锚索与格构梁在土质边坡支护中的应用
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格构梁与锚杆、预应力锚索联合支护在边坡治理中的应用强珂(中国有色金属工业西安勘察设计研究院,西安,710054)摘要:本文结合东北某工业项目边坡支护工程实例,介绍了格构梁与锚杆、预应力锚索联合支护在边坡治理中的应用。
关键词:边坡支护锚杆预应力锚索格构梁我国近年来基础建设高速发展,不少大型工业项目、公路、铁路等工程建设工程中经常需要大量的挖方、填方,必然形成大量的裸露边坡。
裸露边坡会带来一系列如水土流失、泥石流、滑坡等地质环境问题,因此边坡支护就现的尤为重要。
本文结合东北某工业项目边坡支护工程实例,详细介绍了格构梁与锚杆、预应力锚索联合支护结构在挖方区高陡边坡中的应用。
格构梁与锚杆、预应力锚索联合支护结构是对边坡进行加固的一种支护技术, 该加固技术具有布置灵活、结构形式多样、截面调整方便、与坡面密贴、可随坡就势等显著优点,格构内可进行挂网喷砼、植草绿化和防护,同时该方法造价较低、施工工期短、边坡变形小,安全可靠,使其在高边坡加固处理中得到广泛应用。
1.场地概况、气候土壤条件及边坡(挖方区)支护方法选择东北某工业项目边坡绿化工程位于辽东丘陵地带的浑河河谷冲击平原,坐落在东洲河下游河谷的东部丘陵地区。
处于中温带,属大陆性季风气候,四季分明,夏季温暖多雨,冬季寒冷,春秋两季较短、多风。
年平均气温为摄氏13.9度,年平均降水量为826.8mm,降雨日数理念平均24天,地面冻结深度1.2—1.4m。
本工程根据场地平整标高,厂区分137.5m标高、121m标高、149.5m三个平台。
既存在挖方区边坡,又存在填方区边坡。
边坡依据结构类型分为三种类型:挖方区边坡、填方区坡度≥45°边坡、填方区坡度≤45°边坡。
挖方边坡最高约为30m,边坡高程图1 锚杆、锚索、格构梁布置立按10m 一级平台设计,平台宽2m ,坡度最陡处达68.2度。
边坡加固采用锚杆(索)与格构梁联合结构方式进行支护,坡面框格内采用植生袋植草绿化护面。
锚杆格构梁技术在边坡防护中的应用摘要:格构梁支护体系是靠格构梁、锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡岩土的结构强度和抗变形刚度,减小岩(土)体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。
关键词:喷锚边坡防护格构梁1、概述喷锚格构梁支护是靠格构梁、锚杆和钢筋网共同工作来提高边坡岩土的结构强度和抗变形刚度,减小岩(土)体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。
主要适用于岩性较差、强度较低、易于风化的岩石边坡;或虽为坚硬岩层,但风化严重、节理发育、易受自然营力影响、导致大面积碎落,以及局部小型崩塌、落石的岩质边坡;或岩质边坡因爆破施工,造成大量超爆、破坏范围深入边坡内部,路堑边坡岩石破碎松散、极易发生落石、崩塌的边坡防护。
而且由于施工队伍采用大爆破作业,使得边坡破碎松散,犬牙交错,时有落石现象发生,严重影响后续工序的施工和坡顶新建建筑物的安全性。
经技术经济比较,决定采用喷锚格构梁支护方案进行防护。
2、设计方案及材料要求某小镇项目位于岩石高边坡顶端,系采用大型机械破碎施工形成的,岩层多为块状的层间结合较好的中厚层或厚层岩体结构。
由于前期道路施工使得岩层受一定的破碎影响,局部有层面张开裂缝,边坡破碎松散、犬牙交错,时有落右现象发生。
我们根据现有边坡现状,将需要加固防护的边坡采用喷锚挂网格构梁防护防护类型。
2.1构造设计方案(1)喷射混凝土厚度采用10cm,喷射混凝土标号为C20细石混凝土。
(2)锚杆采用钢绞线;锚固深度视边坡岩层的破碎程度及破碎层的厚度而走,一般取15m(为防止锚杆滑出,锚杆必须置于较好的岩层面以下一定深度);锚杆孔的深度应大于锚固深度20cm,并用1:0.4的纯水泥浆固结;锚杆位于格构梁的交叉点采用 2.0mX2.0m,梅花型布置。
(3)钢筋网的孔眼尺寸采用20cmX20cm的方孔,钢筋采用Ø8.(4)格构梁采用300×400mm,钢筋采用4@Φ20,为2米见方方格网,混凝土强度等级等级C25,为商品混凝土。
浅谈锚杆格构梁在边坡支护中的应用发表时间:2020-05-22T09:42:37.313Z 来源:《建筑实践》2020年3期作者:赵杨杨田永科冯庆[导读] 格构梁锚杆体系是一种将格构梁护坡与锚固工程相结合形成的抗滑支挡结构摘要:格构梁锚杆体系是一种将格构梁护坡与锚固工程相结合形成的抗滑支挡结构,它既能保证深层加固又可兼顾浅层护坡,是治理边坡的一种有效措施,具有布置灵活、结构形式多样、截面调整方便、与坡面密贴、可随坡就势等显著优点,格构内可进行挂网喷砼、植草绿化和防护,同时,该方法造价较低、施工工期短、边坡变形小,安全可靠,使其在土质边坡支护工程中得到了广泛应用。
