《岩土锚固技术》PPT课件.ppt
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1、第六讲岩土锚固技术,边坡防护技术讲义,6.1概述,6.1.1岩土锚固技术,岩土锚固技术是一种把受拉杆件埋入地层中,以提高岩土自身强度和自稳能力的工程技术。具体做法是,在天然地层中钻孔直至稳定地层中,插入钢筋或钢绞线,然后在孔中灌注水泥砂浆,形成拉杆。这种拉杆一般称为锚杆或锚索,其中置于稳定地层中的锚杆(或锚索)部分称为锚杆(索)的锚固段。岩土锚固技术可用于临时性支护结构,也可用于永久性建筑工程中,是建筑工程中的一项实用新技术,在国内外得到了广泛的、愈来愈多的运用。,一.岩土锚固技术概念,6.1概述,6.1.1岩土锚固技术,岩土锚固的基本原理,就是利用锚杆或锚索周围岩土的抗剪强度来传递结构物的拉
2、力,将下滑推力传递给地层深处的稳定岩土体,以保持边坡的稳定。具体说,就是利用锚杆或锚索的锚固段的抗拔能力,通过锚杆(索)的钢筋或钢绞线,将不稳定边坡的下滑推力传递给稳定地层,将边坡、锚杆(索)以及稳定地层构成一个结构体系,达到维持土体或岩体的边坡(或地基)稳定的目的。,二.岩土锚固基本原理,6.1概述,6.1.1岩土锚固技术,1.结构效果用锚杆(索)加固边坡后,可使锚杆骨架和边坡岩体连锁在一起,形成一个共同工作的复合结构。2.抗剪效果当边坡滑动时,锚杆(索)在滑面位置受剪,起到抗剪作用。3.锚固效果靠深入滑面以下的锚固段起作用,可提供边坡承受外荷载的抗力。4.加固作用可以增强地层的强度,改善地
3、层的力学性能。5.加强作用可以使锚固地层产生压应力,并可对加固地层起到加筋作用。,三.锚杆(索)加固边坡的主要效果,6.1概述,6.1.1岩土锚固技术,由于锚杆(索)加固边坡岩土锚固技术加固边坡具有上面的效果,因此岩土锚固技术加固边坡具有下面的特点:1.即时岩土锚固技术能在地层开挖后,迅速提供支护抗力,有利于保护地层的固有强度,阻止地层的进一步扰动,从而有效地控制变形的发展,提高施工过程的安全性。2.滑动面岩土锚固技术能直接作用于地层中软弱结构面和潜在滑移面,提高其抗剪强度,改善地层岩土体的应力状态及力学性能,使边坡向有利于稳定的分析发展。,四.锚杆(索)加固边坡的特点,6.1概述,6.1.1
4、岩土锚固技术,3.共同工作岩土锚固可将结构物和地层紧密地连接在一起,充分调动岩土体自身的强度和自稳能力,使之能够与结构物形成共同的工作体系,从而能够显著地节约工程材料,提高经济效益。4.灵活锚杆(索)的作用部位、方向、结构参数、布设密度及施作时间等都可以根据需要方便地设定和调整,从而能以最小的支护抗力,达到最佳的稳定效果。5.全面岩土锚固技术应用的灵活性与施工的快速性,使得其对于预防和整治边坡、加固和抢修出现病害的结构物都具有独特的功效,有利于确保工程的安全。,6.1概述,6.1.1岩土锚固技术,五.锚杆(索)的应用,6.1概述,6.1.1岩土锚固技术,6.1概述,6.1.1岩土锚固技术,下面
5、所示为岩土锚固技术的实例。即通过锚杆(索)将不稳定边坡锚固到稳定地层的做法。,6.1概述,6.1.1岩土锚固技术,深圳黄贝岭边坡工程,6.1概述,6.1.1岩土锚固技术,6.1概述,6.1.1岩土锚固技术,6.1概述,6.1.1岩土锚固技术,6.1概述,6.1.1岩土锚固技术,6.1概述,6.1.1岩土锚固技术,山西省运城三门峡高速公路K14+200高边坡(高64m)治理后,6.1概述,6.1.1岩土锚固技术,徽杭高速公路竹岭隧道西进口左侧滑坡治理工程近竣工,6.1概述,6.1.1岩土锚固技术,徽杭高速公路竹岭隧道西进口左侧滑坡治理工程近竣工,6.1概述,6.1.1岩土锚固技术,6.1概述,6
