低预应力中空锚杆施工技术.doc
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1、低预应力中空锚杆施工技术引言锚杆是隧道支护中一种重要的组成部分,作为深入围岩内部的受拉构件,它一端与初期支护结构进行连接,另一端通过锚固段与围岩进行固结。锚杆可将隧道周边围岩连接固定在一起,从而提升围岩的自支护能力。为适应不同的工程支护需求,锚杆已发展有多种类型。本次将针对低预应力中空锚杆施工技术进行分享。后续还将继续连载自进式中空锚杆、大变形锚杆(索)、水胀式锚杆、其他锚杆等。隧道工程中常用的普通砂浆锚杆和普通注浆锚杆从受力机理来看,属于被动支护锚杆系列,即只有在围岩发生一定变形,注浆固结达到一定强度后才随着围岩变形发挥支护作用,导致支护时效较慢,这种情况适用于常规硬质岩地层,而对于软岩或特
2、殊环境地层,需要锚杆及时提供支护力的情况则往往不能起到较好的支护效果。对于特殊情况,如大断面隧道、软弱围岩、高地应力岩爆及大变形等,开挖后需及时提供支护力以改善围岩的受力状态、约束围岩的初始变形速率、控制围岩松动圈的发展。此时,通过采用预应力中空锚杆对围岩施加主动支护,往往会起到良好的效果。一、定义及组成中空锚杆是由细长的中空杆体作为受力杆件,头部带有垫板、螺母等配件,通过锚固介质使杆体与围岩底层共同作用,用以控制围岩变形的一种锚固装置。低预应力中空锚杆则是利用中空杆体自由段的弹性伸长,对中空杆体施加预应力,用以主动提供加固围岩所需支护力的中空锚杆。低预应力中空锚杆一般由以下部件组成:中空锚杆
3、体:为全螺纹中空钢质杆体,按锚杆安装方式不同,锚杆体的中空孔可作为注浆(向下安装)或排气(向上安装)的通道。锚固端(段):包括机械锚固和黏结锚固两类。机械锚固。涨壳锚固件整体长2030cm,由两个楔块和涨壳体组成,所有的零件都由高强度钢材铸成。目前已开发有适合中高硬岩条件锚固的表面为环向倒锯齿、人字形倒锯齿或颗粒状倒锯齿的涨壳夹片,以及适合软岩条件锚固的表面为糙面构造的涨壳夹片。黏结锚固。锚杆体与早强锚固材料黏结,黏结锚固段长度应视围岩条件、锚固力需求及压缩区长度而定,一般为50150mm。垫板:一般采用拱形垫板,中孔与球垫配合,可方便调整角度,垫板承载力(或高度变形量)需符合工程要求,垫板上
4、需带注浆(排气)孔。螺母(带半球垫圈):用于预应力外部锁定紧固件和传递荷载的构件。注浆(排气)管:塑料管一端深入钻孔,一端留在洞外。根据锚杆安装方式(向上安装或向下安装)与中空锚杆配合使用,具有注浆或排气的功能。连接套:对于锚固工程来讲,有时需要的锚杆长度较长,一根锚杆的长度难以满足现场的施工要求,为此开发了连接套,连接套是带有内螺纹的套管,内螺纹的尺寸和牙形与中空锚杆体表面的螺纹相匹配,用于锚杆体间相互连接,起到接长锚杆的作用。二、分类低预应力中空锚杆可分为涨壳式低预应力中空锚杆、分段式低预应力中空锚杆、套管式低预应力中空锚杆等。下面分别进行阐述。1) 涨壳式低预应力中空锚杆(1)组成由中空
5、杆体、涨壳锚固头、垫板、螺母、垫圈、注浆(排气)管等组成,以涨壳锚固头作锚固端的低预应力中空锚杆,如图1所示。涨壳式预应力空锚杆在地层中的安装如图2所示。图1涨壳式低预应力中空锚杆的构造示意图1-涨壳锚固头;2-锚固中空杆体;3-注浆(或排气)管;4-垫板;5-垫圈;6-螺母图 2涨壳式低预应力中空锚杆在地层中的安装示意图1-中空杆体;2-注浆固结体;3-涨壳锚固件;4-注浆(排气)管;5-螺母(带球垫);6-垫板;7-止浆体;8-地层(2)规格涨壳式低预应力中空锚杆的规格见表1。表1涨壳式低预应力中空锚杆的规格(3)适用范围涨壳式低预应力中空锚杆的适用范围如下所述:除土质及破碎岩层外的各种岩
6、层条件。级围岩,岩层水平层理、节理裂隙张开夹泥或地下水发育场合。高地应力岩爆地段采用较大规格及预应力中空锚杆(YE32型、6090kN预应力)效果良好。涨壳式低预应力中空锚杆通过及时施加预应力,可迅速改变由于洞室开挖而造成的洞壁应力状态调整,部分恢复其径向应力约束,及时提供支护抗力,增加径向围压,改善围岩的物理力学性能,通过后期中空注浆防止预应力损失及锚杆锈蚀,可有效抑制和降低岩爆的发生与发展。2)分段式低预应力中空锚杆(1)组成由中空杆体、实心杆体、连接套、垫板、螺母、垫圈、阻浆器和注浆(排气)管等组成,以实心杆体通过锚固剂锚固作为锚固段的低预应力中空锚杆,如图3所示。分段式低预应力中空锚杆
