6129C 锚杆拉拔检测报告(边坡规范) - 模板
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锚杆拉拔力试验报告1.引言锚杆是一种常用于土木工程中的支撑装置,其主要功能是固定和稳定地下结构或地表结构。
为了确保锚杆的安全可靠性,需要进行拉拔力试验来评估锚杆的抗拉性能。
本报告将介绍一次锚杆拉拔力试验的过程和结果。
2.实验目的本次试验的目的是评估锚杆的抗拉性能,包括抗拉强度、变形能力以及破坏形态等方面。
通过试验结果的分析,可以为工程设计人员提供有关锚杆的可靠性和安全性的参考信息。
3.实验方法3.1实验材料本次试验选用的锚杆材料为XX型号的高强度合金钢,直径为XX mm,长度为XX mm。
试验所需的其他材料包括锚固液、试验设备等。
3.2实验设备本次试验使用了一台电动液压拉拔试验机,能够提供连续的恒定速度拉拔力。
试验机的拉拔头能够与锚杆连接并施加拉拔力。
试验机还配备了一套数据采集系统,可用于记录拉拔过程中的加载力和位移数据。
3.3实验步骤3.3.1准备工作根据试验设计,选择适当的试验锚杆和试验参数,并进行相应的准备工作,包括清洁试验材料、安装试验装置等。
3.3.2试验操作将试验锚杆安装到试验设备上,并进行调试,确保试验装置的正常运行。
根据试验设计,通过试验机施加拉拔力,并记录相应的拉拔力和位移数据。
3.3.3试验结束当锚杆发生破坏或实验达到设计要求时,停止拉拔试验。
记录并整理试验数据,并对试验结果进行分析和总结。
4.实验结果根据本次试验所得的数据,绘制拉拔力-位移曲线,并计算出相应的最大拉拔力、线性变形范围、抗拉强度等参数。
5.结果分析根据试验结果的分析,得出以下结论:5.1锚杆的抗拉强度符合设计要求;5.2锚杆在拉拔过程中出现了一定程度的变形,但变形范围在可接受的范围内;5.3锚杆的破坏形态表明其具有良好的延性和韧性。
6.结论通过本次试验,我们得出以下结论:锚杆具有良好的抗拉性能,能够满足设计要求。
工程设计和施工人员可以根据本试验结果,合理选用和设计锚杆以确保工程的安全可靠性。
7.建议鉴于本次试验的局限性,建议在进一步的工程实践中,继续开展更多锚杆拉拔力试验,以获得更加全面和准确的数据,为工程设计和施工提供更好的参考信息。
锚杆拉拔实验报告锚杆拉拔实验报告引言锚杆拉拔实验是土木工程中常用的一种试验方法,用于评估锚杆在土体中的承载能力和稳定性。
本实验旨在通过对不同类型的锚杆进行拉拔测试,探究其受力性能和影响因素,为工程设计提供可靠的数据支持。
实验设计本次实验选取了两种常见的锚杆类型进行拉拔测试,分别是螺纹锚杆和槽钢锚杆。
实验采用了标准的拉拔试验设备,包括拉拔机、测力传感器和位移测量仪。
每种类型的锚杆均设置了多个试验样本,以确保结果的可靠性。
实验步骤首先,将锚杆嵌入土体中,确保其稳定固定。
然后,通过拉拔机施加逐渐增大的拉力,同时使用测力传感器实时监测拉力大小。
在拉拔过程中,使用位移测量仪记录锚杆的位移情况,以评估其变形性能。
实验结果与分析通过对螺纹锚杆和槽钢锚杆的拉拔实验,我们得到了一系列的实验数据。
根据实验数据,我们可以计算出每个试验样本的拉力-位移曲线,并分析其力学性能。
螺纹锚杆的拉力-位移曲线呈现出明显的弹性阶段和塑性阶段。
在弹性阶段,拉力与位移呈线性关系,说明螺纹锚杆具有较好的刚度和强度。
而在塑性阶段,拉力增加的速度逐渐减慢,同时位移也增加较快,表明锚杆已经发生了塑性变形。
这一现象可能是由于锚杆与土体之间的摩擦力逐渐增大,导致阻力增加。
槽钢锚杆的拉力-位移曲线与螺纹锚杆有所不同。
