坝肩抗力岩体预应力锚索施工
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预应力锚索施工工艺预应力锚索是一种常用的岩土工程加固技术,广泛应用于边坡防护、隧道支护、基坑支护等领域。
它通过将高强度钢绞线或钢丝束锚固在岩土体中,施加预应力,从而提高岩土体的稳定性和承载能力。
下面将详细介绍预应力锚索的施工工艺。
一、施工准备1、技术准备在施工前,需要熟悉施工图纸和相关规范,进行技术交底,明确施工工艺和质量要求。
同时,要根据工程实际情况,制定施工方案和安全措施。
2、材料准备预应力锚索所用的材料主要包括钢绞线、锚具、水泥、砂、石子等。
钢绞线应符合设计要求,具有良好的力学性能和耐腐蚀性能;锚具应与钢绞线配套,具有足够的强度和锚固性能;水泥应选用普通硅酸盐水泥,强度等级不低于 425 级;砂和石子应符合相关标准要求。
3、设备准备施工所需的设备主要有钻孔机、压浆机、千斤顶、油泵等。
钻孔机应根据地质条件和锚索孔径选择合适的型号;压浆机应能保证浆液搅拌均匀,输送流畅;千斤顶和油泵应配套使用,且性能良好,精度符合要求。
4、场地准备清理施工现场,平整场地,修筑施工便道,确保施工设备和材料能够顺利运输和存放。
同时,要做好排水措施,防止雨水浸泡施工场地。
二、钻孔1、钻孔位置的确定根据设计要求,在施工面上放出钻孔的位置,并做好标记。
钻孔位置的偏差应符合规范要求,一般不得大于 100mm。
2、钻孔方法的选择根据地质条件和锚索孔径,选择合适的钻孔方法。
常见的钻孔方法有回转钻进、冲击钻进、跟管钻进等。
在钻孔过程中,要注意控制钻孔的垂直度和孔径,确保钻孔质量。
3、钻孔深度的控制钻孔深度应符合设计要求,一般应超过锚索设计长度 05m 左右。
在钻孔过程中,要随时测量钻孔深度,确保达到设计要求。
4、钻孔清理钻孔完成后,用高压风或水将孔内的岩屑和泥浆清理干净,保证孔内清洁。
三、锚索制作1、钢绞线的下料根据设计长度,将钢绞线进行下料。
下料长度应考虑锚索的锚固段长度、自由段长度和张拉段长度,并预留一定的余量。
下料时,要用砂轮机切割,严禁用电焊或气割。
预应力锚索施工技术措施一工程概况1、右岸溢洪道及右坝肩地段岩石主要为M V-1黑云花钢片麻岩夹角闪云云母片岩及云母角闪岩.山坡岩体御荷作用强烈,岩石为强风化及弱风化,局部基岩裸露,在Ⅱ区EL970.00m~EL990.00m高程之间的边坡上设置5排锚索,间、排距5m,共200根,以控制坐标点为起点向上游方向布置,设锚索L=35m,方向N80E°~S80E°,锚固角下倾15°.预应力锚索采用1000KN,长度为35m。
.2、右岸溢洪道及右坝肩预应力锚索设置具体位置见“0000000勘测设计研究院下发的右岸溢洪道、泄洪(兼导流)隧洞出口一期开挖及边坡支护图(4/6)”中5-5剖面. 5-5剖面上、锚索方位角分别为NE59°和NE74°, 锚索下倾15°.预应力锚索采用1000KN,长度为35m,@5m×5m(水平距离×高差).主要参数表二施工布置<1> 施工供风主供风站位于930-2#公路和910-3#公路交叉处附近,距离锚索工作面段路长度约270m,使用2台20m3/min电动空压机,另有2台12m3/min柴油空压机位于工作面附近作为临时备用.<2> 施工用水在960-1#公路上方靠近施工区地方建一方位蓄水池,总容量约80m3,注浆时由此蓄水池供水.<3> 施工用电施工电源由变压器房沿边坡拉一条主电源线,引至主锚索工作面.<4> 砂石料供应采用由业主统供料场砂石料.<5> 砼及水泥浆的供应在作业面附近布置2台0.35m3/min的移动式搅拌机以及2台ZLB-3型注浆机.<6> 锚索加工场地在960-1#公路上选择靠近作业面空阔地上作为锚索加工场地,加工场地浇筑砼底板.三预应力锚索施工本合同段边坡预应力锚索为100t级,深度35m/根,其基本施工程序如下锚索制备→送索→内锚段灌浆→浇筑锚墩→张拉锁定→封孔灌浆→外锚头封锚钻孔为保证锚索灌浆施工不受影响,施工开始前在现场进行爆破震动测量,找出震动波的衰减规律,并根据规范对锚索灌浆施工的震动影响规定,选择合理的施工程序和安全距离,保证锚索施工安全、顺利、优质完成。
