锚杆锚网锚喷支护讲稿.ppt
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1、关于锚杆锚网锚喷支护第一页,讲稿共六十一页哦主要内容v一、锚杆支护的原理、分类一、锚杆支护的原理、分类v二、锚杆支护设计依据、要点二、锚杆支护设计依据、要点v三、锚喷、锚网和锚索支护概述三、锚喷、锚网和锚索支护概述v四、锚杆支护施工要求、施工质量检测四、锚杆支护施工要求、施工质量检测 v五五煤矿安全规程煤矿安全规程关于锚杆支护的有关关于锚杆支护的有关 规定规定第二页,讲稿共六十一页哦一、锚杆支护的原理、分类一、锚杆支护的原理、分类v 从支护机理上看,锚杆支护属于“主动”支护,可以充分利用围岩的自承能力,提高巷道围岩的稳定性,将载荷体变为承载体。在相同生产地质条件下,锚杆支护的巷道围岩变形量比棚
2、式支护减少一半以上。第三页,讲稿共六十一页哦v 从技术经济上对比,锚杆支护可以节约大量钢材,减少材料运输工作量,减轻工人的劳动强度和改善作业环境;v 保持采煤工作面上下两道和开切眼的畅通,为回采工作面快速推进和高产高效低成本生产创造有利条件;v 锚杆支护巷道施工简单,机械化程度高,可大幅度降低巷道支护成本,提高掘进速度和生产效率。第四页,讲稿共六十一页哦(一)、锚杆支护作用机理(一)、锚杆支护作用机理v1、悬吊理论、悬吊理论v机理机理:将巷道顶板较软弱岩层悬吊在上部稳定岩层上,以避免较软弱岩层的破坏、失稳和塌落,锚杆所受的拉力来自被悬吊的岩层重量。第五页,讲稿共六十一页哦v缺点缺点:没有考虑围
3、岩的自承能力,而且将被锚固体与原岩体分开。v适用条件适用条件:锚杆可以锚固到顶板坚硬稳定岩层。第六页,讲稿共六十一页哦v2、组合梁理论、组合梁理论 v机理机理:将锚固范围内的岩层挤紧,增加各岩层间的摩擦力,防止岩石沿层面滑动,避免各岩层出现离层现象,提高其自撑能力;将巷道顶板锚固范围内的几个薄岩层锁紧成一个较厚的岩层(组合梁);在上覆岩层载荷的作用下,这种组合厚岩层内的最大弯曲应变和应力都将大大减小,组合梁的挠度亦减小。第七页,讲稿共六十一页哦v缺点缺点:将锚杆作用与围岩的自稳作用分开;随着围岩条件的变化,在顶板较破碎、连续性受到破坏时,组合梁也就不存在了。v适用条件适用条件:层状地层;顶板在
4、相当距离内不存在稳定岩层,悬吊作用处于次要地位。第八页,讲稿共六十一页哦v3、组合拱(压缩拱)理论、组合拱(压缩拱)理论v机理机理:在破裂区中安装预应力锚杆时,在杆体两端将形成圆锥形分布的压应力,如果沿巷道周边布置锚杆群,只要锚杆间距足够小,各个锚杆形成的压应力圆锥体将相互交错,就能在岩体中形成一个均匀的压缩带,即承压拱,这个承压拱可以承受其上部破碎岩石施加的径向荷载。在承压拱内的岩石径向及切向均受压,处于三向应力状态,其围岩强度得到提高,支撑能力也相应加大。缺点缺点:一般不能作为准确的定量设计。适用条件适用条件:顶板无稳定岩层。第九页,讲稿共六十一页哦v1钢筋或钢丝绳砂浆锚杆 钢筋或钢丝绳砂