在拉力较小的情况下,槽钢锚杆的位移增加较快,而拉力增加较慢。
这可能是由于槽钢锚杆的截面形状导致其在拉拔过程中更容易发生弯曲变形。
随着拉力的增加,槽钢锚杆的位移增加速度逐渐减慢,表明其刚度逐渐增大。
这一特点使得槽钢锚杆在一些特殊工程中具有一定的优势。
影响因素分析除了锚杆类型外,还有一些其他因素可能会对锚杆的拉拔性能产生影响。
例如,土体的性质、锚杆的长度和直径、土体与锚杆之间的摩擦系数等。
这些因素的变化可能会导致拉力-位移曲线的形状和斜率发生变化,从而影响锚杆的承载能力和稳定性。
结论通过本次锚杆拉拔实验,我们对螺纹锚杆和槽钢锚杆的受力性能和影响因素有了更深入的了解。
锚杆抗拔试验报告根据您提供的信息,以下是一份锚杆抗拔试验报告的模板:锚杆抗拔试验报告1. 试验目的:本次试验旨在评估锚杆在抗拔方面的性能以及承载能力。
2. 试验设备:- 抗拔试验机- 相应的测量设备(例如测力传感器、位移传感器等)3. 试验方法:- 准备工作:确定试验位置及试验点,并清理试验点表面。
- 安装:在试验点处,将锚杆进行预埋或者钻孔固定等安装方式。
- 测量及记录:在试验过程中,用测力传感器、位移传感器等设备测量并记录相关数据,包括载荷、位移等参数。
- 加载:通过试验机施加缓慢且逐渐增加的垂直拉力,直至产生显著位移或者发生破坏,同时记录相关数据。
- 停止试验:一旦锚杆产生显著位移或者发生破坏,立即停止试验。
4. 结果与分析:- 试验数据:在试验过程中,记录并整理试验数据,包括承载能力、断裂载荷等。
- 结果:根据试验数据,得出锚杆在抗拔方面的性能评估结果。
- 分析:根据试验结果,结合相关标准或规范,对锚杆的抗拔性能进行分析,评估其是否满足设计要求。
5. 结论:根据试验结果和分析,得出锚杆在抗拔方面的性能评估结论,并是否满足相关设计要求。
根据需要,建议采取相应的改进措施或者调整设计方案。
6. 建议:- 根据试验结果和分析,对锚杆的材料选择、安装方式等进行相应优化。
- 如有必要,进一步开展更多试验,以更全面准确地评估锚杆的抗拔性能。
以上仅为一份锚杆抗拔试验报告的模板,您可以根据实际情况进行相应修改和补充。
在编写报告时,务必严格遵循相关试验标准和规范,确保报告内容准确可靠。
报告编号:xx边坡支护工程边坡支护工程质量检测报告工程名称:xx边坡支护工程委托单位:xx房地产开发有限公司检测单位:xxxx公司xxxx公司二0 xx年x月x日注意事项尊敬的用户:当你收到报告后,请务必注意:1、本报告出现下述情况时,将会导致报告无效:a、报告无本公司“测试专用章”无效。
b、复制的报告未重新加盖本公司“测试专用章”无效。
c、报告无审核人、批准人签字无效。
d、报告数据有手写或涂改现象无效。
2、图文传真或电话记录,不具备法律效力。
3、对报告若有异议,应于收到报告15日内向我公司提出,逾期不予受理。
4、对于委托检验,样品的代表性由委托单位负责。
地址:xx科技产业园邮政编码:xx电话:xx报告编号:xx边坡支护工程质量检测报告xxxx公司二0xx年x月x日目录1、工程概况 (1)2、检测目的 (2)3、检测依据 (2)4、检测内容、方法及数量 (3)4.1原材料检测 (3)4.2预应力锚索 (3)4.3格构梁 (3)4.4挂网喷射混凝土 (4)4.5伸缩缝检测 (4)4.6泄水孔设置检查 (4)5、检测仪器 (4)6、检测结果 (5)6.1 边坡竣工立面布置示意图 (5)6.2 检测情况简述 (5)6.3 检测结论 (6)附录1 边坡竣工立面布置示意图 (7)附录2 格构梁截面尺寸偏差检查结果表 (9)附录3 混凝土强度检测结果汇总表 (11)附录4 格构梁钢筋直径检测结果汇总表 (13)附录5 格构梁钢筋间距检测结果汇总表 (14)附录6 喷射混凝土强度检测汇总表 (14)附录7 喷射混凝土厚度检测结果汇总表 (20)附录8 喷射混凝土区钢筋网钢筋间距检测结果汇总表 (26)附录9 现场检测工作照 (57)1、工程概况xx位于xx公路南侧。