水利枢纽工程大坝坝基加固中的预应力锚索施工摘要本文主要集中论述了水利枢纽工程大坝坝基加固工程的相关问题,探讨了工程施工过程中的预应力锚索施工要点和主要的步骤,希望可以为今后的施工工作提供参考。
关键词水利枢纽工程;大坝坝基加固;预应力;锚索施工前言水利枢纽工程大坝坝基加固工程的施工工序比较多,因此,一定要选择最为科学合理的工序,与此同时,还应该针对锚索施工的要点和重点进行分析,避免施工过程中出现各种问题。
1 预应力锚索边坡加固的特点⑴预应力锚索是混凝土预应力拉锚和预应力岩锚的总称,预应力锚索最大的优点是能够传递拉应力。
⑵预应力锚固依照其结构不同来分类,但通常是由锚孔、锚束组成。
锚孔,即用来设置锚束的钻孔;而锚束是由锚头、锚固段、锚束体等三部分构成,锚束也是用来产生预应力的主体。
我们通常采用的对穿锚束可以分两种:无黏结和有黏结。
对穿锚束的主要结构也是由两部分组成:锚束束体和内外锚头。
⑶预应力岩锚是与基岩有关的且有直接关联的预锚,其锚固原理:即将锚固段置放于基岩中的常用的预应力锚固方式;混凝土预应力拉锚的作用是通过对混凝土缺陷进行修补而置放的预锚,这样可以使建筑物更加牢固,同时能够使应力状态得到改变。
⑷采用预应力锚索对边坡进行加固的优势在于其施工进度快且灵活,还能够不破坏岩体,受力较可靠且为主动受力,施工时干扰小等优点。
⑸预应力锚索能够施加较大的预紧力、其锚固深度较大,承载能力也要相对高,因此可以得到更好的加固效果[1]。
2 锚索的设计2.1 计算预应力锚索设计材料的强度计算锚索设计的强度需要考虑的是材料的强度,材料强度在有一定安全储备的情况下,一般使用材料保证强度的60%左右。
比如三峡项目中的永久船闸工程使用的是3000N的锚索,其中设计强度的超张拉系数为0.606,强度利用系数则为0.556。
2.2 对钢绞线下料的长度以及锚索固定断的长度进行计算锚索的组成部件主要包括:钢绞线、隔离架以及锚具。
钢绞线的使用要符合国家的对钢绞线的相关规定。
24#~26#坝段基础深层结构面加固预应力锚索施工方案1.工程概况1.1 工程范围工程范围自右厂24#坝段至右厂26#坝段(横向49+662.50至49+788.50,纵向20+118.00至20+015.00),施工范围面积约1.2万m2。
1.2 主要工程量1)、钢管槽底坡上外锚头砼垫座平台局部开挖16处,约21 m3。
2)、预应力锚索工程量见表1-1:1. 3.1 工程特性右厂24#~26#坝段基础深层结构面加固预应力锚索,均为3000(kN)级胶结式端头锚,并倾斜布置在边坡上,倾角分:15°、20°及30°。
1.3.2施工特点1)、坝基为震旦系闪云斜长花岗岩,岩石坚硬。
其中,有细粒花岗岩脉、伟晶岩脉及辉绿岩脉侵入,与围岩系呈紧密结触。
断层倾角较陡,构造岩大多胶结良好。
裂隙亦以陡角为主,受岩体风化及卸荷影响有部分断层、裂隙结构面强升,增加了岩体透水性。
2)、建基面呈不规则台阶状,高程由97m降为48m.,台阶高度在2~40m 之间不等,坡比分别为:1:0.6、1:0.72及1:0.85,平台宽度在2~30m之间。
