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  • 简介:锚固支护技术是发挥地层自承能力的一种主动支护技术。本文从锚固支护基坑变形机理出发,认为锚固支护基坑产生的地表裂缝主要有三种类型,每种类型与锚固支护结构的变形特征具有内在的联系;建立了锚固支护基坑产生的地表裂缝与其侧向变形的关系,对于不同的土层,当其最大水平位移量达到一定值时,必然在地表引起的裂缝。引起基坑变形较大的主要原因有三种,即预应力较小、岩土体的流变变形和前部锚固段退化为自由段等原因。根据变形与刚度的关系,在锚固支护结构中提出了“效应刚度”的概念。当预应力锚杆(索)的预应力较小时,其产生的“效应刚度”就小,引起的变形就大,从而导到基坑的地表产生裂缝。

  • 标签: 基坑 锚固支护 效应刚度 地表裂缝 变形机理
  • 简介:通过对压力型回收锚素的结构形式及锚固受力机理研究,特别是锚固段夹片式锚具的力学传递过程的详细分析,系统剖析了回收锚素的力学特征,简要介绍了电控可回收锚素的结构形式和回收原理。

  • 标签: 可回收锚素 压力型锚素 锚固力 力学机理
  • 简介:楼板裂缝的修补加固,是当前急待解决的问题。文章描述了产生裂缝的原因,压力灌胶加固原理,施工工艺,从表面处理、灌注胶调制、注胶、封闭裂缝和表面处理,取得了良好效果,可做借鉴和推广使用。

  • 标签: 楼板裂缝 注胶加固 表面处理
  • 简介:本文针对地下工程难支护问题,基于岩石工程系统(RES)理论中的关键机理路径分析法,提出了一种锚固设计的理念。然后在结合实例的基础之上,根据各因素之间的关系建立了二元交互作用矩阵;并应用关键机理路径分析算法进行耦合过程获得了关键路径收益值和反馈回路,第一次提出了良性循环作用路径这一概念。最后,针对某矿区一采准巷道确定了主要承载区和支护参数。数值分析和监测数据表明,支护达到预定的效果。

  • 标签: 关键路径 锚固设计 耦合 良性循环作用路径 支护参数
  • 简介:近年来旋喷搅拌加劲桩锚在软土基坑支护中的应用越来越多,但是相较于普通锚杆及土钉,人们对其的工作机理与破坏形态的理解却模糊不清。本文通过对各类锚固支护体系的失效状态及破坏形态的分析,详细论述了旋喷搅拌加劲桩锚在工作机理与破坏形态方面与普通锚杆与土钉的区别,从而为建立这种支护体系的设计方法奠定了基础。

  • 标签: 土钉 锚杆 旋喷搅拌加劲桩锚 工作机理 破坏形态
  • 简介:针对西部铁路高地应力地质条件下软岩隧道大变形成灾特点和施工难点,采取理论分析和现场试验等方法进行综合研究,形成了高地应力软岩隧道大变形发生机理和以锚杆喷射混凝土为主要支护手段的控制技术理论。工程试验和实践表明,该研究取得了有效控制高地应力地质条件下软岩隧道大变形的良好效果。

  • 标签: 高地应力 软岩 隧道 围岩 大变形 发生机理锚
  • 简介:现行的相关规范中对地下室抗浮锚杆设计没有统一规定。本文通过对相关规范的比较,详细论述了锚杆的设计方法及参数选用,并对工程抗浮锚杆计算方法的选择给出了适当的建议。

  • 标签: 抗浮锚杆 承载机理 设计计算 参数
  • 简介:水平旋喷超前预加固新技术是应用特殊施工作业配套机械,制造高压水泥浆液,切割周边危岩并与其充分搅拌混合,形成圆柱状混合胶结体,桩内置入刚性结构物,以改善掌子面前方地质结构,达到预加固核心土的目的。施做水平旋喷桩产生的不成桩、断桩、缩桩和葫芦桩现象是业内目前尚未解决的难题,也是该工法一直未能在国内推广的主要原因。现今正在施工的兰渝铁路桃树坪隧道出口施工引进国外先进技术,依靠特殊专业作业机械,解决了水平旋喷成桩质量无保障这一主要难题。本文就桃树坪隧道出口施工为实例,介绍水平旋喷超前预加固新技术方案,新工艺,以及在不同地层构造中水平旋喷成桩机理,为以后采用类似工法施工积累经验。

  • 标签: 水平旋喷新技术成桩机理关键技术
  • 简介:本工程边坡分布于澜沧江岸坡上,边坡岩体主要为千枚状泥质板岩,岩性软弱,岩层为顺坡向反倾坡内,属软弱岩质边坡,地质条件复杂。为解决边坡施工过程中出现的倾倒崩塌和变形开裂问题,对边坡的工程地质条件进行了深入的研究,逐步认识到了边坡岩体特有的水理性质及对边坡稳定的巨大影响,基本认清了软弱岩质边坡的变形失稳机理及破坏模式。为边坡的综合治理提供了针对性措施和依据,并取得了很好的效果。可为其他类似的工程提供借鉴经验。

  • 标签: 软弱岩质边坡 顺坡向反倾角 崩解 快速倾倒 边坡开裂 失稳机理
  • 简介:欧洲及美国相关文献对锚杆腐蚀机理、类型及环境侵蚀性的研究较为全面具体及深入。本文介绍的9部相关文献的主要结论有:(1)锚杆腐蚀主要表现为金属锚筋的腐蚀。金属腐蚀机理大致为金属在水和氧气条件下产生原电池、发生还原反应。原电池主要类型有微电池、氧差电池及浓差电池等;(2)锚杆基本腐蚀类型分为全面腐蚀、局部腐蚀及应力腐蚀/氢脆产生的裂缝三类,有时应考虑细菌腐蚀、疲劳腐蚀及杂散电流腐蚀等;(3)水泥浆体形成的碱性环境可生成钝化膜为锚筋提供保护,但碳化反应、裂缝及侵蚀性离子能够破坏钝化膜;(4)土层的结构、pH、电阻率、含水量及渗透性、侵蚀性离子、各种污染物、杂散电流等因素决定了地层是否对锚杆有侵蚀性,侵蚀速率很难评估。

  • 标签: 锚杆腐蚀腐蚀机理腐蚀类型 环境侵蚀 原电池 侵蚀性离子 侵蚀速率