变电站边坡沿消防通道西侧AB段出现高34~51.7m,长74.3m的边坡,边坡为顺向中风化岩质边坡;9#、10#楼消防通道AE段由边坡AD、DE段组成。
重庆建筑检测技术有限公司预应力锚索抗拔力检测检测报告报告编号:CQJZJC—004项目名称:预应力检测锚索检测工程检测方法:锚杆拉拔检测检测单位公章:重庆建筑检测技术有限公司报送时间:2012年5月18日项目名称:重庆市能源学校新校区基坑支护工程建设单位:重庆中冶建筑有限公司设计单位:重庆市设计院监理单位:重庆建设监理有限公司勘察单位:重庆市工程勘察院施工单位:重庆中铁建筑有限公司主要检测人:xx报告编写人: xx报告审核人: xx报告批准人:xx提交单位:重庆建筑检测技术有限公司单位地址:重庆市九龙坡区渝州路79号邮编:400041电话:023传真:******目录一、工程概况................................................................1二、检测目的................................................................2三、检测主要依据............................................................3四、锚杆(索)试验操作要点..................................................4五、锚杆(索)终止加载标准..................................................5六、检测情况分析............................................................6七、检测结论................................................................7八、附图表 (8)一、工程概况受龙湖建筑工程公司委托,重庆能源检测测试中心对三峡广场隧道边坡工程预应力锚索抗拔力进行检测。
煤巷锚杆拉拔力检测报告(统一样本)
施工地点:
施工单位:
施工日期:2011年月日--- 月日
检测单位:
检测日期:2011年月日
检测机具:
工作面基本情况:锚杆种类(树脂、管缝):
拉拔力检测记录表
1、拉拔力设计值为70 kN,全煤60 kN,检测结果要符合设计要求及《煤矿井巷工程质量检验评定标准》的规定。
2、正常掘进时,每300根锚杆或以下,检测不少于一组,每组不少于3根,并有检测报告。
遇地质变化带时,以地测科下发的地质变化通知单为准,以满足安全生产需要为目的,随时进行检测,每次检测不少于一组,每组不少于3根,每次检测并有检测报告。
3、现场参检人员由生产技术科或由生产技术科委托施工单位有资质的技术人员完成。
现场参检人:(签字)
审核单位(盖章):生产技术科
审核人签字:
注:有效长度指:锚杆设计长度减去锚杆外露长度,锚杆外露长度指锚杆托盘以外长度之和(包括托盘厚度,锚母长度及锚杆外露);kN=4*MPa。