关键词:格构梁;锚杆;边坡支护;土质边坡一、引言锚杆格构梁体系是一种组合式的边坡支护加固结构,在该结构中,格梁的主要作用是将边坡坡体的剩余下滑力或土压力、岩石压力分配给锚杆或锚索,然后通过锚索传递给稳定地层,从而使边坡坡体在由锚杆或锚索提供的锚固力的作用下处于稳定状态。
而加固的抗滑力主要由格构结点处的锚杆或锚索提供。
通过格构梁将嵌入岩层的加固锚杆进行联动协作,体系不会因为一根或几根锚杆在其他因素干扰下失去加固作用而导致整个支护工程受到影响。
在锚固与格构梁区域,利用锚杆的抗拔力控制边坡失稳和变形,改善了土体的受力,能有效控制不稳定岩层的下滑,同时通过格梁内植草绿化,产生护面效果,有利于环境和水土保持,实现了防护工程的实用与美观的统一。
二、工程概况案例项目地位于广州市花都区狮岭镇山前大道,地形起伏较大,西部为一小山包,西北部有一游泳池,地势为西部高,东部低平。
由于设计要求,需要对西侧边坡进行切坡处理,切坡高度较高(距基坑顶最大标高17.2m),坡长约170m,坡度大于45度,坡底距离拟建建筑物基坑边线不足2m,为土质边坡。
1.工程地质条件根据地勘报告,场地内岩土体主要有人工填土层,冲洪积土层,坡积土层,残积土层,石炭系碎屑岩,由上至下按层序分述如下:人工填土层(Qml):以素填土为主,部分为耕土,呈灰褐、褐黄色或深灰色,结构松散,均匀性差,场地分布普遍。
锚杆格构梁技术在边坡治理中的应用[摘要]格构锚杆(索)结构是一种将格构梁护坡与锚固工程相结合形成的抗滑支挡结构,它既能保证深层加固又可兼顾浅层护坡,是治理边坡的一种有效措施,适合土质边坡、松散堆积体边坡的治理。
本文通过以某道路边坡为实例,阐述格构锚固结构在边坡治理的设计实施过程,取得了满意的结果。
[关键字]锚杆锚索格构梁边坡治理1工程概况工程区位于广州市萝岗区某路段两侧,该段处边坡为公路的修建公路过程中所形成,边坡最高达18m的,边坡最陡处大于60°。
2010年5月广州连降大雨,导致该路段多处发生崩塌及小规模滑坡等地质灾害。
该场地坡脚道路宽度约为5m,宽度较小,因此任何小规模的地质灾害均可导致道路掩埋,交通中断。
目前,该道路两侧局部边坡采用浆砌毛石挡墙支护,挡墙宽度约为1~1.5m,挡墙厚度不大,仅作为护面用,其余坡面未采取任何支护,根据现场查勘,边坡大部分裸露,局部坡率较陡,属于土质边坡,在雨水侵蚀下很可能再次发生滑坡或崩塌等地质灾害,因此必须对该边坡进行专项治理。
边坡治理范围为公路两侧各外扩10m,治理长度约170m,支护高度约7.0~18.0m。
2工程地质条件2.1地形地貌工程区位于鹅山西侧,丘陵地带,原始地形为南北向冲沟,冲沟两侧平均地形坡度为35°,工程区最高地面高程位于场地的西侧高程为177.7m,最低点位于场地北侧地面高程为121.7m,地形高差达56m。
后由于公路的修建公路两侧形成最高达18m的人工边坡,边坡最陡处大于60°。
2.2地层岩性边坡地段的地层可分为第四系残积层Qel、下伏基岩为加里东期花岗片麻岩γcδ。
各岩、土层特征分述如下:(1)第四系残积层。
砂质粘性土:褐黄色,褐红色,片麻岩风化残积而成,稍有光泽,无摇震反应,干强度高,韧性中等,局部揭露夹有砂。
主要物理指标平均值为:w=22.8%,e=0.742,IL=0.1,平均标准贯入为24.8击。
边坡支护及锚索与格构梁联合施工工法(总6页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--探析边坡支护及锚索与格构梁联合施工工法摘要:本文对山区高边坡病害特征和对其治理工程方案的慎重选择进行了深入分析。
关键字:高边坡病害治理工程方案abstract: in this paper, a mountainous area high slope disease characteristics and its governance project careful selection of in-depth analysis.keywords: high slope; engineering project management中图分类号:+3 文献标识码:a 文章编号:现阶段随着我国山区建设迅猛发展。
在山区建设中,出现大量的山体边坡,其防护问题非常突出。
为了满足安全可靠和经济合理双重目标,对高边坡病害特征的深入分析和对其治理工程方案的慎重选择显得十分重要。
一、边坡支护及锚索与格构梁联合施工工法特点(一)该施工方法的特点是:锚索与格构梁联合结构是对边坡进行加固的一种支护技术,该加固技术具有布置灵活、结构形式多样、截面调整方便、与坡面密贴、可随坡就势等显著优点,格构内采用挂网喷砼、植草绿化和防护,同时该方法造价较低、施工工期短、边坡变形小,安全可靠,使其在高边坡加固处理中得到广泛应用。
(二)使用其工作原理是利用锚杆将滑动体固定在山体上,以锚杆约束山体的滑动,并在滑动体表面锚头上加格构梁和挂钢筋网并喷射混凝土,在滑动体表面形成钢筋混凝土板体结构,这样可以将松散的岩石固定为一个整体,以达到彻底根治滑坡的目的。