6、.1.1岩土锚固技术,6.1概述,如前所述,在天然地层中钻孔直至稳定地层,插入钢筋或钢绞线,然后在孔中灌注水泥砂浆,形成拉杆。这种拉杆即为锚杆或锚索,其中置于稳定地层中的锚杆(或锚索)部分称为锚杆(索)的锚固段。锚杆或锚索的划分主要根据所用材料,采用螺纹钢等硬性材料的拉杆称为锚杆,采用是钢绞线等索状柔性材料的拉杆称为锚索。锚杆和锚索在加固技术和作用方面存在不同。,一.锚杆与锚索,6.1.2锚杆和锚索,锚杆是一种受拉杆件,它的一端与支护结构等联结,另一端锚固在岩土体中,将支挡结构和其他结构所承受的荷载(侧向土压力、水压力以及上浮力、倾覆力、拉拔力等)通过拉杆传递到稳定岩土层中的锚固体上,在由锚固
7、体将传来的荷载分散到周围稳定的岩土层中去。当锚杆锚固段受力时,首先通过拉杆与周边水泥沙浆(水泥浆)固结体之间的握裹力传到固结体中,然后通过固结体传到周围岩土体。,6.1概述,二.锚杆(索)的作用原理,6.1.2锚杆和锚索,6.1概述,6.1.2锚杆和锚索,1.材料如前所述,锚杆用的是硬性材料,是主动的硬性支护,锚索用的是柔性材料,是主动的柔性支护。因此,锚索允许被加固体有较大变形和位移;锚杆则在被加固体发生较大变形和位移情况下发生破坏。2.加固深度锚杆的加固深度一般在数米至十余米;锚索的加固深度一般在数十米甚至数百米。3.加固力锚杆所能提供的加固力较小,通常为数十吨;锚索则能提供数百吨的加固力
8、。4.加固深度锚杆的加固深度一般在数米至十余米;锚索的加固深度一般在数十米甚至数百米。,三.锚杆与锚索的不同,6.1概述,6.1.3锚杆,一.锚杆受力示意,6.1概述,锚杆一般为灌浆锚杆,由拉杆、锚头、腰梁、自由段保护套管和锚固体等组成。,6.1.3锚杆,二.锚杆的构造,锚头,自由段,锚固段,可以将拉力传至稳定岩层或土层的结构体系就是锚杆。大的方面可将其分为锚头、自由段和锚固段三部分。,1-台座2-锚具3-承压板4-支挡结构5-钻孔6-自由隔离层7-钢筋8-注浆体Lf-自由段长度La-锚固段长度,6.1概述,6.1.3锚杆,锚头,自由段,锚固段,6.1概述,6.1.3锚杆,1.锚头装置,锚杆外
9、端用于锚固或锁定锚杆拉力的部件就是锚头,由垫墩、垫板、锚具、保护帽和外端锚筋以及腰梁组成。,1-台座2-锚具3-承压板4-支挡结构5-钻孔6-自由隔离层7-钢筋8-注浆体Lf-自由段长度La-锚固段长度,6.1概述,6.1.3锚杆,锚头,6.1概述,6.1.3锚杆,6.1概述,6.1.3锚杆,2.腰梁 腰梁是传力结构,将锚头的轴向拉力传导支挡结构上。腰梁设计要充分考虑支护结构的特点、材料、锚杆倾角、受力(特别是轴向力的垂直分力的大小)等情况。,6.1概述,6.1.3锚杆,3.拉杆 常用的锚杆拉杆有钢管、粗钢筋、钢丝束和钢绞线,一般把采用钢管或粗钢筋作拉杆的锚杆称锚杆,而用钢丝束或钢绞线的称为锚
10、索。究竟采用荷重拉杆,主要根据设计轴向承载力和现有材料的情况来选择。,6.1概述,6.1.3锚杆,4.锚固段 锚固段是指处于潜在滑动面以外的稳定土体中的锚杆尾端部分,通过锚固体与土体之间的相互作用,将拉杆的轴力传递到稳定土层。锚固体提供的锚固力的大小是保证支挡结构等稳定的关键。,6.1概述,6.1.3锚杆,锚固段是锚杆远端将拉力传递给稳定地层的部分,锚固深度和长度应按照实际情况计算获取,要求能够承受最大设计拉力。,1-台座2-锚具3-承压板4-支挡结构5-钻孔6-自由隔离层7-钢筋8-注浆体Lf-自由段长度La-锚固段长度,6.1概述,6.1.3锚杆,锚固段,5.自由段 自由段由保护套管对自由
