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1、預應力錨索技術在高邊坡防護中的應用尚海SHANGHai摘要院預應力錨索作為一種非常有效的巖土錨固方法已經(jīng)成功的應用到了挖方路基施工過程中的高邊坡防護。關于邊坡的穩(wěn)定性方面的難題一直在邊坡的施工過程以及設計過程困擾著人們。能夠有效的評判邊坡的穩(wěn)定性程度已經(jīng)成為施工和設計過程的重要前提條件。.jyqkm要大,這時候才允許施加下一個等級的荷載,要不然就需要相應的延長觀察時間,一直到錨頭產(chǎn)生的位移增量在2.0h內(nèi)低于2.00mm的時候,才可以允許施加下一個等級的荷載。4預應力錨索的施工方法一般來說,預應力錨索在其施工方面的流程主要包括了以下
2、幾個方面。4.1邊坡開挖以及修整邊坡開挖一般需要按照前期的設計方案的進行,需要實施分層分級的開挖,務必要保證開挖一級,緊接著要支護一級。如果上一級開挖尚沒有支護完,也就絕對不可以進行下一級的開挖,從而可以有效地免除邊坡被暴露在外面的時間太久,從而帶來一些新的危害。4.2成孔以及清孔等邊坡壁面的人工修整工作已經(jīng)順利的完工之后,也就可以依據(jù)設計過程中的要求進而確定孔位并且劃出相應的標志。錨索鉆孔方面的施工需要借助風動干鉆等類似的施工方法,不允許使用水鉆。主要是因為土層通常是使用沖擊回轉(zhuǎn)形式的鉆機成孔的,所以在巖石施工時候通常借助氣動沖擊
3、鉆機開展成孔作業(yè)。當鉆孔作業(yè)完工之后,通常需要借助于高壓空氣把孔中的巖粉以及水等雜物全部清除出去,從而可以有效地降低水泥漿和孔壁巖體之間的粘結(jié)強度。如果碰到在錨孔中就已經(jīng)有承壓水開始流出,需要等候水壓以及水量變小之后方才可以下錨束以及開始注漿作業(yè)。在必要的時候需要在錨孔附近打一些排水孔。4.3錨索安放和地梁制作當成孔以及清孔作業(yè)完工,并且經(jīng)監(jiān)理等相關人員驗收合格以后,也可以開始錨索的安放工作。通常在錨索安放之前,需要認真地核查一下錨索的制作質(zhì)量。從而可以保證其組裝方面可以符合設計的全部要求。在進行錨索安放的時候,需要有效地阻止錨索發(fā)
4、生扭壓和彎曲,要注意無對中支架的一面必須要朝上,從而可以使得錨索的進入角度能夠和鉆孔的角度保持一致。地梁模板的制作需要使用鋼模板,使用鋼管進行支撐,在里面設有拉桿裝置進行可靠加固,在進行安裝作業(yè)時要求牢固,表面非常的平整,接縫要保證非常嚴密,軸線要保證準確無誤,而且尺寸標高等方面要務必符合相應的規(guī)范要求。4.4錨索的張拉和鎖定通常錨索超張拉力需要保證為其設計拉力值的1.1倍左右,在對其張拉時需要分兩次開展。按照中上下的順序進行首次張拉,這個時候張拉應該是預張力大小的二分之一。等每根錨索都已經(jīng)張拉完第一次之后,然后再按照按中上下的順序
5、實施第二次張拉,一直到張拉噸位為止。當錨索鎖定之后,如果發(fā)現(xiàn)仍然存在非常明顯的預應損失的時候,就需要對其實施補償張拉。等到鎖定工作全部完成之后,需要使用機械進行切除那些多余的鋼絞線,同時需要留有長度5耀10cm,從而可以防止滑落。5預應力錨索配套的防護方案為了可以有效地改善邊坡的穩(wěn)定性能,除了使用預應力錨索進行保護以外,還需要采取一些其他的防護措施。漿砌片石護面通常應用在土質(zhì)和風化相對嚴重的巖質(zhì)邊坡區(qū)域。在漿砌片石等方面的施工過程中務必要注意關于伸縮縫以及泄水管等方面的設置情況,從而可以保證邊坡的穩(wěn)定性能。關于非常容易破碎的易風化的
6、巖面,除了需要在巖體節(jié)理裂隙之間進行填充混凝土之外,還需要設置一些相應的短錨桿以及噴射混凝土。短錨桿的主要功能是可以有效地阻止預應力錨索彼此之間的淺層邊坡體產(chǎn)生掉塊或者滑動位移。噴射混凝土能夠可靠的阻止雨水滲透進入坡體,從而可以有效地免除節(jié)理裂隙彼此之間的充填物的軟化或者流失進而可能會削弱坡面的穩(wěn)定性能。6預應力錨索設計計算滑坡預應力錨固力前,應對未施加預應力的滑坡穩(wěn)定系數(shù)進行計算,作為設計的依據(jù)。滑坡設計荷載包括:滑坡體自重、靜水壓力、滲透壓力、孔隙水壓力、地震力等。對跨越庫水位線的滑坡,須考慮每年庫水位變動時對滑坡體產(chǎn)生的滲透壓
7、力或動水壓力。預應力錨索極限錨固力通常由破壞性拉拔試驗確定。極限拉拔力指錨索沿握裹砂漿或砂漿固結(jié)體沿孔壁滑移破壞的臨界拉拔力;容許錨固力指極限錨固力除以適當?shù)陌踩禂?shù)(通常為2.0耀2.5),它將為設計錨固力提供依據(jù),通常容許錨固力為設計錨固力的1.2耀1.5倍;設計錨固力可根據(jù)滑坡體推力和安全系數(shù)確定。我國廣州市郵電大廈的基坑深13.4m,基坑支護采用兩排預應力錨索的樁錨支護方案。因為主體設計是采用南北兩側(cè)為護壁樁為地下室的澆注模板。所以護壁樁樁頂位移要控制在20mm以內(nèi)。根據(jù)情況分析,就需要采用預應力錨索護壁技術。該基坑共使用預
8、應力錨索287根,其中基坑東側(cè)使用有腰梁預應力錨索94根,南北兩側(cè)使用無腰梁預應力錨索193根。根據(jù)最終基坑變形兩測結(jié)果:南北兩側(cè)最大變形量為9mm,平均變形量為7.5mm;東側(cè)最大變形量達到20mm,平均變形兩為15.5mm。在同一