7、在地层中的安装如图4所示。图 3分段式低预应力中空锚杆构造示意图1-实心杆体;2-阻浆器; 3-连接套; 4-出浆(排气)孔;5 -中空杆体; 6-注浆(排气)管; 7-垫板;8-垫圈;9-螺母图 4分段式低预应力中空锚杆在地层中的安装示意图1-中空杆体;2-对中器;3-后注浆固结体;4,10-连接套;5-阻浆器;6-实心杆体;7-实心杆体6的尾端切面;8-早强锚固体;9-钻孔(锚杆孔);11-止浆塞;12-支承垫板;13-半球形垫圈;14-中空锚杆体端头;15-螺母;16-注浆(排气)管;17-支承垫板12上的孔;18-垫板与球形垫圈的球形接触面;19-垫板12的支承面(包括混凝土壁面、开挖
8、的地层面等)(2)规格分段式低预应力中空锚杆的规格见表2。表2分段式低预应力中空锚杆的规格(3)适用范围分段式低预应力中空锚杆是一种实心中空组合的预应力锚杆,是对涨壳式低预应力中空锚杆的补充。在隧道围岩软弱的条件下,尤其是岩层较破碎时,可结合早强树脂药卷作为锚固材料对锚固段施加预应力。3) 套管式低预应力中空锚杆(1)组成由中空杆体、垫板、螺母、对中器、自由段套管、端头扣件、注浆(排气)管组成,以自由段套管隔离锚杆体为自由段的低预应力中空锚杆,如图5所示。图5管式低预应力中空锚杆1-注浆端头(可选用); 2-对中器; 3-中空杆体;4 -端头扣件;5-注油孔;6-自由段套管;7-注浆(排气)管
9、;8 -垫板;9-螺母(2)规格套管式低预应力中空锚杆的规格见表3。表3套管式低预应力中空锚杆的规格(3)适用范围套管式预应力中空锚杆适用于围岩极为软弱,采用黏结锚固方式的预应力中空锚杆。三、技术参数低预应力中空锚杆及附件的技术参数见表4、表5,表中锚杆型号按预应力中空锚杆(TB/T 33562014)中的规定,YE表示涨壳式低预应力中空锚杆,YR表示分段式低预应力中空锚杆, YG表示套管式低预应力中空锚杆。表4 低预应力中空杆体的材料、强度、屈服力、极限拉力和断后伸长率表5低预应力中空锚杆涨壳锚固件、垫板、螺母(球垫)技术要求表四、性能特点1) 涨壳式低预应力中空锚杆涨壳式内锚固头低预应力中
10、空锚杆常用在中等以上的围岩中,是能立即起作用的一种预应力中空锚杆。目前的预应力值一般为40300kN。内锚固头采用机械加工,通过机械结构与围岩岩壁产生较大的摩阻力实现端头锚固。该锚杆具有施工简便,适合机械化作业,支护及时可靠等特点。预应力中空锚杆长度可在312m选用。主要特点如下:锚杆采用先锚后灌浆技术,使锚杆兼具临时支护和永久支护的作用。锚杆提供了端部涨壳锚固头,张拉锁定后即时产生支护力,对岩体即时夹紧,形成压力拱,抑制围岩松动圈发展。锚杆后注浆使锚杆全长与岩体黏结,从初期的点锚方式变为全长锚固方式,实现了前期产生3050kN的低预应力(可更大)主动支护与后期全长黏结型被动支护的有机组合。这
11、种双重性能对发挥围岩适度变形和自承力提供了技术保障。涨壳式低预应力中空锚杆与其他传统锚杆的对比见表6。表6涨壳式低预应力中空锚杆与其他传统锚杆对比2)分段式低预应力中空锚分段式低预应力中空锚杆既可用于良好的岩层又可用于软弱及破碎岩层,既能保证注浆饱满又能使锚杆保护层均匀,适用于临时或永久支护工程中。该锚杆前端部分实心,具有良好的强度;后面部分中空,兼具进浆或排气功能,可适应各种岩层的临时或永久支护工程。分段式低预应力中空锚杆具有如下优点:通过锚杆前面部分采用早强黏结锚固方法,克服了现有涨壳锚固头的机械端锚方法所要求良好岩层条件的缺点。早强黏结锚固方法既可以用于良好的岩层亦可用于软弱及破碎的岩层
12、,拓展了适用范围。通过锚杆的后注浆方法,可使锚杆后面部分注浆饱满、均匀,提高了锚杆可靠性和耐久性,且通过中空杆体兼具进浆或排气功能,方法简单有效。该锚杆的局限性如下:费用比一般锚杆高一些。锚固段较涨壳锚固长,相同压缩区需要孔深及锚杆更长。相对涨壳锚固增加了安装锚固剂工序,需一定的固结时间来产生锚固力。在地下水发育的场合,由于锚固剂受地下水作用影响,难以形成支护力。五、锚固介质要求锚杆的支护效能与锚固介质紧密相关,为确保锚杆充分发挥其支护作用,锚固介质需满足一定的性能及技术要求。常用的锚杆锚固介质有早强树脂锚固卷、早强水泥药卷、水泥基注浆体等,其技术要求如下:1) 早强树脂锚固卷技术要求树脂卷锚
13、固剂应装填饱满,质地柔软,颜色均匀,树脂胶泥不分层、不沉淀,固化剂分布均匀,封口严密,无渗流。(1)锚固剂的直径偏差为0.5mm,长度偏差为5mm。(2)固化剂与树脂胶泥的质量比不应小于4%。(3)环境温度为22时,树脂胶泥稠度不应小于30mm。(4)在82条件下放置20h,取出后在22环境温度下放置4h,树脂胶泥不应变硬,且其稠度不小于16mm。(5)锚固剂凝胶时间应符合表7中的规定。表7 树脂锚固剂凝胶时间及等待安装时间(6)环境温度为22、龄期24h条件下,锚固剂抗压强度不应小于60MPa。(7)在表3-8规定的龄期,锚固力应不小于与之配套杆体规定屈服力的1.2倍。表8规定龄期2) 早强
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