二、适用范围根据格构的特点和作用,格构加固技术特别适用于坡度较陡、坡体岩土均匀且较坚硬的边坡。
但应当注意,对于不同稳定性的边坡应采用不同的格构形式和锚固形式的组合进行加固或坡面防护。
土木工程施工中边坡支护技术的应用边坡支护技术是土木工程施工中至关重要的一项技术,主要用于防止边坡坍塌,保障施工人员和设备的安全,为工程项目提供稳定的基础。
目前,随着科技的不断发展,边坡支护技术也在不断革新和完善,新的技术应用不断出现,使得边坡支护工作更加高效、快速和经济。
一、常用的边坡支护技术1. 锚杆支护技术:锚杆支护技术是一种比较常用的边坡支护技术,主要用于边坡的加固和稳定。
通过在边坡内安装钢筋锚杆,并用高强度的树脂或水泥浆料灌注锚固,可以形成一个坚固的锚杆体系,有效地避免边坡的失稳和坍塌。
2. 锚索撑护技术:锚索撑护技术是一种采用高强度钢索构成的撑杆,通过对边坡进行拉扯支撑来达到防御坍塌的目的。
这种技术相对于传统的钢筋锚杆支护技术更具有灵活性和适应性,能够适应各种类型的边坡和土壤条件。
3. 短支撑和桩承台支撑技术:短支撑和桩承台支撑技术是针对土体层次较多、坡度较陡的边坡而设计的技术。
通过在边坡上方张设一系列的短支撑或者在边坡底部安装钢筋桩承台,可以有效的把上部土体和下部土体结合,形成一个连通体系,使边坡获得更好的稳定性。
二、应用实例1. 铁路隧道爆破工程中的边坡支护:对于铁路隧道的爆破工程来说,边坡支护显得尤为重要。
在建设某个铁路隧道时,边坡支护技术广泛应用。
通过采用钢筋混凝土桩承台支撑和采用短支撑和桩承台相结合的方法对边坡进行加固和稳定。
2. 高速公路建设中的边坡加固:在高速公路上,往往需要在边坡上建造大型的立交桥或者隧道等工程,这就需要采取边坡支护技术保障施工人员和设备的安全。
在某个高速公路建设工程中,利用钢筋锚杆支护技术对边坡进行了加固,保证了施工过程的安全。
3. 电力工程中的边坡支护:在某个电力工程中,因为施工坡度较陡,使用传统的锚杆支护技术难以达到稳定的效果。
因此,在该工程中采用了桩承台加固和锚索撑护技术,成功的保障了施工人员和设备的安全,为工程的完成提供了保障。
三、结论通过上述分析可知,边坡支护技术在土木工程施工中是非常重要的。
1362016年4月下【施工技术】住宅与房地产锚杆(索)格构梁在土质边坡支护中的应用魏志峰中图分类号:TU74 文献标志码:A 文章编号:1006-6012(2016)04-0136-02 (深圳市建筑工程股份有限公司,广东 深圳 518049)摘 要:土质边坡支护工作重点需要彻底有效地根治土质边坡的滑坡危害,而传统的土质边坡支护技术却很难实现这个目标。
在科技飞速发展之下,锚杆(索)格构梁支护技术得到有效发展,将其应用到土质边坡支护工作中,将打破传统支护技术的限制,在做好支护工作的同时,也会设置相应的排水系统,及时将雨水、积水排除,从而避免了雨水、积水浸泡土质结构对其造成破坏,是未来土质边坡支护的重点技术之一。
关键词:锚杆(索);格构梁;土质边坡近些年来,土质边坡滑坡危害频繁发生,危害到人们的人身财产安全,为了做好土质边坡支护工作,需要不断地投入新的支护技术。
本文主要以某市的一个花园高档住宅小区的⑤区西侧的边坡为例,将锚杆(索)格构梁支护技术有效地应用到其中,以此提高土质边坡支护的安全性、可靠性。
1 土质边坡特点现阶段很多工程的开展,都会面临着土质边坡工程,而且,在土质边坡上直接施工的话,很容易造成土质边坡滑坡的现象,影响到工程施工的安全性、可靠性,甚至会引发一些工程施工安全事故[1]。
因此,为了保证在土质边坡施工的安全性、可靠性,则必须对土质边坡做好支护工作,主要采用锚杆(索)格构梁进行支护,当然,具体的实施情况还需要根据土质边坡的实际情况进行设置。
土质边坡的特点主要如下:边坡积含了砾粉质粘土,主要以砖红色、浅黄色、黄色等颜色存在,具有一定的可塑状并有碎石、砾等。
而且,在对土质边坡支护的过程中,还涉及到残积粘性土、素填土、强风化凝灰岩等地层,具有一定的施工难度,因此,锚杆(索)格构梁的应用应根据实际土质边坡各地层的实际情况进行设定。
2 锚杆(索)格构梁在土质边坡支护中的应用2.1 工程概述某市的一个花园高档住宅小区Q,主要位于P 市的二环和三环之间,该高档住宅小区的总占地面积25万公顷,总建筑面积45万平方米,该小区主要分为①、②、③、④、⑤五个区,其中⑤区的西侧是山体边坡,并确定该边坡为高徒土质边坡,坡高大概在30米,邻近住宅,为了避免边坡出现坍塌的现象,应积极做好边坡的处理工作,而不是做表面的治理,要对边坡实施锚杆(索)格构梁,对其实施永久性的治理,为该小区居民做好充分的安全保障。
格梁式预应力锚索挡土墙在边坡支护中的应用及施工【摘要】结合工程实例,简要阐述格梁式预应力锚索挡土墙之一支当结构原理及其施工工艺。
【关键词】格梁式预应力锚索挡土墙;施工工艺1 工程概况大连中冶焦耐项目住宅小区在紧邻11#住宅楼楼东侧和南侧设有一条消防通道,从11#楼东北角小区道路(绝对标高111.50m)启始至e地下车库入口截止(绝对标高为120.0m)。
