地下结构4.ppt
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1、3.5 土层锚杆土层锚杆 概述:概述:土层锚杆是在土层锚杆是在岩石锚杆岩石锚杆基础上发展起来的,在基础上发展起来的,在50年代前年代前岩石锚杆就在隧道衬砌结构中应用。岩石锚杆就在隧道衬砌结构中应用。1958年德国一个公司年德国一个公司首先在深基坑开挖中用于挡土墙支护,锚杆进入首先在深基坑开挖中用于挡土墙支护,锚杆进入非粘性土层非粘性土层。土层锚杆土层锚杆是一种埋入土层深部的受拉杆件,它一端与构是一种埋入土层深部的受拉杆件,它一端与构筑物相连,另一端锚固在土层中,通常对其施加预应力,以筑物相连,另一端锚固在土层中,通常对其施加预应力,以承受由土压力、水压力或活荷载产生的拉力,它利用地层的承受由土
2、压力、水压力或活荷载产生的拉力,它利用地层的锚固力维护构筑物的稳定。锚固力维护构筑物的稳定。使用锚杆技术的优点:使用锚杆技术的优点:1)用锚杆代替内支撑,它设置在维护墙背后,因而在)用锚杆代替内支撑,它设置在维护墙背后,因而在基坑内有较大的空间,有利于挖土施工。基坑内有较大的空间,有利于挖土施工。2)锚杆施工机械及设备的作业空间不大,因此可为各)锚杆施工机械及设备的作业空间不大,因此可为各种地形及场地所选用。种地形及场地所选用。3)锚杆的设计拉力可由抗拔力试验来获得,因此可保)锚杆的设计拉力可由抗拔力试验来获得,因此可保证设计有足够的安全度。证设计有足够的安全度。4)锚杆可采用预加拉力,以控制
3、结构的变形量。)锚杆可采用预加拉力,以控制结构的变形量。5)施工时的噪声和振动均较小。)施工时的噪声和振动均较小。我国最早用于地铁工程,我国最早用于地铁工程,80年代初用于高层建筑深基年代初用于高层建筑深基坑支护,一般压力灌浆较多,也有二次灌浆及压力坑支护,一般压力灌浆较多,也有二次灌浆及压力灌浆的,锚筋从粗钢筋发展到钢绞线,从一层锚杆灌浆的,锚筋从粗钢筋发展到钢绞线,从一层锚杆到深基坑四层锚杆,已制定了行业规范。目前土层到深基坑四层锚杆,已制定了行业规范。目前土层锚杆的应用已较普遍,并且都为锚杆的应用已较普遍,并且都为预应力锚杆预应力锚杆。我国最早用于地铁工程,我国最早用于地铁工程,20世纪
4、世纪80年年代初开始用于高层建筑深基坑支护。在天然代初开始用于高层建筑深基坑支护。在天然土层中,锚固方法以钻孔灌浆为主,一般称土层中,锚固方法以钻孔灌浆为主,一般称为灌浆锚杆。受拉杆件有粗钢筋、高强钢丝为灌浆锚杆。受拉杆件有粗钢筋、高强钢丝和钢绞线等不同类型,锚杆层数从一层发展和钢绞线等不同类型,锚杆层数从一层发展到深坑中的四层锚杆。到深坑中的四层锚杆。锚杆在土木工程中的应用:锚杆在土木工程中的应用:锚杆的构造和类型:锚杆的构造和类型:1 构造:构造:锚杆支护体系由锚杆支护体系由挡土结构物挡土结构物与与土层锚杆系统土层锚杆系统两部分两部分组成。挡土结构物包括地下连续墙、灌注桩、挖孔组成。挡土结
5、构物包括地下连续墙、灌注桩、挖孔桩及各种类型的板状等。灌浆土层锚杆系统由桩及各种类型的板状等。灌浆土层锚杆系统由锚拉锚拉杆、锚固体、锚头杆、锚固体、锚头等部分组成。等部分组成。锚头的作用锚头的作用:将锚拉杆与挡土结构物连接起来,使墙体所受荷将锚拉杆与挡土结构物连接起来,使墙体所受荷载可靠地传递到拉杆上去。锚头有螺母锚头和锚具锚头两种。载可靠地传递到拉杆上去。锚头有螺母锚头和锚具锚头两种。锚拉杆的作用锚拉杆的作用:将来自锚杆头部的荷载传递给锚固体。拉杆是将来自锚杆头部的荷载传递给锚固体。拉杆是锚杆的主要受力构件。从锚杆头部至锚固体尾端的全长即是锚杆的主要受力构件。从锚杆头部至锚固体尾端的全长即是