锚杆拉拔试验报告一、试验目的和背景锚杆是一种常用的地质固结和坑道支护材料,为确保其在实际工程中的可靠性和安全性,需进行相应的力学试验。
本次试验的重点是锚杆的拉拔试验,目的是评估锚杆的抗拉性能,为工程实际应用提供参考。
二、试验方法和流程1. 试验材料本次试验选用了两组不同规格和材质的锚杆,分别为直径28mm的HRB400钢筋锚杆和直径32mm的HRB500钢筋锚杆。
2. 试验仪器试验仪器包括拉力试验机、负荷传感器、位移传感器、控制系统等。
3. 试验流程(1)首先对试验所用的锚杆进行清洗和检查,确保无明显缺陷和质量问题。
(2)测量锚杆长度和直径,并计算其截面积和根据规定的拉拔长度和试验荷载,制定试验方案。
(3)将试验杆固定在拉力试验机上,设置试验参数,并开始进行操作。
(4)在试验过程中,实时记录荷载和位移数据,并根据试验标准要求,逐渐增加试验荷载,直至试验杆断裂或试验结束。
三、试验结果和分析下表为两组不同规格和材质的锚杆的拉拔试验数据:| 锚杆类型 | 钢筋直径(mm) | 最大载荷(kN) | 抗拉强度(MPa) || ---- | ---- | ---- | ---- || HRB400 | 28 | 355.2 | 772 || HRB500 | 32 | 451.3 | 893 |从试验数据可以看出,直径为32mm的HRB500钢筋锚杆的抗拉性能优于直径为28mm的HRB400钢筋锚杆,表明在实际工程中需要更高的抗拉能力时,应优先选择HRB500钢筋锚杆。
值得注意的是,在试验中,锚杆的断裂往往是由于其受到的荷载超过了其抗拉强度所引起的。
在实际工程中应根据具体工况和要求,优化加固措施,以确保锚杆能够承受所需的荷载。
四、结论五、参考建议基于本次试验结果,建议在实际工程中应根据具体情况和要求,选择合适规格和材质的锚杆,并采用优化的加固措施,以达到最佳的支护效果。
下面提供一些参考建议:1. 根据工程要求选择合适规格和材质的锚杆。
锚杆拉拔试验总结报告:锚索拉拔试验报告锚杆拉拔试验总结报告一、锚杆拉拔试验时间及参加人员时间:2022年4月24日参加人员:建设单位工程部人员、监理单位驻地工程师及试验室主任、项目部工程师及试验工程师、作业队施工人员。
二、试验目的锚杆拉拔力试验的目的是判定土层锚杆的可锚性,评价锚杆锚固系统的性能和锚杆的锚固力。
三、人员机械配备状况 1.人员组成管理人员1名,技术人员2名,质检人员1名,施工作业人员3名。
2.施工机具配备见下表。
投入的主要施工机具工程名称序号设备名称型号与规格数量机械状态十字型锚杆 1 钻孔机千米钻1XX 良好 2 空压机奈克9m³1XX 良好 3 注浆机4MP 1XX 良好 4 锚杆拉力计ML-200B型1个良好 5 钢垫板40cm*40cm*2.5cm 1块良好四、试验段施工预备及工艺 1.搭设钻孔机作业平XX,作业平XX按设计孔位角度搭设,倾斜角度误差不大于1°。
2.原材料选择〔1〕锚杆材料选用Φ25螺纹钢。
〔2〕注浆材料:水泥选用P.O42.5一般硅酸盐水泥,细骨料应选用粒径小于2mm的中细砂,采纳符合要求的水质,不得使用污水,不得使用PH值小于4的酸性水,砂浆强度等级M35。
3.钻孔〔1〕锚杆孔直径90mm,孔深12m及15m。
4.杆体的组装与安放〔1〕按设计要求制作锚杆,为使杆体处于钻孔中心,应在锚杆杆件上安设定中架(对中定位支架间距50cm)。
〔2〕安放锚杆时,应防止杆体扭曲、压弯,注浆管随锚杆一同放入孔内,管端距孔底为50-100mm,杆体放入角度与钻孔倾角保持一致,安好后使杆体始终处于钻孔中心。