钢管槽最大槽深23.20m。
3)、受坝基开挖交面和坝基排水洞开挖的影响大。
4)、场内交通条件差,施工平台搭建量大,施工安全防护要求高。
5)、锚索孔钻孔技术要求高,工作量大,钻孔所需时间长。
6)、工期紧,且不确定因素较多。
2. 主要编制依据:1)、右岸大坝和电站厂房土建与安装施工招标文件,合同编号:[TGP/CI-3],第二卷技术条款。
2)、右厂24#~26#坝段基础深层结构面加固预应力锚索布置图及结构图(图号02E631-022~027)。
3)、有关会议纪要。
4)、国家现行规程和规范等。
5)、三峡工程的有关标准、规程和规定。
3、施工程序施工程序见图3-1。
其中,钢管槽底坡上外锚头砼垫座平台局部开挖,随坝基开挖一步到位。
预应力锚索张拉程序为:同一单元一般先中间,后周边,依次连续对称张拉。
四川省雅砻江两河口水电站(合同编号:LHKC-201114)开挖Ⅰ标开挖一队右坝肩EL2975以上锚索施工规范编制: 朱党党审核: 刘中接收人:日期:中国水利水电第十二局右坝肩开挖一队二零一四年五月八日目录1.目录 (1)2.概述 (2)3.编制目的 (2)4.编制依据 (3)5.主要工程量 (3)6.施工进度计划安排 (4)7.拟投入的主要施工机械设备及人员配置 (4)7.1锚索钻孔资源配置计算说明 (4)7.2主要施工机械设备 (4)7.3人员配置 (5)8.施工方案 (6)8.1施工布置 (5)8.2锚索施工流程及技术要求 (6)9.质量控制措施 (23)10.安全保证措施 (23)10.文明施工措施 (32)11.环境保护、水土保持措施 (32)一、概述两河口水电站位于四川省甘孜州雅江县境内的雅砻江干流上,电站坝址位于雅砻江干流与鲜水河支流的汇合口下游约2Km处河段,下距雅江县城约25Km,雅砻江县城有318国道通过,从坝址经雅江沿318国道至成都公路里程为536Km,坝址流域面积6.57万Km2,坝址处河流多年666m3/s。
两河口水电站为雅砻江中、下游的“龙头”水库,对其下游的雅砻江梯级电站以及金沙江、长江干流电站的梯级补偿作用显著。
电站开发任务为以发电为主,兼顾防洪。
电站采用坝式开发,水库正常蓄水位高程2865.00m,水库总库容为107.67亿m3,调节库容65.66亿m3,具有多年调节能力。
电站装机容量3000MW,多年平均发电量110.00亿KWh。
电站采用坝式开发,枢纽建筑物主要为拦河坝、左岸泄洪槽、放空建筑物、右岸地下引水发电系统组成。
拦河坝为砾石土心墙堆石坝,最大坝高295.00m,左岸一条溢洪洞,一条深孔泄洪洞,一条旋流竖井非常泄洪洞,一条放空洞(兼后期导流洞),右岸地下厂房引水发电系统。
两河口水电站2009年开工建设,2012年3月具备分流条件,主体工程分开挖工程标(开挖工程分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ标)、大坝工程标、泄水建筑物工程标、引水发电系统工程标;本锚索施工段为水利水电十二局开挖I 标段坝肩开挖EL2975-3020 段坡面深层支护工程。
浅谈高边坡预应力锚索的施工方法摘要:文章主要介绍了高边坡预应力锚索的施工方法,预应力锚索对边坡起到了抗滑稳定的作用,具有投资少、工期短及见效快等优点。
关键词:预应力锚索;钢绞线;内锚段灌浆;锚索张拉1工程概况某水利枢纽工程是一项具有灌溉、发电、保护生态、防洪等综合利用效益的大(2)型水利工程。
由于左岸发电站厂房上部岸坡有一些不稳定的危岩体,危及厂房安全,故采用预应力锚索进行加固处理。
该工程预应力锚索主要分布在大坝左坝肩边坡上,锚索长度采用60 m、80 m两种,张拉力为1 000 KN和3 000 KN。