由于此处11#与26#已经有一条小区主要通道,致使此消防通道的路边距离11#楼较近,仅为4.0m,。
为形成此条消防通道,必须在此通道两边施工挡土墙。
为尽可能减少挖方量和保持边坡稳定,靠近11#楼的挡土墙采用传统挡土墙(重力式或扶壁式等)均无法实现。
为此设计人员根据现场实际情况,将26#楼一侧(a4~a5段)挡土墙设计为钢筋砼扶壁式挡土墙,将11#楼一侧(a6~a7段)挡土墙设计为格梁式预应力锚索钢筋砼档板挡土墙。
消防通道和挡土墙的布置详见下图:2 工艺原理由于消防通道施工前11#楼和26#楼住宅的主体结构已全部施工完毕,如大量挖方易造成对边坡岩体的扰动和破坏,边坡出现滑动将直接威胁到11#楼的主体安全,发生安全、质量事故。
为从根本上解决问题,通过设置格梁式预应力锚索挡土墙,一方面利用格梁式预应力锚索挡土墙的承重和抗倾覆作用,另一方面采用预应力锚索将格梁与滑动面以内的稳定岩体有机地锚固起来,形成坡体、拉锁及格梁组成的整体超静定结构。
锚索直接改变滑面上的应力状态和滑动稳定条件,使不稳定滑体处于较高围压的三向应力状态,岩体强度和变形特征比在单轴压力及低围压条件下好得多,压紧状态使结构面对岩体变形消极影响减弱,明显改善边坡的受力状态,从而提高岩体的整体稳定性。
3 工程条件开工前,与a6~a7段挡土墙相邻的11#楼建筑物主体结构已经全部施工完毕。
根据挡土墙施工图我方对挡土墙的位置和现场实际的地势地貌进行了定位放线和高程测量(详见下图):11#楼东侧施工前的自然情况为:①a6~a7段挡土墙上半部的边坡已开挖完毕;下半部仍座落在现有边坡上需要土方开挖;②现有的边坡高差较大,约为15.60m;③11#楼东侧基础为人工挖孔桩基础,自现有自然地面向下埋深为10m;11#楼南侧施工前得自然情况:挡土墙的所处位置的自然标高为119.46m,土质为中风化岩石,如需施工需要土方开挖施工。
关于边坡防护加固工程中锚杆 ——框格梁支护技术的应用分析发表时间:2020-12-04T10:48:27.397Z 来源:《基层建设》2020年第23期作者:姚欣文[导读] 摘要:锚杆—框架梁在道路边坡防护加固具有经济、稳定、高效的特点,在边坡防护中得到了广泛的应用。
保利长大工程有限公司广东广州 510000摘要:锚杆—框架梁在道路边坡防护加固具有经济、稳定、高效的特点,在边坡防护中得到了广泛的应用。
通过边坡防护加固工程中锚杆-框格梁支护技术进行分析,结合具体的施工要求,对锚杆-框格梁支护技术的具体应用进行了详细的分析。
关键词:边坡防护;加固工程;锚杆-框格梁锚杆—框架梁在道路边坡防护加固中常用的技术之一,它是通过锚固在边坡体深部稳定岩体上的锚杆加固,并将不稳定的边坡压力传给框格梁来分解,再经框格梁将不稳定坡体连成一体,将滑坡连接在一起,起到固定的作用,使岩体间的正压力和摩阻力大大提高,增大各部分板块的抗滑力,限制不稳定坡体的延伸与扩展,使得边坡连接为一个整体,从而起到了加固边坡稳定坡体的作用。
1 工程概况本项目是对某山地滑坡进行处理,最初的边坡滑坡的坡度为45°,在具体的施工中,采用网格梁结构与种植花草来对滑坡进行保护,但是在具体施工过程中,由于坡顶存在道路、车辆荷载、新增回填土的情况,结合具体的情况,边坡的加固工程采用锚杆-框格梁支护技术进行加固,在边坡的局部进行放坡的处理,考虑到工程施工的特殊性,工程设计的使用年限为50年,工程高于10米的区域采用一级边坡设计,工程其余的部分采用二级边坡设计,施工中保持原有的破面与坡地的排水系统不变。
2 边坡综合治理的实施方案结合项目工程的要求,在施工的过程中,对边坡进行加固处理,在综合分析并考虑了工程场地周边地质情况,在结合具体的施工条件后,采用如下的施工方案,来对工程施工进行加固处理。
(1)锚杆-框格梁支护方案。
在开挖边坡的一侧使用锚杆框格梁对边坡进行保护,将框格梁使用菱形交错布置的方法,提高框格梁的稳定性。
锚杆格构梁在边坡支护工程中的应用发布时间:2022-11-11T06:01:35.359Z 来源:《工程建设标准化》2022年第13期作者:滕跃孙贺徐浩文[导读] 锚杆格构梁属于高边坡道路进行防护加固的一类技术性方案滕跃孙贺徐浩文中建八局第二建设有限公司【摘要】锚杆格构梁属于高边坡道路进行防护加固的一类技术性方案,主要是借助格构梁与锚杆的相互作用达到协调的目的,以此会使得结构形成独特受力点。
因此,为了探究格构梁和锚杆相结合应用于边坡支护工程中的应用价值,笔者通过查询相关资料、文献综述法等展开研究,首先简单阐述锚杆格构梁的基本内容,然后重点探究了该方案的技术措施和施工方法,希望能为有关人员提供参考。
【关键词】锚杆格构梁;边坡;支护工程;工艺技术前言伴随着现代化建设的迅猛发展,工程建筑在施工过程中难免会产生高边坡,若不及时对边坡采取相应的加固支护措施,那么会对后续工程甚至项目整体运营带来严重的隐患。
格构梁与锚杆节点进行连接能够有效对边坡进行支撑和加固,该技术具备因地制宜、密贴效果好、易调整截面形状、形式多样且布置灵活等优势。