5、浆锚秆是全长锚固型锚杆。设计锚固为3050KN。(二)、(二)、锚杆的结构类型锚杆的结构类型第十页,讲稿共六十一页哦v2全属倒楔式锚杆 此种锚杆由杆体、固定楔、活动倒楔、垫板和螺帽组成,如图5-6所示。这种锚杆属端头锚固型,安装后可立即承载,可回收。锚固力达40KN左右。常用于围岩比较破碎,需要立即承载的地下工程。第十一页,讲稿共六十一页哦v3木锚杆木锚杆 普通木锚杆和压缩木锚杆普通木锚杆和压缩木锚杆第十二页,讲稿共六十一页哦v4.树脂锚杆v 用树脂为粘结剂,在固化剂和加速剂的作用下,将锚杆的头部粘结在锚杆孔内。端头锚固型树脂锚杆是由树脂药包树脂药包和杆体杆体组成(图5-7)。v 使用115型
6、树脂锚固剂,可在35min内凝胶达到很高的锚固强度,15min后即可套上垫板紧固螺帽。v 使用82型锚固剂,可在1560s内凝胶,5min后锚固力可达40KN以上,可满足5min上垫板拧紧螺帽的要求。第十三页,讲稿共六十一页哦此类锚杆可分为等强锚杆和非等强锚杆等强锚杆和非等强锚杆第十四页,讲稿共六十一页哦v5快硬水泥锚杆(不常用)(不常用)v 快硬水泥锚杆的杆体结构与树脂锚杆相同,是端头锚固型锚杆。v 目前常用的胶结材料有国产定型早强水泥和双快水泥按一定比例混合而成。使用前需浸水23min,在锚杆孔内经杆头搅拌,12min后锚固力开始增长,lh后锚固力可达60kN左右。v 适用于围岩自稳时间超
7、过12min的各类永久性地下工程。配合先喷后锚,在软岩中亦可应用。第十五页,讲稿共六十一页哦v6快硬膨胀水泥锚杆(不常用)(不常用)v 快硬膨胀水泥锚杆是用快硬膨胀水泥卷代替树脂药包,对锚杆杆体进行端头锚固的一种锚杆。v 锚杆杆体用14或16钢筋做成,头部的前端焊一3840的阻挡垫圈,另一端车有螺纹。第十六页,讲稿共六十一页哦第十七页,讲稿共六十一页哦v7管缝式锚杆v 管缝式锚杆又称开缝式或摩擦式锚杆,它是采用高强度钢板卷压成带纵缝的管状杆体外径38.1,用凿岩机强行压入比杆径小23mm的锚孔,为安装方便,打入端略呈锥形。由于管壁弹性恢复力挤压孔壁而产生锚固力,属全长锚固型锚杆。第十八页,讲稿
8、共六十一页哦v对地层横向错动,有良好适应能力,钻孔变弯曲,锚固得更牢。这种锚杆的成本较高,不能回收复用,但锚固性能好,锚固力大。第十九页,讲稿共六十一页哦v 8可伸缩式锚杆(不常用)(不常用)v结构可伸缩式锚杆结构可伸缩式锚杆。这种锚杆是对杆件、内锚头、外锚头及托板等构件采用特殊结构实现可伸缩的目的。第二十页,讲稿共六十一页哦v杆体可伸缩锚杆杆体可伸缩锚杆 v 用优质钢材,并对材料进行专门加工处理,可制成较大延伸率的锚杆杆体。第二十一页,讲稿共六十一页哦v9.其它锚杆v胀裂式速效预应力锚杆(不常用)(不常用)v玻璃钢锚杆玻璃钢锚杆v中空自钻式锚杆(不常用)(不常用)第二十二页,讲稿共六十一页哦
9、玻璃钢锚杆第二十三页,讲稿共六十一页哦二、锚杆支护设计依据和要点二、锚杆支护设计依据和要点v锚杆支护参数确定锚杆支护参数确定v 按悬吊理论确定支护参数按悬吊理论确定支护参数 v1)锚杆长度v锚杆长度的计算公式为:v L=L1+L2+L3第二十四页,讲稿共六十一页哦v式中:vL1为锚杆外露长度为锚杆外露长度,一般,一般L1=0.10.15m。对于端头锚固型锚杆,L1=垫板厚度+螺母厚度+(0.030.05)m;对于全长锚固锚杆,还要加上穹形球体的厚度。vL2为锚杆有效长度为锚杆有效长度。vL3为锚杆锚固段长度为锚杆锚固段长度,一般端锚L3=0.30.4m,由拉拔实验确定;当围岩松软时还要加大。v
