扩大头锚杆技术研究与工程应用

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岩土锚固技术能够充分地调用和提高岩土体自身强度和自稳能力,简化结构体系,提高结构物的稳定性,确保岩土工程的施工安全。该技术具有工期短,造价低,施工方便的特点。目前,该项技术仍然是提高岩土工程稳定性和解决复杂岩土工程问题最经济、最有效的途径之一。岩土锚固技术在我国的深基坑支护、边坡整治及结构抗浮等工程中得到了广泛的应用。   采用爆炸法、注浆法或机械法等工艺形成的锚固段局部扩大的锚杆(俗称“扩大头锚杆”)具有单锚抗拔承载力高,受荷后位移小,地层适应性强,单位承载力造价低的特点。该技术不但能够发挥锚固体与周边土层的摩擦作用,而且可以发挥扩大头部位土体的端承作用,具有显著的经济效益。   本文从锚杆的构造及分类入手,介绍了土层锚杆的加固机理、计算理论、破坏机理和国内外研究现状,阐明了锚杆支护的优点。在此基础上,重点对国内外土层扩大头锚杆(锚索)的研究现状进行了综述。   以高压旋喷法为例,对扩大头锚杆的作用机理展开研究。该工法主要包括分序扩孔、完全置换、二次注浆、充填砂浆等四个重要的概念和工艺。根据理论研究,结合工程实测数据分析,对扩大头锚杆的受力破坏过程和作用机理进行了详细阐述。扩大头锚杆的循环加载试验数据表明,扩大头锚杆具有明显的预拉强化特征。在上述工作的基础上,建立了扩大头锚杆的力学模型,提出了扩大头锚杆的承载力计算公式和设计要点。   对比试验表明,扩大头锚杆与普通锚杆的轴向应变相比具有陡降的现象,具有明显的端承效应。   结合扩大头锚杆在两个不同基坑工程中的应用,详细介绍了扩大头锚杆在基坑工程应用中的设计计算方法。工程实践表明,扩大头锚杆的应用,成功解决了水位以下预应力锚杆施工困难的问题,非常适合海边水位较高地段复杂地质条件和复杂周边环境的支护。抗浮工程中的现场对比试验表明,采用扩大头工艺可以显著提高锚杆的抗拔承载力。
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