11、段的锚杆起防腐和隔离作用。,6.1概述,6.1.3锚杆,自由段是将锚头拉力传至锚固段的中间区段,由锚拉筋、防腐构造和注浆体组成。,1-台座2-锚具3-承压板4-支挡结构5-钻孔6-自由隔离层7-钢筋8-注浆体Lf-自由段长度La-锚固段长度,6.1概述,6.1.3锚杆,自由段,1-台座2-锚具3-承压板4-支档结构5-自由隔离层6-钻孔7-对中支架8-隔离架9-钢绞线l0-架线环ll-注浆体12-导向帽Lf-自由段La-锚固段,6.1概述,6.1.4锚索,锚索与锚杆相似,同样是由锚头、自由段和锚固段组成。但锚杆的拉杆是钢筋,锚索的拉杆是钢绞线。,锚头,自由段,锚固段,6.1概述,6.1.4锚索
12、,锚索的拉杆是钢绞线,由于钢绞线相对刚度较低,为了保证钢绞线能够顺利埋设,需要设置导向帽、隔离架和架线环。,6.1概述,6.1.4锚索,按是否施加预应力可分为预应力锚杆(索)和非预应力锚杆(索)非预应力锚杆(索)是指锚杆锚固后不施加外力,锚杆处于被动受载状态;预应力锚杆(索)是指锚杆锚固后施加一定的外力,使锚杆处于主动受载状态。,6.1概述,6.1.5锚杆(索)分类,一.按是否施加预应力分类,6.1概述,6.1.5锚杆(索)分类,四.按锚固形态分类,按锚固形态可将锚杆(索)分为圆柱形锚杆、端部扩大型锚杆(索)和连续球型锚杆(索)。,三.按拉杆材料分类,按拉杆材料可分为:钢管锚杆、钢筋锚杆、钢丝
13、束锚杆和钢绞线锚杆。,二.按使用期限分类,按使用期限可分为:临时性锚杆和永久性锚杆。,1.圆柱形锚杆 锚杆的承载力主要依靠锚固体与周围岩土介质间的粘结摩阻强度提供。,该类锚杆适用于各类岩石和较坚硬的土层,一般不在软弱粘土层中应用,因软粘土层中的粘结摩阻强度较低,很难满足设计抗拔力的要求。,6.1概述,6.1.5锚杆(索)分类,圆柱形锚杆,1-台座2-锚具3-承压板4-支挡结构5-钻孔6-自由隔离层7-钢筋8-注浆体Lf-自由段长度La-锚固段长度,6.1概述,6.1.5锚杆(索)分类,2.端部扩大型锚杆(索)锚杆的承载力主要依靠锚固体与周围岩土介质间的粘结摩阻强度和扩大头处的端承强度共同提供。
14、,该类锚杆适用于粘土等软弱土层、因比邻地界限制土锚长度不宜过长的土层。,6.1概述,6.1.5锚杆(索)分类,端部扩大型锚杆(索),1-台座2-锚具3-承压板4-支挡结构5-钻孔6-自由隔离层7-钢筋8-注浆体9-端部扩大体Lf-自由段长度La-锚固段长度,6.1概述,6.1.5锚杆(索)分类,3.连续球型锚杆(索)锚杆的承载力主要依靠锚固体与周围岩土介质间的粘结摩阻强度提供。,该类锚杆适用于淤泥、淤泥质粘土等极软土层、或对锚固力有较高要求的土层。,6.1概述,6.1.5锚杆(索)分类,连续球型锚杆(索),1-台座2-锚具3-承压板4-支挡结构5-钻孔6-自由隔离层7-止浆密封设备8-钢筋9-
15、注浆体10-锚固体Lf-自由段长度La-锚固段长度,6.1概述,6.1.5锚杆(索)分类,6.1概述,6.1.5锚杆(索)分类,五.按锚固段受力形态分类,按锚固段受力形态可分为:拉力型锚杆、压力型锚杆、拉力分散型锚杆、压力分散型锚杆、拉压分散型锚杆等。,6.1概述,6.1.5锚杆(索)分类,构成钢筋混凝土排桩式锚杆挡墙,排桩可以是钻孔桩、挖孔桩或混凝土桩,锚杆可以是预应力或非预应力锚杆。,6.1概述,6.1.6锚杆(索)与其他支挡结构联合使用,一.锚杆与钢筋混凝土桩联合使用,形成钢筋混凝土格架式锚杆挡墙,锚杆锚点设在格架结点上,锚杆可以是预应力锚杆(索)或非预应力锚杆(索)。,6.1概述,6.