10、对于全长锚固锚杆,锚杆的有效长度则为v L2+L3。第二十五页,讲稿共六十一页哦v有效长度有效长度L2,有以下几种确定方法:,有以下几种确定方法:v当直接顶需要悬吊而它们的范围易于划定时,当直接顶需要悬吊而它们的范围易于划定时,L2应大于或等于它们应大于或等于它们的厚度。的厚度。v当巷道围岩存在松动破碎带时,当巷道围岩存在松动破碎带时,L2应大于巷道松动破碎区高度应大于巷道松动破碎区高度hi,hi可按下式确定:可按下式确定:v式中,RMR 为CSIR地质力学分级岩体总评分;B 为巷道跨度。第二十六页,讲稿共六十一页哦v一般还可按一般还可按L2=KH进行计算进行计算,H为软弱岩层厚度(或冒落拱厚
11、度),m;K为考虑软弱岩层变化的安全系数,一般取一般取1.52。v软弱岩层软弱岩层H的确定是根据地质资料,实测或经验估计,冒落拱高度是的确定是根据地质资料,实测或经验估计,冒落拱高度是按下式估算按下式估算,即第二十七页,讲稿共六十一页哦2)锚杆杆体直径)锚杆杆体直径锚杆杆体直径根据杆体承载力与锚固力等强度原则确定,即v式中,v d为锚杆杆体直径,;v Q为锚固力,由拉拔实验确定,KN;v t为杆体材料抗拉强度,MPa。第二十八页,讲稿共六十一页哦3)锚杆间、排距)锚杆间、排距 锚杆的间距,排距计算,通常间、排距相等,取为a,并根据锚杆的锚固力应等于或大于被悬吊岩石的重量的原则确定,即:v式中,
12、为岩石体积力,KN/m3。第二十九页,讲稿共六十一页哦v 按挤压加固拱理论计算锚杆参数按挤压加固拱理论计算锚杆参数 它不要求锚杆伸入坚固岩层中。这样锚杆长度和间距之间必须满足某种关系,才能形成一定厚度的挤压加固拱,以支承地压,按照挤压加固拱理论,加固拱厚度与锚杆长度和间距之间的关系可按下式第三十页,讲稿共六十一页哦v b加固拱厚度,m;v L锚杆的有效长度,m;v 锚杆在松散体中的控制角,度;v a锚杆的间距。v 根据上式,如果按常用锚杆根据上式,如果按常用锚杆16001800和间、排距和间、排距500700,则加固拱厚度将为,则加固拱厚度将为10001200,相当于,相当于23层料石碹拱的厚
13、层料石碹拱的厚度。度。第三十一页,讲稿共六十一页哦2、锚杆的布置、锚杆的布置v 根据围岩的性质,锚杆可排列成方根据围岩的性质,锚杆可排列成方形、五花形等。方形适用于稳定的岩层,形、五花形等。方形适用于稳定的岩层,梅花形适用于稳定性较差的岩层,其布梅花形适用于稳定性较差的岩层,其布置如图置如图520所示。锚杆的锚入方向,应所示。锚杆的锚入方向,应与岩层面或主要裂隙面成较大的角度相与岩层面或主要裂隙面成较大的角度相交,尽可能与其正交;层面与裂隙面不交,尽可能与其正交;层面与裂隙面不明显时,锚杆应垂直于巷道周边锚入。明显时,锚杆应垂直于巷道周边锚入。第三十二页,讲稿共六十一页哦第三十三页,讲稿共六十
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