5.注浆〔1〕注浆材料应依据设计要求确定,选用1:1 水泥砂浆。
〔2〕浆液应搅拌匀称,过筛,随搅随用,浆液应在初凝前用完,注浆管路应常常保持畅通。
〔3〕常压注浆采纳砂浆泵将浆液经压浆管输送至孔底,再由孔底返出孔口,待孔口溢出浆液或排气管停止排气时,可停止注浆。
报告编号:xx边坡支护工程边坡支护工程质量检测报告工程名称:xx边坡支护工程委托单位:xx房地产开发有限公司检测单位:xxxx公司xxxx公司二0 xx年x月x日注意事项尊敬的用户:当你收到报告后,请务必注意:1、本报告出现下述情况时,将会导致报告无效:a、报告无本公司“测试专用章”无效。
b、复制的报告未重新加盖本公司“测试专用章”无效。
c、报告无审核人、批准人签字无效。
d、报告数据有手写或涂改现象无效。
2、图文传真或电话记录,不具备法律效力。
3、对报告若有异议,应于收到报告15日内向我公司提出,逾期不予受理。
4、对于委托检验,样品的代表性由委托单位负责。
地址:xx科技产业园邮政编码:xx电话:xx报告编号:xx边坡支护工程质量检测报告xxxx公司二0xx年x月x日目录1、工程概况 (1)2、检测目的 (2)3、检测依据 (2)4、检测内容、方法及数量 (3)4.1原材料检测 (3)4.2预应力锚索 (3)4.3格构梁 (3)4.4挂网喷射混凝土 (4)4.5伸缩缝检测 (4)4.6泄水孔设置检查 (4)5、检测仪器 (4)6、检测结果 (5)6.1 边坡竣工立面布置示意图 (5)6.2 检测情况简述 (5)6.3 检测结论 (6)附录1 边坡竣工立面布置示意图 (7)附录2 格构梁截面尺寸偏差检查结果表 (9)附录3 混凝土强度检测结果汇总表 (11)附录4 格构梁钢筋直径检测结果汇总表 (13)附录5 格构梁钢筋间距检测结果汇总表 (14)附录6 喷射混凝土强度检测汇总表 (14)附录7 喷射混凝土厚度检测结果汇总表 (20)附录8 喷射混凝土区钢筋网钢筋间距检测结果汇总表 (26)附录9 现场检测工作照 (57)1、工程概况xx位于xx公路南侧。
变电站边坡沿消防通道西侧AB段出现高34~51.7m,长74.3m的边坡,边坡为顺向中风化岩质边坡;9#、10#楼消防通道AE段由边坡AD、DE段组成。
锚杆拉拔试验检测报告以下是一份示例锚杆拉拔试验检测报告:一、检测目的本次测试旨在检测锚杆在受力情况下的承载能力及安全系数,以评估锚杆的实际使用效果。
二、检测标准本次测试依据国家标准《锚杆拉拔试验规程》(GB/T 50081)和行业标准《钢筋及带肋钢筋混凝土锚杆及锚索技术规程》(JGJ 118)进行测试,确保检测结果具有可比性和可信度。
三、检测设备本次测试采用国际先进的锚杆拉拔试验仪器,包括试验设备、数据采集系统和相关测量仪器,确保数据准确、可靠。
四、检测方法和步骤1. 确定试验区域和实验方案。
2. 准备要测试的锚杆和试验设备。
3. 在锚杆表面标划横向和纵向两个相互垂直的参考线。
4. 根据试验方案,在锚杆上确定试验长度,然后进行钻眼并灌注树脂。
5. 确保树脂充分固化后,将拉拔试验仪器连接到锚杆上。
6. 执行试验命令,并在拉拔试验机器自动完成整个试验过程后,采集和处理实验数据。
7. 按程序顺序完成试验过程并停止,拆卸试验设备并进行测量。
五、检测结果1. 根据试验数据,计算锚杆的破坏载荷和拉拔承载能力,并计算其安全系数。
2. 检查试验数据质量并判定数据的可信度。
3. 基于实验结果进行结论分析及评估,并出具相关结果报告。
六、结论本次锚杆拉拔试验检测结果显示,所测试的锚杆具有较高的承载能力和安全系数,在实际应用中可能会超出其承载能力的预测值。
