供了理论依据。 相似文献
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将相位推算法引入到锚杆施工质量的无损检测分析中,首先对采集信号进行傅氏变换和数字滤波,将采集信号的主频作为相位推算法计算式中的频率初始值,再利用相位计算结果随时间的变化规律,判断锚杆底端或缺陷位置处的反射信号.通过对实测锚杆资料的处理结果来看,在锚杆底端或缺陷位置处信号的相位曲线会发生明显的畸变,由此可准确判断反射信号的位置,确定锚杆长度、灌浆饱满度以及缺陷位置.研究结果表明,利用瞬时相位曲线可迅速准确地识别锚杆底端与缺陷处的反射信号,由此分析锚杆施工质量,提高了应力波无损检测方法解释结果的可靠性. 相似文献
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每年因地震、暴雨、洪水、雷崩多种诱发机理引起的滑坡、崩塌、滑崩和泥石流等地质灾害几乎遍布世界各地,早已引起人们的普遍关注和重视。为了预防和减轻灾害给人民生命和财产带来的巨大损失,世界各国政府投入了大量的人、财、物对诱发灾害机理研究、监测和预报,以及对地质灾害进行有效整治。整治地质灾害技术是探矿工程单位极有开发前途的新领域,是钻、坑探技术的外延。 相似文献
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可回收树脂锚杆锚固段锚固特性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过ANSYS模拟出锚固段与围岩接触面上剪应力τ和正应力σ的分布曲线和相应数据,得出该锚杆的主要锚固作用发生在锚固段的深部;锚固段底部处于挤压膨胀状态,由库仑准则可知,接触面上正应力提高了锚固段围岩的抗剪强度. 相似文献
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为研究不同锚固长度对巷道围岩的控制效果,从理论方面推导了锚杆应力分布规律,建立了不同锚固长度下巷道围岩力学分析模型,考虑分析了锚杆直径、围岩强度参数、锚固长度、预紧力、布设间距等影响因素,给出了巷道锚杆支护设计的工程建议措施,并通过开展现场试验验证了本文理论研究成果的正确性。研究表明:锚杆受力主要集中在锚固段端头1/3范围内,且沿长度方向杆体剪应力与轴力不断递减;在软岩中更利于锚杆锚固作用的发挥;施加高预紧力,并留设一定的自由段长度,有利于锚杆预紧力在围岩中扩散,可形成有效的锚固围岩承载结构,充分发挥杆体支护潜力;当锚杆布设间距较大时,可通过提高预紧力、适当减少锚固长度来增加预紧力对围岩的控制效果。 相似文献