格构中能够进行防护设置、值草绿化以及挂网喷砼,在一定程度上节省土地资源并促使工程成本进一步降低,缩短施工工期,最重要的是对边坡有着显著的改善效果,因此被广泛应用于工程施工过程中的边坡加固作业。
1.锚杆格构梁介绍格构梁+锚杆是一种新型的加固支护组合型方案,其能够利用格构梁与嵌入底层的锚杆实现协同作业,不容易受其他因素的影响而导致加固作用受到限制,也不会对支护工程带来隐患。
格构梁和锚固一般会在一定范围内产生压应力,以此从根本上对土体的受力情况进行有效改善,能够通过锚杆产生的抗拨力来对边坡变形或者失稳现象进行控制,并且和以往的加固方案比起来,其在结构形式上的选择更多。
同时,由于格构梁所占面积相对较小,因此可以对岩层不稳定下滑问题进行有效控制,不仅能够将边坡绿化进行凸显,还能够突出护面效果,在一定程度上推动水土保持和环境改善,完美突出防护工程的美观性、实用性等特点。
边坡支护工程中格构梁及锚杆的应用研究摘要:锚杆和格构梁作为应用于道路边坡进行加固防护的新型技术方案,利用该方案的主要原因是锚杆和格构梁的一起应用能够形成独特的结构受力特征,所以能够有效地保证边坡的稳定性。
本文将简要介绍了锚杆和格构梁,然后先后阐述了锚杆和格构梁的内力计算以及分析方式、边坡加固设计,最后告诉相应的工作人员在实际的施工过程中应该着重注意工作事项。
关键词:格构梁;锚杆;边坡支护工程;应用研究一、锚杆、格构梁简介锚杆和格构梁的组合形式是一种新型的支护工作的加固方案,该方案的运用主要是通过将格构梁放入且固定到土体岩层的锚杆中进行联动使用,所以在工作人员实际的应用过程中不会出现因为一根锚杆或多个锚杆由于多种因素而导致失去其固定作用造成整个支护工程出现相应的安全问题。
只要能够在锚杆和格构梁之间的区域内形成相应的压应力,那么就能够彻底地改变土体的实际受力情况。
因此,施工人员可以利用锚杆的抗拔力来控制边坡不会出现不稳定以及变形的情况。
这种方式相比普通的加固方案能够利用的结构形式更多。
格构梁所需的占地面积比较少,能够合理地解决不稳定岩层的下滑情况,注重突出边坡的绿化,具有一定的防护效果,有利于工程环境和水土的保持。
锚杆格构梁的施工流程主要是先搭建脚手架,测量一下放线,在确定孔位,之后就应该运用钻机,调整好角度之后就可以进行钻孔、清孔。
在完成锚杆的安装之后就可以注浆,制作格构梁了。
二、锚杆、格构梁的内力计算以及分析方式(一)锚杆格构梁加固边坡的作用机理相应的工作人员在实际的施工过程中,可以运用锚杆和格构带有的防护效果来对边坡出现的问题进行合理的治理。
在此过程中,工作人员需要对锚固力进行适当的荷载力加载,使在边坡滑动面上产生的荷载力能够经过锚头直接传输到锚杆的自由段中,从而确保工作人员在施工过程中不会出现土体受到一定的外界荷载力而出现破裂的情况。
为了保证边坡土体的稳定情况,那么工作人员就应该利用锚固段水泥砂浆与外界之间的作用力而形成的握裹力,使锚杆能够实现与土体的密切连接,从而对边坡土体产生一个内部的作用力,更好地保证边坡的稳定状态[1]。
预应力锚索、锚杆格构梁在高边坡防护工程中的应用分析摘要:针对预应力锚索、锚杆格构梁在高边坡防护工程中的应用进行了简单的分析。
预应力锚索、锚杆格构梁是一种新型的高边坡防护技术,其主要是锚索、锚杆与格构梁两者之间相互协调共同作用,从而形成独特的结构受力体系。
本文对预应力锚索、锚杆格构梁加固技术进行简单介绍并且对其在高边坡防护工程中的应用进行深入的研究,为今后的高边坡防护工程提供一些帮助。
关键词:预应力锚索;锚杆格构梁;高边坡防护;应用随着我国经济的飞速发展,国内基础建设已达到世界领先水平。
在公路、铁路、市政、水利水电及矿山等建设工程领域,均从在又高又陡的边坡,随之而来的问题也越来越多,道路灾害以及对环境造成破坏等问题不断出现。
为了防止这些问题的发生,为了保护稳定的生态环境,从而引进了技术比较成熟的预应力锚索技术以及锚杆格构梁技术,应用在高边坡防护工程中。
预应力锚索技术主要是通过锚索对低层周边的岩土抗剪强度进行结构拉力的传递,预应力锚索、锚杆格构梁的使用可以使锚固的底层形成一定的压应力区域,具有加筋的作用效果,而且还可以有效的提高地层的强度,使预应力锚索和锚杆格构梁紧密的连接在一起,形成一个具有较高强度的复合体系,对阻止边坡滑动起到了有效的作用,因此预应力锚索技术和锚杆格构梁在高边坡防护工程中的应用,可以有效的提高边坡的稳定性。
1.预应力锚索与锚杆格构梁联合应用的特点1.1联合应用特点预应力锚索和锚杆格构梁联合结构是一种对高边坡进行加固的支护技术,这种加固技术具有很多优点,例如:结构布置较为灵活、结构形式多种多样、调整结构截面形式简单方便,与边坡坡面连接紧密等。
格构内采取挂钢筋网喷射混凝土和种植花草植被等方法进行防护,这种防护方法造价较低、施工工期短、对边坡的影响较小、安全可靠性能高,因此在高边坡防护工程施工中常应用此类方法。
1.2联合应用的工作原理利用预应力锚索将容易产生滑动的部分固定在山体上,锚杆约束边坡的滑动,并且在边坡表面露出锚头上加上格构梁结构和挂钢筋网喷射混凝土,在滑动体的表面形成一个整体的钢筋混凝土板,从而将松散的岩石和土体固定为一个整体,使其具有较高的稳定性,达到防止边坡滑动的目的。
