托板力学性能应与锚杆杆体的性能相匹配,才能充分发挥锚杆的支护作用。有网的情况下,虽然巷道表面围岩已破坏,但没有松散、跨落,可作为传力介质,使巷道深部围岩仍处三向应力状态,提高岩体的残命强度,显著减小围岩松散、破碎区范围,同时也保证了锚杆的锚固效果。托板强度不足、安装质量差、受较大偏载都会显著降低锚杆的作用。对于端部锚固锚杆,托板是锚杆尾部接触围岩的构件,通过托板给锚杆施加预紧力,传
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托板力学性能应与锚杆杆体的性能相匹配,才能充分发挥锚杆的支护作用。有网的情况下,虽然巷道表面围岩已破坏,但没有松散、跨落,可作为传力介质,使巷道深部围岩仍处三向应力状态,提高岩体的残命强度,显著减小围岩松散、破碎区范围,同时也保证了锚杆的锚固效果。托板强度不足、安装质量差、受较大偏载都会显著降低锚杆的作用。对于端部锚固锚杆,托板是锚杆尾部接触围岩的构件,通过托板给锚杆施加预紧力,传递围岩载荷至锚杆杆体,托板本身失效,以及托板下方围岩松散脱落,导致托板与表面不紧贴,都会使锚杆失去支护作用。对于加长锚固锚杆,托板的作用同样重要,通过托板压紧巷道表面给锚杆施加预紧力,预紧力对锚杆工作阻力和受力分布又产生影响,提高支护效果。 次数用完API KEY 超过次数限制
SF型冒顶是由于地质构造运动的作用,岩层节理发育,多组节理互相切割,破坏了岩体的完整性引起的。用金属件、木件、聚合物件或其他材料制成杆柱,打入地表岩体或硐室周围岩体预先钻好的孔中,利用其头部、杆体的特殊构造和尾部托板,或依赖于黏结作用将围岩与稳定岩体结合在一起而产生悬吊效果、组合梁效果,以达到支护的目的。尤其是受强风化侵蚀形成的风化带、受地质构造运动形成的断层破碎带、层间错动带及褶皱破碎带、受岩浆侵人形成的挤压破碎带,这些地带围岩松散破碎易造成巷道冒顶事故。SF型冒顶分为三个亚类,即与小断层有关的SF1型冒顶、与节理有关的SF2型冒顶、与镶嵌型围岩结构有关的SF3型冒顶。 次数用完API KEY 超过次数限制
内支撑结构的概念设计及荷载组合问题
周边环境复杂、地质条件复杂、软土地基等条件下的基坑,内支撑结构选型时,应选用平面或空间的超静定结构。设计时需考虑地质条件的复杂性和基坑开挖步序的变化而出现的偶然状况,在设计上采取必要的防范措施。造孔用冲击式钻机、旋转式钻机或旋转式冲击钻机,偏心钻机跟进护壁套管方式钻进,造孔须干钻,严禁水钻。并需考虑支护结构个别构件的提前失效而导致荷载作用位置的转移,并宜设置必要的赘余支撑。支撑体系的竖向布置,需保证在任何工况下,支撑结构与挡土构件之间(如腰梁与护坡桩之间、腰梁与地下连续墙之间)不出现拉力。基坑尺寸较大或者温差较大时,内支撑结构需考虑温度应力的影响,并需加强节点强度。立柱桩的设计,需预测立柱受荷后的沉降量、基底回弹及隆起造成的上抬量,并需考虑此等立柱竖向位移对支撑结构受力、稳定的不利影响。
内支撑结构分析时需进行荷载组合,荷载组合至少需要考虑基坑挖土顺序的不同、基坑四周岩土条件差异及附件荷载差异、各个部位开挖深度的不同等因素,求得各种支撑构件的不利内力,按不利内力进行截面设计。
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