锚索施工随边坡开挖进行,上部1 000 KN锚索待边坡开挖完成后,采用钢管搭设承重型脚手架,将XY-2型地质钻机放置在脚手架平台上施工;下部3 000 KN锚索待边坡开挖至锚索孔位下部1.5 m后,预留10 m宽锚索施工平台,采用以KR-804履带式全液压钻机为主,XY-2型地质钻机为辅的方式进行施工。
2主要施工方法2.1施工程序预应力锚索按如下程序进行施工:2.2施工方法2.2.1钻孔锚索钻孔采用XY-2型地质钻机,锚索钻孔根据各种规格锚索选择不同直径的硬质合金钻头及金刚石钻头钻进,钻孔直径:1 000 KN级锚索成孔直径130 mm;3 000 KN级锚索成孔直径220 mm。
2.2.2锚索编制锚索钢绞线由7根高强钢丝绞成,钢绞线直径15.24 mm,截面积140 mm2,屈服强度为1 670 Mpa,最小破断力1 860 MPa,满足本工程要求。
锚索下料比设计孔深多2 m,采用砂轮切割机进行切割。
1 000 KN级锚索由6根钢绞线组成,3 000 KN级由19根钢绞线组成。
为了使钢绞线之间距离保持均匀,以保证钢绞线之间均匀充满浆液,沿锚束的轴线方向每隔1~2 m设置隔离架,锚固段每隔2 m设置隔离板一块,同时安装注浆管,用于张拉段注浆,注浆管采用φ25 mm PVC硬塑料管,最后在前安装导向帽。
目录1总则 (1)1.1概述 (1)1.2 地质条件 (1)1.2.1电站厂区边坡地质条件 (1)1.2.2拱坝坝肩边坡地质条件 (3)1.3边坡支护设计情况 (4)1.4设计适用标准及规范 (5)2材料要求 (5)2.1钢绞线 (5)2.1.1性能要求 (5)2.1.2检验项目及取样数量 (7)2.2防护套管 (8)2.3锚具 (9)2.3.1性能要求 (9)2.3.2进场验收 (9)2.4造孔设备 (10)2.5张拉机具 (10)2.6灌浆设备 (11)2.7其它材料 (11)3施工技术要求 (12)3.1施工内容及施工程序 (12)3.2搭设钻机作业平台 (13)3.3定位钻孔 (13)3.4锚索制作 (14)3.5锚索运输、安装 (15)3.6混凝土垫墩施工 (16)3.7膨胀混凝土施工 (16)3.8锚固段注浆 (18)3.9安装锚具、张拉及补张拉 (18)3.10锚头封闭 (20)4出现意外情况及时处理 (21)5试验与监测 (21)5.1试验 (21)5.2监测 (22)6质量与安全 (22)6.1质量 (22)6.2安全 (23)7环境保护 (24)8验收 (25)1总则1.1概述本工程的任务是城乡生活和工业供水、灌溉、发电等综合利用。
主要建筑物挡水坝为2级建筑物,表孔溢流道、泄洪放空底孔、取水口均为3级建筑物。
引水隧洞、厂房及其他次要建筑物为4级建筑物,灌溉输水建筑物为5级建筑物。
水库枢纽工程布置由碾压混凝土拱坝、坝顶表孔设闸溢洪道、坝身泄洪放空底孔、左岸岸塔式灌溉和发电取水口、发电引水隧洞、压力钢管及地面厂房等建筑物组成。
大坝位于下游约500m的“S”型转弯中部,流向总体上为NW向SE流(方位角110°)。
该位置地形为深切“U”形河谷,左高右低,左岸陡峭(陡崖),右岸自下至上呈陡-缓-陡地形。
河床枯季水面标高约1270m,河床宽约28m~50m。
右岸在高程1270m~1350m左右为陡壁,平均地形坡度75°~80°,局部甚至呈倒悬状,基岩出露。
《小湾电站简介》小湾水电站位于云南省西部澜沧江中游河段,系澜沧江中下游河段规划八个梯级电站中的第二级。
电站是以发电为主,兼有防洪、灌溉和库区水运等综合效益的水利枢纽。
总库容151亿m3,有效库容99亿m3,库容系数0.26,属不完全多年调节水库。