预应力锚索+框架混凝土格构梁支护技术在边坡中的应用摘要:预应力锚索+框架混凝土格构梁支护技术在边坡工程中越来越得到广泛应用,本文结合多年从事边坡支护工程设计和施工的经验,对预应力锚索+框架混凝土格构梁支护技术的组成,机理,施工流程等方面进行了全面而详细的分析研究。
关键词:锚索;混凝土;格构梁近年来,随着国家经济建设的发展,高边坡工程越来越多,边坡锚固技术[1]也得到了飞速发展,其中预应力锚索+框架混凝土格构梁支护技术[2]在边坡支护和加固工程中得到广泛应用。
该支护技术具有设计灵活、施工简便、外形美观、造价低廉、安全可靠等优点。
预应力锚索+框架混凝土格构梁支护技术不仅可以用于治理滑坡、坍塌等斜坡类地质灾害,还可以加固潜在不稳定的边坡,防止边坡出现滑坡等灾害。
结构组成预应力锚索+框架混凝土格构梁主要由预应力锚索和框架混凝土格构梁组成,混凝土格构梁采用矩形或菱形布置,混凝土格构梁间根据地质条件可增设钢筋网并喷射混凝土面层,还可以根据需要在格构梁间实施客土喷播来进行绿化。
工作机理2.1预应力锚索锚固机理预应力锚索的一端固定在框架混凝土格构梁上,另一端穿过滑裂面或潜在滑裂面后,锚固在坡体内部稳定岩土体中。
锚索施加预应力后,在岩土体中产生强大的压应力场,使不稳定滑体处于高围压的三向应力状态,与在单轴压力及低围压条件下相比,岩土体的力学特性得到提高。
此时结构面处于受压状态,界面的咬合作用和抗滑阻力增强,从而使得边坡岩土体的整体性得到显著提高。
2.2框架混凝土格构梁加固机理框架混凝土格构梁平置于坡面上,由横梁和竖肋组成,两者一般呈矩形或菱形布置。
横梁和竖肋多采用现浇钢筋混凝土结构(也采用预制十字型钢筋混凝土结构),顶梁主要起到保护分级卸荷平台或堑顶岩土体稳定的作用,不是主要受力构件。
由于预应力锚索仅仅作为受拉杆件,只有变形岩土体具有一定的刚度,保持一定的形状,能在框架混凝土格构梁的协调下形成受力体系,因此变形岩土体也可以看成是预应力锚索+框架混凝土格构梁支护结构的一部分。
探究浅析锚索框格梁的应用前言:良好的锚索框格梁施工方案的确立与实施,既是对工程边坡进行严格治理的重要保障。
在锚索框格梁应用当中,治理设计非常重要,应当对钻孔、制作、安装、张拉等施工工作重视起来,并能够从实践的角度来分析治理问题,从而发挥锚索框格梁的最大作用,帮助施工方取得更加治理效果。
一、锚索框格梁在边坡治理中的施工工艺(一)钻孔钻孔一项是锚索框格梁应用施工的重中之重。
为了强化钻机的钻井效率与质量水平,我们可以使用潜孔式钻机来进行干钻。
这种钻机的钻杆标准统一,钻孔前应该按照设计长度选择钻杆。
钻杆的长度要求不要超过5毫米,钻孔的深度应该超出设计长度3毫米。
工作完毕之后,逐一取出钻杆。
仔细清洗钻机孔,用一根聚乙烯管复核孔深,用高亚风将孔内的细粉尘吹干净,如果孔深在设计长度以上,必须将聚乙烯管拔出,用织物或者水泥袋纸将孔口塞满以待以后使用。
(二)锚索框格梁制作应该使用壓力分散型锚索来制作,它是由三根无粘结钢绞线组成的。
用挤压簧与挤压套将锚固定在承载盘之上。
锚索长度是从钻孔孔口算起,所以,钢绞线下料长度必须是锚索设计长度、千斤顶长度、锚头高度、工具锚和工作锚的厚度以及张拉操作余量的总和。
钢绞线截断余量应该是50毫米。
作业台架上平方已经截好的钢绞线,清晰标记处内锚固段与锚索的长度数据。
在内锚固段的范围内穿扩张件,两扩张件之间扎紧固件一道;自由段按设计值设置一道定中件,并用热缩管穿套,内涂黄油;最后,在锚索端头上套导向帽。
(三)锚索安装首先要检查孔号和锚索的编号是否一致。
其次用高压风对钻孔进行清洗,完毕之后即可进行安装。
从以下几点的关键事项中落实安装锚索工作:1.核查限浆环与定位止浆环的位置是否准确、安全,存在问题及时进行更换或维修;2.核查排气管是否按照合理规定安装,必须保持其通畅无阻;3.推送过程中,当定位止浆环刚好经过孔口的时候即可停止,然后将单向阀门与注浆管进行稳妥安装;5.锚索安装完毕之后一定要检查排气管的通畅情况,如果存在问题,必须及时解决问题重新进行安装。
锚杆—框格梁复合支护技术在高边坡防护工程中的应用摘要:目前我国高边坡支护的型式很多,但具备较好的边坡防护功能同时又能够满足环水保高要求特性的方法仍有待进一步研究探索。
锚杆—框格梁支护作为一种复合支护结构,通过对边坡岩土体钻孔灌浆锚固的锚杆和框格梁共同组成的支护体系,具有结构自重轻、抗震性能好、外型美观等优点,能适用于高大边坡防护工程。
本文结合福建厦门抽水蓄能电站500KV开关站边坡支护工程实例,对锚杆—框格梁边坡支护的施工工艺、施工难点及应对措施进行了详细阐述,可供类似工程参考。
关键词:锚杆;框格梁;边坡防护;施工工艺;施工难点;应对措施一、工程概况福建厦门抽水蓄能电站500KV开关站开挖边坡高15~25m,坡比为1:1.75,边坡由覆盖层组成的土质边坡,主要成分为坡积、坡洪积的含碎石粉质粘土,地层均匀性较差,因场地地下水位浅,土层含水量高,局部呈软塑状、承载力低,边坡整体稳定性差,且施工区域位于厦门市汀溪水库上游,为国家二级水源保护区,地理位置的特殊性所带来的环保、水保、文明施工的高要求特性,在施工时需要高度重视对汀溪水库水源地的水质保护。