16、1.6锚杆(索)与其他支挡结构联合使用,二.锚杆与钢筋混凝土格构联合使用,形成钢筋混凝土板肋式锚杆挡墙,这种结构主要用于直立开挖的岩石边坡或土质边坡支护。,6.1概述,6.1.6锚杆(索)与其他支挡结构联合使用,三.锚杆与钢筋混凝土板肋联合使用,锚杆与钢筋混凝土板肋、锚定板联合使用,形成锚定板挡墙。这种结构主要用于填方形成的直立土质边坡。,6.1概述,6.1.6锚杆(索)与其他支挡结构联合使用,四.锚杆与钢筋混凝土板肋、锚定板联合使用,6.2锚杆(索)设计,6.2.1设计基本原则,锚杆(索)锚固设计时,应充分研究锚固工程的安全性、经济性和施工的可行性。永久性锚杆的锚固段不应设置在有机质土、液限
17、大于50或相对密度小于0.3的土层中。这是因为机质土会引起锚杆的腐蚀破坏;液限大于50%的土具高塑性,会引起明显的徐变而导致锚固力不能长期保持恒定;相对密度小于0.3的土较松散不能提供足够锚固力。设计的锚杆必须达到所设计的锚固力要求,防止边坡滑动剪断锚杆。锚杆的钢筋必须符合有关国家标准,且应有效防腐。,收集资料,边坡稳定性及破坏方式分析,锚杆(索)的选型和布置,边坡支护后稳定性分析,得到每根锚杆的锚固力,计算锚筋截面,确定锚固段长度,确定自由段长度和总长,出图并进行施工设计,6.2锚杆(索)设计,6.2.2设计基本步骤,6.2锚杆(索)设计,6.2.3地质资料及边坡分析,边坡岩土工程设计时,需
18、要了解工程范围内的岩土性状、抗剪强度、地下水、地震等资料,对于土质边坡还需要了解土体的物理性质和物理状态指标。了解边坡的地质资料后,需要对其破坏方式进行判断,按照相应的计算方法(单一滑面法、圆弧条分法、不平衡推力传递系数法)进行稳定性分析,计算出边坡作用在支挡结构上的侧压力,并据此进行锚杆(索)的布置。,6.2.4锚杆(索)布置,6.2锚杆(索)设计,一.常用边坡锚杆形式,常用边坡锚杆型式,1.锚杆上覆地层厚度应不小于4.0m,以避开车辆反复荷载的影响,也避免采用高压注浆使上覆土层隆起。2.锚杆水平与垂直间距不得小于1.5m,以避免群锚效应发生而降低锚固力;宜大于2.5m,避免应力集中。3.一
19、般锚杆的安设角度不小于150,不大于450。,6.2.4锚杆(索)布置,6.2锚杆(索)设计,二.锚杆布置要求,4.预应力锚索倾角主要由施工条件确定,可根据两种方法综合考虑其最优倾角。,理论公式,锚索倾角();滑面倾角();滑面内摩擦角(),实际经验,自由注浆锚索,锚固角倾角应大于11度,否则应增设止浆环进行压力注浆。,6.2锚杆(索)设计,6.2.4锚杆(索)布置,5.预应力锚索间距宜大于4m。若锚索间距小于4m,需进行群锚效应计算。,A:日本VSL锚固设计施工规范采用公式:,B:日本VSL锚固设计施工规范采用公式:,D锚索最小间距(m);T设计锚固力(kN);d锚索钻孔孔径(m);L锚 索
20、长度(m);修正系数,取105(kN2 m)。,6.2锚杆(索)设计,6.2.4锚杆(索)布置,6.2锚杆(索)设计,6.2.4锚杆(索)布置,6.2锚杆(索)设计,6.2.4锚杆(索)布置,采用锚杆(索)加固边坡,需要锚杆(索)能够提供足够的抗滑力,以有效地阻止坡体滑移。锚杆(索)提供的抗滑力,就是锚杆(索)的锚固力。此锚固力是拉杆的轴向拉力,方向沿锚杆(索)的轴线方向,大小按计算确定。其计算方法是,将锚杆(索)结构和滑坡体以及其他支挡结构一起,组成完整的结构体系。然后根据力及力矩的平衡条件,最终确定各个锚杆的锚固力。针对锚杆处于岩体内或土体内,采取相应方法计算锚固力,具体计算方法如下。,6