电站总装机容量4200MW,年发电量189亿kW·h.拦河大坝采用混凝土双曲拱坝,最大坝高292m,为目前世界上拟建中的最高拱坝。
泄洪消能建筑物由坝身5个开敞式表孔溢洪道、6个中孔泄水孔、2个放空底孔、左岸2条泄洪洞组成,坝后设水垫塘和二道坝。
设计泄洪流量15666m3/s,校核泄洪流量20683m3/s,相应下泄功率46000MW,泄洪消能问题突出,属同类坝型当今世界之最。
引水发电系统位于右岸,由竖井式进水口、埋藏式压力管道、地下厂房、主变开关室、尾水调压室和尾水隧洞等建筑物组成。
压力管道内径9.6m,地下厂房安装6台700MW混流式水轮发电机组。
概况小湾水电站枢纽地形地貌、工程地质及水文地质条件复杂,两岸拱座承受荷载巨大。
坝肩抗力岩体采用预应力锚固措施增加侧向约束,以提高拱座岩体的刚度并增强拱座岩体整体性。
坝肩抗力岩体预应力锚固工程主要特点:(1)承受混凝土双曲拱坝传来的推力巨大,且推力大小、方向随高程变化而变化。
(2)地形、地质条件比较复杂,施工场地布置紧凑。
(3)抗力岩体地表锚固与地下洞室置换高压固结灌浆加固工程工序交叉与衔接紧密。
针对坝肩抗力岩体各部位出露的岩石条件和受力特征存在的差异,采取了1800kN级、3000kN级、6000kN级三种级别锚索。
抗力岩体加固中使用的锚索型式主要为:①普通拉力型无粘结锚索、②拉力分散型无粘结锚索、③可能采用的对穿型无粘结锚索,并可能根据施工的进展及可能出现的问题调整锚索形式。
锚索分类定义。
预应力锚索施工方案批准:目录1、概述- 1 -2、施工准备- 1 -2.1施工临时便路布置-2-2.2风、水、电系统-2-3、施工工序及工艺流程- 2 -4、施工方法说明- 4 -4.1锚索制作-4-4.2搭建施工平台-5-4.3造孔-5-4.4固壁灌浆-7-4.5锚索安装-7-4.6锚墩浇筑-7-4.5全孔灌浆-8-4.6张拉锁定-8-4.7封孔回填灌浆-10-4.8外锚头保护-10-4.9监测锚索施工-10-4.10质量检查和验收-11-5、施工质量保证措施- 11 -6、施工安全保证措施- 12 -7、雨季施工保证措施- 13 -8、工期保证措施- 14 -9、资源配备- 14 -10、工程进度安排- 16 -1、概述我部承建的右岸坝顶公路Ⅱ合同段预应力锚索施工主要集中在右岸坝肩EL.841.5~EL.861.5高程。
右岸坝肩开挖及支护范围为从右岸坝顶高程EL821.50到EL1041.50左右,总高差约220m,平均宽度约130m。
开挖坡比以1:1.2为主,EL861.50以下开挖坡度为1:0.8。
支护方式根据岩性不同而有所区别:强风化岩体边坡采用喷锚支护,全风化边坡采用钢筋混凝土网格梁及锚杆支护。
开挖区内的自然地面坡度在1:1左右。
右岸坝肩坡面设计为150°槽形断面,自坝顶高程向上共设10个马道,其宽度为5m和3m两种,马道长度由高到低逐渐加长,马道间高差为20m,分别设在:EL821.50m (坝顶高程)、EL841.50、EL861.50、EL881.50、EL901.50、EL921.50、EL941.50、EL961.50、EL981.50、EL1001.50和EL1021.50。
右岸坝肩开挖区以下存在6条主要断层。
主要岩体为全风化及强风化花岗岩,水平深度和垂直深度均大于50m,其下的弱风化深度大于100m。
类围岩,为保持边坡稳定,此段边坡需EL841.50~EL861.50高程段属强风化的Ⅳb进行锚索加固处理。
预应力锚索施工方案1、施工方法预应力锚索加固山体。