七、建议为确保锚杆在长期使用过程中的安全和可靠性,建议对其进行定期维护和检测,以防止发生潜在的技术问题,确保其正常使用。
同时,应加强完善检测方法和设备的技术水平和管理规范,以进一步提高检测工作效率和安全性。
检测报告
NO: XXXXXXXX
工程名称:
委托单位:
检测方法:锚杆拉拔试验
报告日期:
某某建设工程质量检测有限公司地址:邮编:
电话:传真:
锚杆试验检测报告
MMJC-6129C
批准:审核:校核:项目负责:
锚杆验收试验检测报告(附录)
一、工程及地质概况
拟建场地位于安溪县原凤冠农场用地,场地原始地貌类型为剥蚀低丘坡,本工程除局部地段属土岩混合边坡,坡高14.0~23.0m,边坡岩体类型总体为Ⅳ类,破坏后果严重,安全重要等级属一级。
根据《XXX工程岩土工程勘察报告》,拟建场地土层情况自上而下为:
1、粉质粘土:灰黄、灰褐,可塑状,层厚为1.30~5.40m;
2、含碎石粉质粘土:棕红、黄褐,可~硬塑状,层厚为1.50~9.80m;
3、残积砂质粘土:灰黄色,可~硬塑状,层厚为2.70~13.50m;
4、全风化花岗岩:黄褐、灰白色,散体结构,岩体坚硬程度为极软岩,完整程度为极破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ级,层厚为2.20~11.30m;
5、砂砾状强风化花岗岩:黄褐、灰白色,岩芯呈砂砾状,散体结构,岩体坚硬程度为极软岩,完整程度为极破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ级,层厚为4.90~24.40m;
6、碎块状强风化花岗岩:灰黄、浅灰白色,岩芯呈碎裂状,岩体坚硬程度为软岩,完整程度为破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ级,层厚为8.20~23.40m。
二、试验锚杆参数
由业主、监理或设计单位指定,对施工编号为1#、2#、3#、4#、5#的5根锚杆进行验收试验。
上述5根锚杆的技术参数如表1所示。
锚杆编号锚杆直
径(mm)
锚杆长度
(m)
锚固段长
度(m)
计算自
由段长
度(m)
锚杆轴向
拉力设计
值(kN)
委托最大
试验荷载
(kN)
施工日期试验日期
(注:锚杆自由段长度为焊接在锚杆上1根28钢筋700mm的长度)
三、试验仪器
仪器设备名称型号出厂编号设备编号仪器系统标定日期有效期千斤顶半年百分表壹年压力表壹年
四、试验描述及结果分析
试验按《建筑边坡工程技术规程》(GB50330-2013)附录C的有关规定进行,试验抗拔荷载由穿孔油压千斤顶进行逐级加荷,锚杆变形由大量程百分表测读。
试验采用分级加载,荷载分为7级施加,分级荷载按试验荷载值的20%、40%、60%、70%、80%、90%、100%施加,然后卸载到试验荷载的0.1倍并测出锚头位移。
1#、2#、3#、4#、5#这5根锚杆在最大试验荷载作用下,锚头位移均相对稳定,试验进展顺利,均未出现异常现象;在最大试验荷载作用下的弹性变形值均大于自由段长度变形计算值的80%,且均小于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形计算值;按《建筑边坡工程技术规程》(GB50330-2013)附录C验收试验的有关规定,取各锚杆的最大试验荷载为该锚杆的极限抗拔力。
各锚杆试验结果如表3所示,详见附后汇总表及Q-s曲线。
五、检测结果汇总表(附后)
锚杆抗拔试验结果汇总表。