为兼顾边坡防护效果及工程施工环水保高要求特性,选用锚杆—框格梁复合支护方案对坡面进行加固,并设草皮护坡及截排水措施,具体布置见图1框格梁植草护坡坡面布置图。
图1框格梁植草护坡坡面布置图二、开关站边坡开挖及截排水设施施工1.测量放样根据测量控制点和施工图纸用全站仪测放锚杆孔位、框架梁的位置及边坡刷坡线,并对锚杆钻孔位编号、标记。
2.截水沟由于坡面土质主要为碎石粉质粘土,边坡整体稳定性差,为减少地表水、雨水冲刷坡面而引起坡体滑坡,在边坡开挖线上方5~8m处设置钢筋混凝土截水沟,截水沟纵坡不小于3%。
施工期间和台风、暴雨前后均应对坡面、截水沟进行巡视、检查发现隐患及时处理。
3.边坡开挖由于开关站边坡面积较大且边坡整体稳定性较差,边坡开挖前,要先完成坡顶上方设置的截水沟,以免降雨时对开挖后的坡面造成冲刷;采用从上至下分层进行开挖,边坡分两层进行开挖,开挖一层支护一层,在开挖的过中留有一定的坡度,以利于坡面排水,以免高边坡上存有积水影响边坡整体稳定性。
预应力锚索框架梁在路基边坡防护中的应用摘要:预应力锚索与混凝土框架梁的复合结构能够充分发挥锚索和框架梁的锚固作用,在路堑边坡加固中的应用效果良好。
本文结合大准铁路增二线工程实例,详细介绍了预应力锚索框架对路基边坡进行防护的施工方法及施工工艺。
并对锚索施工工艺流程、施工注意事项和施工技术措施等进行了一些探讨。
关键词:预应力锚索框架梁路堑边坡施工工艺1 工程简介工程位于大准铁路增二线工程四标段左线绕行地段线路以挖方通过,地势左高右低,路堑边坡最大挖深27.0m。
由于大准铁路增二线DK255+440处左侧有一电力铁塔,位于原设计边坡上,如将该铁塔拆迁费用巨大,且影响工期,通过对现场勘察提出DK255+410~DK255+460段边坡由原设计的1:1.25调整为1:0.75,边坡防护由浆砌片石护坡改为锚索框架结构而不拆迁铁塔,既消除了拆迁的不利影响又可以大大降低费用。
变更前后如附图1、附图2。
2 工程防护措施(1)改变该段段左侧路堑挡土墙顶上第二、第三级边坡坡度,由原设计1:1.25变更为1:0.75,每10m一级,级间设置2m宽平台。
(2)DK255+410~+460左侧设路堑挡土墙,原最大墙高8m调到10m,墙身采用C20片石混凝土浇注。
墙后设0.5m砂夹卵石及渗水片材作反滤层,墙后堑坡开挖采用挂网喷浆进行临时支护。
(3)该段左侧路堑挡土墙顶上第二、第三级边坡增设预应力框架锚索防护。
框架锚索每片框架由2根横梁和2根肋柱连接组成,在结点处设置预应力锚索,每片框架设两排锚索,DK255+410~DK255+460段左侧第二级边坡锚索,其长度自下而上分别为16.0m、19.0m;第三级边坡锚索,其长度自下而上分别为17.0m、21.0m。
锚索设计拉力500KN,锁定荷载240KN,每孔由5根φ 15.2高强度、低松弛预应力钢绞线组成,锚索下倾角25度,锚索孔径130mm。
框架梁截面尺寸0.6m×0.5m,横宽0.6m,肋柱横向间距3米(每片横向间距6m)。
锚杆格构梁技术在边坡防护中的应用概述边坡防护是工程建设中不可或缺的环节,其意义在于保护人员和设施免受地质灾害的破坏。
在边坡防护技术中,锚杆格构梁技术是一种常用而有效的方法。
本文将介绍锚杆格构梁技术的原理、特点及在边坡防护中的应用。
原理锚杆格构梁技术是将钢筋混凝土结构与土体形成整体式防护结构的一种方法。
起初的锚杆格构梁设计是由纵向锚杆、横向格构梁与混凝土排列而成,主要适用于对于高陡坡等的岩质边坡。
后来逐渐发展出水平框架支撑与局部加筋的技术,广泛应用于天然、人工块石和土坯等土质边坡的防护。
锚杆格构梁的基本原理是将一定数目的锚杆安装在岩体或土体内部,通过锚杆的刚性作用将锚体与被保护体之间的应变转载,达到稳定结构的目的。
锚杆的另一个功能是增加格构梁与基础之间的剪力强度,以便于使整个防护体系各个部分之间的力量得到协调。
特点锚杆格构梁技术具有以下特点:1.空间刚性好:锚杆的设置和排布能够使整个防护体系形成一个空间框架,从而能够使得整个结构拥有较好的力学性质。
2.抗震能力强:由于锚杆格构梁的空间刚性较好,防护体系在地震灾害等自然灾害中能够有效地吸收冲击力,从而提高抗震能力。
3.施工简单高效:在施工过程中,无需使用大量钢筋和吊装机械,大大降低了人力物力的消耗。
4.经济实用:相比于其他防护技术,锚杆格构梁技术所需的材料较为少,施工成本也相对较低,降低了工程成本。
应用锚杆格构梁技术在边坡防护中的应用非常广泛。
一般来说,其适用于下列情况:1.边坡位于高差较大,而锚固系数较大的坚硬岩石层中。
2.土质边坡上部易发生震裂,需采取全层埋置锚杆以提高其整体强度。
3.水泥路基、沥青砂面及淤泥等地基,由于基础底土比较软弱,需要采用锚杆格构梁技术加固。
