由于锚杆具有适应性强的鲜明特点,所以在一般情况下不会受基坑深度的限制,所以可以灵活使用,能够和多种其他支护综合使用,常见的使用方式有地下连续墙一锚杆支护体系、排桩一锚杆支护体系、土钉一锚杆支护体系等。也正是因为如此,在建筑基坑工程中锚杆技术应用较为广泛,而且也有着较好的经济效益。在一般的建筑工程中,土锚锚入地层的深度在10~20米之间,至深可以达到30
右旋锚杆厂家
由于锚杆具有适应性强的鲜明特点,所以在一般情况下不会受基坑深度的限制,所以可以灵活使用,能够和多种其他支护综合使用,常见的使用方式有地下连续墙一锚杆支护体系、排桩一锚杆支护体系、土钉一锚杆支护体系等。也正是因为如此,在建筑基坑工程中锚杆技术应用较为广泛,而且也有着较好的经济效益。在一般的建筑工程中,土锚锚入地层的深度在10~20米之间,至深可以达到30m以上,有效锚固段必须大于4米,而钻孔直径则控制在90~130毫米之间,如果工程有特殊的需求就必须要扩孔。通常情况下,拉杆会根据工程需要选择不同型号和根数的高强度钢丝、钢铰线或粗钢筋组成。锚杆技术优点比较明显。
锚杆钢在不稳定岩石中起着悬挂作用。由于预压作用,形成了压缩岩梁,防止了层状岩体的分离,增加了岩层之间的摩擦,加上锚杆本身的抗剪能力,防止了岩层之间的相对滑动,提高了岩层的承载力。将“被动支护”改为“主动支护、棚支护”,待围岩变形破碎后支护并承担荷载。锚杆支护采用锚固剂、杆体、托板及各种构件或喷层给予围岩一定的支护强度,并与围岩形成支护体系,支护力随围岩变形而增大。
矿用锚杆作为深入地层的受拉构件,它一端与工程构筑物衔接,另一端深入地层中,整根锚杆分为自由段和锚固段,自由段时指将锚杆头处的拉力传至锚固体区域,其功能是对锚杆施加预应力;锚固段时指水泥浆体将预应力筋与土层粘结的区域,其功能是将锚固体与土层的粘结摩擦效果变大,增加锚固体的承压效果,将自由段的拉力传至土体深处。 矿用锚杆作为地下工程和岩石边坡的首要支护形式之一,对土木工程稳定性的保护起着重要效果,尤其是在节理裂隙岩体中,锚杆对岩体的加固效果非常显着。
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