21、.2锚杆(索)设计,一.锚固力,6.2.5锚固力的确定,6.2锚杆(索)设计,6.2.5锚固力的确定,二.岩质边坡锚固力计算,1.无裂隙静水压力时,公式如下所示。式中参数见图。,后缘裂缝静水压力V:,沿滑面扬压力U:,A地震加速度(重力加速度g),6.2锚杆(索)设计,6.2.5锚固力的确定,2.有裂隙静水压力时,公式如下所示。式中参数见图。,6.2锚杆(索)设计,6.2.5锚固力的确定,1.条分法计算 在土层中,边坡安设锚杆(索)后,锚杆(索)会提供沿拉杆轴向的拉力。此拉力可从两个方面作用于滑坡体,一是沿滑面法向的分力PN,作用于滑面,会增大滑面的摩阻力;二是沿滑面切向的分力PT,会直接产生
22、阻滑力。土质边坡锚固力计算可见下页图。可根据图中力的平衡,采用条分法进行计算,可以得到边坡加固后的安全系数。,6.2锚杆(索)设计,6.2.5锚固力的确定,三.土质边坡锚固力计算,6.2锚杆(索)设计,6.2.5锚固力的确定,滑动面,锚固段,6.2锚杆(索)设计,6.2.5锚固力的确定,Ni作用在第i条滑面上的法向力;Ti作用在第i条滑面上的切向力;ci第i条滑面上的粘聚力;Li第i条滑面长度;PN锚杆锚固力沿滑面法向的分力;PT锚杆锚固力沿滑面切向的分力;滑面上土的内摩擦角。,式中:,2.不平衡推力传递系数法计算 根据传递系数法进行计算,考虑锚索沿滑面施加的抗滑力,可不考虑垂直滑面产生的法向
23、阻滑力,所需锚固力为:,T设计锚固力;P滑坡推力;锚索倾角。,6.2锚杆(索)设计,6.2.5锚固力的确定,1.设计锚固力Pt 通过边坡的稳定性分析,根据滑坡体推力和安全系数,计算出锚杆(索)需要提供的拉力,这个需要的拉力就是锚杆(索)的设计锚固力,亦称为锚固力标准值。2.容许锚固力Pa 容许锚固力是锚杆(索)设计时,进行拉杆钢筋和锚固段长度验算时采用的拉杆拉力值。为设计锚固力的1.21.5倍,其取值即为设计锚固力乘以1.21.5的安全系数K,亦称为锚固力设计值。,6.2锚杆(索)设计,6.2.5锚固力的确定,四.锚固力取值,3.极限锚固力Pu 极限锚固力是锚索沿握裹砂浆或砂浆固结体沿孔壁滑移
24、破坏的临界拉拔力,亦称为锚固力极限值。极限锚固力可以通过破坏性拉拔试验得到,即取破坏性试验时,锚杆(索)的最大拉力值。4.容许锚固力Pa与极限锚固力Pu 如前所述,容许锚固力Pa为设计锚固力Pt乘以安全系数K得到,其值不能小于极限锚固力Pu除以相应的安全系数,此安全系数通常取为2.02.5。即应有:设计时依实际情况取值。,6.2锚杆(索)设计,6.2.5锚固力的确定,当锚杆锚固段受力时,首先通过拉杆与周边水泥沙浆(水泥浆)固结体之间的握裹力传到固结体中,然后通过固结体传到周围岩土体。传递过程随着荷载的增加,拉杆与固结体之间的握裹力发挥到最大时,锚固体与岩土体之间就会发生相对位移,产生土与锚固体
25、之间的摩阻力,直到极限摩阻力。锚杆(索)的作用就是要提供足够的锚固力,因此锚杆(索)的验算目的就是要求其受力大于其设计锚固力前不会破坏。因此,可以从锚杆的破坏形式入手,了解锚杆(索)的验算内容。,6.2.6锚杆(索)的破坏,6.2锚杆(索)设计,一.锚杆(索)的作用原理,锚杆(索)的破坏形式通常有4种:1.锚拉杆钢筋被拉断;2.拉筋(锚拉杆)从筋浆界面处脱出;3.锚固体从浆土界面处脱出;4.连锚带岩土一起拔出。前3种指的是单根锚杆的抗拔力(即承载力)问题,属于锚杆的强度破坏问题;第4种即破坏面在土体内部的破坏形式,属于锚杆与土总体稳定性破坏问题。,二.锚杆(索)的破坏形式,6.2锚杆(索)设计
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