主要是通过锚索将软弱松动、不稳定的岩土体悬吊在深层稳定的岩土体上,以防止其离层滑脱,预应力锚索,一方面可直接在滑面上产生抗滑阻力,另一方面通过增大滑面上的正应力来增大抗滑摩擦阻力,从而提高边坡岩土的整体性和稳定性. 1。
1立锚墩根据设计资料,测量人员将锚索孔位钻孔方向确定后,就开始在孔位清理坡面,立模现浇锚墩,锚墩紧贴坡体,它把锚具的集中荷载传递到坡面,并起调整坡面受力方向的作用,锚墩用钢筋砼加早强剂现浇而成,锚墩中部应按设计钻孔倾角预埋塑料管形成孔道,锚墩砼养生需要一段时间,因此应先施工。
1.2钻孔采用潜孔冲击式钻机,根据现场地形或修筑之字形便道或搭设双立柱式脚手架用于钻机行走及安放,钻孔深度应超出锚索设计长度0.5米,以防岩土屑沉落孔底而使孔深不够,根据钻进情况和吹出的岩粉作好详细的施工记录,主要内容包括:岩性、岩体完整性,地下水、裂隙、岩粉颜色、颗粒大小、数量、孔深、事故情况等。
钻进中应经常进行高压风吹孔,堆积层(孔深6米以内)可采用填充粘性土进行护壁,土夹石地层,可上下来回扫孔,防止掉块堵孔。
钻孔结束,拔出钻杆钻头,用一根聚乙烯管复核孔深,并用高压风清孔,然后拔出聚乙烯管,用水泥纸塞好孔口。
1.3特殊情况的处理:1。
3.1渗水:吹孔时吹出的都是一些大颗粒而无粉尘,说明孔内有渗水,岩粉已贴附于孔壁。
这时若孔深已够,则注入清水用高压风洗孔,洗净孔壁。
若孔深不够,为防止岩粉堵塞钻杆,应立即停钻,并拔出钻杆,洗孔后再钻。
有时孔内渗水量大,吹出的是泥浆和碎石,只要冲击器工作,可以继续钻,如果冲击器受淹不工作,应采取压力注浆堵水后再钻。
1。
3。
2坍孔:钻孔遇强风化岩层或岩体破碎带时,常发生坍孔,坍孔的标志是孔中吹出黄色岩粉夹杂原状的,非钻头击碎的、非新鲜的、无光泽的石块,这时应立即停钻,拔出钻具,压浆固壁。
注浆前用清水和高压风将孔内泥浆洗出,注浆压力取0.4MPa浆液为水泥玻璃双液注浆,24小时后重钻.1。
《小湾电站简介》
小湾水电站位于云南省西部澜沧江中游河段,系澜沧江中下游河段规划八个梯级电站中的第二级。
电站是以发电为主,兼有防洪、灌溉和库区水运等综合效益的水利枢纽。
总库容151亿m3,有效库容99亿m3,库容系数0.26,属不完全多年调节水库。
电站总装机容量4200MW,年发电量189亿kW·h.拦河大坝采用混凝土双曲拱坝,最大坝高292m,为目前世界上拟建中的最高拱坝。
泄洪消能建筑物由坝身5个开敞式表孔溢洪道、6个中孔泄水孔、2个放空底孔、左岸2条泄洪洞组成,坝后设水垫塘和二道坝。
设计泄洪流量15666m3/s,校核泄洪流量20683m3/s,相应下泄功率46000MW,泄洪消能问题突出,属同类坝型当今世界之最。
引水发电系统位于右岸,由竖井式进水口、埋藏式压力管道、地下厂房、主变开关室、尾水调压室和尾水隧洞等建筑物组成。
压力管道内径9.6m,地下厂房安装6台700MW混流式水轮发电机组。
概况
小湾水电站枢纽地形地貌、工程地质及水文地质条件复杂,两岸拱座承受荷载巨大。
坝肩抗力岩体采用预应力锚固措施增加侧向约束,以提高拱座岩体的刚度并增强拱座岩体整体性。
坝肩抗力岩体预应力锚固工程主要特点:
(1)承受混凝土双曲拱坝传来的推力巨大,且推力大小、方向随高程变化而变化。
(2)地形、地质条件比较复杂,施工场地布置紧凑。
(3)抗力岩体地表锚固与地下洞室置换高压固结灌浆加固工程工序交叉与衔接紧密。
针对坝肩抗力岩体各部位出露的岩石条件和受力特征存在的差异,采取了1800kN级、3000kN级、6000kN级三种级别锚索。
抗力岩体加固中使用的锚索型式主要为:①普通拉力型无粘结锚索、②拉力分散型无粘结锚索、③可能采用的对穿型无粘结锚索,并可能根据施工的进展及可能出现的问题调整锚索形式。
锚索分类定义。