4.市区内的已有建筑物,如果在施工过程中对其间接结构形成影响,则可以采取锚杆格构梁技术对其进行防护。
结论在边坡防护中,锚杆格构梁技术是一种经济实用、施工简单高效、抗震能力强的有效防护措施,适用范围广泛,已经广泛应用于各类边坡工程中,并取得了良好的效果。
锚索与格构梁在土质边坡支护中的应用【摘要】为了保证边坡及其周边环境的安全,对边坡采取相应的加固及防护措施显得很有必要。
本文结合边坡加固工程,计算分析了该边坡的稳定性,综合各方面,最终采用锚索与格构梁的联合支护方式。
实践证明,该联合支护方式兼顾安全可靠和经济合理的双重目标。
【关键词】边坡;支护;锚索;格构梁;加固
长期以来,边坡工程的综合防护加固技术一直是建设项目中一个常见的研究课题。
特别是近些年来,地质灾害现象越来越多,给国民经济造成很大损失,严重威胁人民生命财产安全,边坡的综合治理受到重视。
随着支护、加固工艺的不断革新,边坡工程理论与实践取得了很大的进展,边坡加固技术也有了更大的选择空间。
锚索与格构梁联合结构是边坡进行加固的一种支护技术,具有布置灵活、结构形式多样、可随坡就势等优势,同时,该方法造价低、施工工期短、安全可靠,为此,该方法在边坡加固处理中得到了广泛的应用。
1工程概况
某土质边坡西北侧山顶标高为58.44m,边坡附近植被比较发育,地形坡度57°~79°。
该土质边坡因受雨水冲刷及人为的破坏活动影响已经出现局部坍塌。
2地质情况
①素填土,厚度为约0.8m。
②粉质粘土,厚度为约9.8m。
③含
砂粉质粘土,硬塑~坚硬,分层平均厚度为0.7m。
④强风化花岗岩,密实,岩石的坚硬程度为软岩,岩体基本质量等级为ⅴ级,分层平均厚度为4.5m。
⑤中风化花岗岩,坚硬,岩体基本质量等级为ⅲ级。
层场地均有分布,具体各土层的力学性质如表1所示。
表1 土层力学性质参数表
地质剖面图如图1所示。
土质边坡地下水分布于边坡粉质粘土层中,地水位变化多端,透水性能比较弱。
在风化花岗岩地层中,存在潜水,水量较小,季节性强,以接受大气降水补给为主,局部接受高位下降泉水补给;以蒸发排泄为主,少量顺坡向径流,在地形切割处以下降泉形式排出地表,对工程建设影响不大。
2边坡稳定性分析
由于该边坡为环形状,因此在分析中取一典型剖面进行稳定性分析,典型剖面宽度为100m,坡高24.91m、坡长28m。
由现场勘探以及土层的变化,经分析认为高土质边坡中存在两个潜在的滑动面,第一个是粉质粘土层与强风化花岗岩的交界处,易在粉质粘土层中形成圆弧形滑动面;第二个是强风化花岗岩与中风化花岗岩的交界处,由于强风化花岗岩风化严重,岩体力学性质较差,易产生圆弧形滑坡。
第一潜在滑动面位于粉质粘土层与强风化花岗岩层界面之间,基本上呈圆弧形。
上部粉质粘土层最深厚度为3.6m。
由于该滑动面基本上位于土层中,用简化的毕肖普法进行计算,如图2所示。
由于上层滞水水量较小,不考虑动水压力和浮脱力,边坡的稳定性采用下式进行计算边坡的稳定系数fs。
其中,m 为计算系数,;wi为第i条块的土体自重;ci为第i条块土体的内聚力;li为第i条块的滑面长度;为第i条块土体的内摩擦角;为第i条块所在弧线段滑面的倾角;fs为稳定系数。
第二潜在滑动面位于强风化花岗岩与基岩交界处,呈圆弧形滑动。
由于该滑动面大部分位于岩层中,故采用传递系数法进行计算,对土体分条如图3所示。
该滑动面的稳定性验算采用传递系数法进行计算,则第i条块的剩余下滑力(即该部位的滑坡推力)ei可用下式计算:ei=wisin -wicos tan -cili+ψiei-1
式中:
采用以上两种方法进行计算,第一潜在滑动面的稳定系数为
0.66,第二潜在滑动面的稳定系数为0.59。
因此在坡体支护时,应以第二潜在滑动面作为坡体的滑动面。
3 边坡治理方案
目前边坡处理方案形式较多,而且都取得了预期的效果,但未能准确判定边坡滑动面的位置,往往难于提出有效的处理加固方案。
该边坡具有高度大,而均为土质的特点。
根据边坡的实际工程特性,对边坡的成熟支护方法,如挡土墙、抗滑桩、锚喷支护、桩锚支护及格构支护等等进行综合分析,认为
各种方案都有其优点和局限性,但为确保边坡加固处理后的安全、稳定,同时又最为经济,最终确定采用锚索+格构梁的支护方式。
把支护边坡分为两级,根据土力学理论以及相关规范要求,对边坡的下滑力进行计算,由此确定边坡的各项支护参数。
边坡安全系数在计算中取1.5,各项支护的具体参数如表2~表4所示。
根据具体的设计参数对该土质边坡进行加固处理,处理后,在坡顶埋设了3个观测点对坡顶的水平位移进行了长达两年多的监测,坡顶位移时间曲线图如图4所示。
4 结语
该土质边坡加固处理后,经过监测,坡顶最大水平位移量为24.63mm,目前边坡及支护结构没有发生明显的变形,边坡是稳定的。
实践证明,采用锚索+格构梁联合支护加固边坡实现了安全可靠和经济合理的双重目标,值得今后类似工程借鉴。
参考文献:
[1]陈道远.锚杆格构梁在土质边坡支护工程中的应用[j]. 四川建材,2008年第03期
[2]李俊禄;李刚.边坡稳定性分析评价方法概述[j].露天采矿技术,2011年02期。