6、拉杆的长度。根据主动滑动面,可将拉杆的全长分为自由段拉杆的长度。根据主动滑动面,可将拉杆的全长分为自由段(非锚固段)和锚固段两部分。(非锚固段)和锚固段两部分。锚固体的作用:锚固体的作用:拉杆底端部分在压力下灌有水泥砂浆的圆柱形拉杆底端部分在压力下灌有水泥砂浆的圆柱形锚体。通过锚固体和土体之间的摩擦力作用,将力传至地层。锚体。通过锚固体和土体之间的摩擦力作用,将力传至地层。锚固体能否保证挡土结构物的强度和稳定性要求是锚固技术锚固体能否保证挡土结构物的强度和稳定性要求是锚固技术成败的关键。成败的关键。锚杆的构造和类型:锚杆的构造和类型:2 类型:类型:锚杆按锚固段的形式有锚杆按锚固段的形式有圆柱
7、形圆柱形、扩大段部型扩大段部型及及连续连续球型球型。对于拉力不高,临时性挡土结构结构可采用。对于拉力不高,临时性挡土结构结构可采用圆柱形锚固体;锚固于砂质土、硬粘土层并要求较圆柱形锚固体;锚固于砂质土、硬粘土层并要求较高承载力的锚杆,可采用端部扩大头型锚固体;锚高承载力的锚杆,可采用端部扩大头型锚固体;锚固于淤泥质土层并要求较高承载力的锚杆,可采用固于淤泥质土层并要求较高承载力的锚杆,可采用连续球型锚固体。连续球型锚固体。管缝锚杆玻璃钢锚杆玻璃钢锚杆3.5.1 抗拔受力机理抗拔受力机理 土层锚杆根据主动滑动面分为锚固段和自由段。土层锚杆根据主动滑动面分为锚固段和自由段。如图如图3-24所示,从
8、图中可知,锚杆受力时,在拉力所示,从图中可知,锚杆受力时,在拉力作用下,受力状态如图作用下,受力状态如图3-25所示。首先,拉力通过所示。首先,拉力通过拉杆(钢筋或钢绞线)与锚固段内水泥砂浆锚固体拉杆(钢筋或钢绞线)与锚固段内水泥砂浆锚固体间的握裹力传递给锚固体,然后锚固体通过与土层间的握裹力传递给锚固体,然后锚固体通过与土层孔壁间摩阻力(也称土体与锚固体间的粘结力)而孔壁间摩阻力(也称土体与锚固体间的粘结力)而传递到整个锚固的土层中。传递到整个锚固的土层中。很显然,土层锚杆的承很显然,土层锚杆的承载力与受拉杆件的强度、拉杆与锚固体之间的握裹载力与受拉杆件的强度、拉杆与锚固体之间的握裹力、锚固
9、体和孔壁间摩阻力等因素有关力、锚固体和孔壁间摩阻力等因素有关。为使锚杆保持良好的抗拔能力,应同时满足下列为使锚杆保持良好的抗拔能力,应同时满足下列条件:条件:(1)锚筋(拉杆)本身具有足够的截面面积以承受拉)锚筋(拉杆)本身具有足够的截面面积以承受拉力。力。(2)水泥砂浆锚固体对于锚筋的握裹力需能承受极限)水泥砂浆锚固体对于锚筋的握裹力需能承受极限拉力;拉力;(3)锚固段土层对于锚固体的摩阻力需能承受极限拉锚固段土层对于锚固体的摩阻力需能承受极限拉力;力;(4)锚固的土体在最不利的条件下应能保持整体稳定)锚固的土体在最不利的条件下应能保持整体稳定性。性。试验和实践证明:试验和实践证明:单根锚杆
10、的承载能力,除锚筋必须具有足够的单根锚杆的承载能力,除锚筋必须具有足够的截面面积以承受极限拉力以外,对于锚杆于截面面积以承受极限拉力以外,对于锚杆于岩层岩层中中的锚杆,其抗拔力取决于的锚杆,其抗拔力取决于砂浆与锚筋间的握裹力砂浆与锚筋间的握裹力;对于锚杆于对于锚杆于土层土层中的锚杆,其抗拔力取决于中的锚杆,其抗拔力取决于锚固体锚固体与土层之间的极限摩阻力与土层之间的极限摩阻力。1 设计步骤设计步骤(1)确定基坑支护方案,根据基坑开挖深度和土的参)确定基坑支护方案,根据基坑开挖深度和土的参数,确定锚杆的层数、间距、倾角等。数,确定锚杆的层数、间距、倾角等。(2)计算挡墙单位长度所受各层锚杆的水平
11、力。)计算挡墙单位长度所受各层锚杆的水平力。(3)根据锚杆的倾角、间距,计算锚杆轴力。)根据锚杆的倾角、间距,计算锚杆轴力。(4)计算锚杆锚固段长度。)计算锚杆锚固段长度。(5)计算锚杆自由段长度。)计算锚杆自由段长度。(6)计算桩、墙与锚杆的整体稳定。)计算桩、墙与锚杆的整体稳定。(7)计算锚杆锚索(粗钢筋或钢绞线)的断面尺寸。)计算锚杆锚索(粗钢筋或钢绞线)的断面尺寸。(8)计算锚杆腰梁断面尺寸。)计算锚杆腰梁断面尺寸。(9)绘制锚杆施工图。)绘制锚杆施工图。3.5.2 锚杆的设计锚杆的设计2 锚杆布置锚杆布置 包括确定锚杆层数,锚杆的间距和锚杆的倾角。包括确定锚杆层数,锚杆的间距和锚杆的
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