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抗渗等级s6与p6_抗渗等级s6与p6的区别
锚杆,混凝土,锚固抗渗等级s6与p6_抗渗等级s6与p6的区别
发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
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1总则1.0.1 为使岩土锚杆与喷射混凝土支护工程的设计、施工符合安全适用、技术先进、经济合理、确保质量和保护环境的要求,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于隧道、洞室、边坡、基坑、结构物抗浮、抗倾和受拉基础工程的岩土锚杆与喷射混凝土支护的设计、施工、试验、监测及验收。
1.0.3 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程的设计与施工,应做好工程地质勘察工作,正确有效地利用岩土体的自身强度和自稳能力。
1.0.4 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程的设计与施工验收,除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术 语2.0.1 岩土锚杆 ground anchor、rock bolt 安设于地层中的受拉杆件及其体系。一般可分为预应力锚杆与非预应力锚杆。
2.0.2 预应力锚杆 prestressed anchor、anchor、anchorage 将张拉力传递到稳定的或适宜的岩土体中的一种受拉杆件(体系),一般由锚头、锚杆自由段和锚杆锚固段组成。
2.0.3 低预应力锚杆 low prestressed anchor 受拉承载力低于200kN的预应力锚杆。
2.0.4 锚杆杆体 anchor tendon 由筋材、防腐保护体、隔离架和对中支架等组装而成的锚杆杆件。
2.0.5 锚杆自由段 free anchor length 锚杆锚固段近端至锚头的杆体部分。
2.0.6 锚杆锚固段 fixed anchor length 借助注浆体或机械装置,能将拉力传递到周围地层的杆体部分。
2.0.7 锚头 anchor head 能将拉力由杆体传递到地层面和支承结构面的装置。
2.0.8 永久锚杆 permanent anchorage 永久留在构筑物内并能保持其应有功能的锚杆,其设计使用期超过2年。
2.0.9 临时锚杆 temporary anchorage 设计使用期不超过2年的锚杆。
2.0.10 拉力型锚杆 tensile anchorage 将张拉力直接传递到杆体锚固段,锚固段注浆体处于受拉状态的锚杆。
2.0.11 压力型锚杆 compression anchorage 将张拉力直接传递到杆体锚固段末端,且锚固段注浆体处于受压状态的锚杆。
2.0.12 荷载分散型锚杆 load-dispersed anchorage 在同一钻孔内,由两个或两个以上独立的单元锚杆所组成的复合锚固体系,又称单孔复合锚固体系。
2.0.13 可拆芯式锚杆 removable anchorage 当使用功能完成后需拆除筋体的锚杆,一般采用压力型或压力分散型锚杆。
2.0.14 非预应力锚杆 non-tensiled bolt,rock bolt 地层中不施加预应力的全长粘结型或摩擦型锚杆。
2.0.15 土钉 soil nailing 土层中的全长粘结型或摩擦型锚杆。
2.0.16 过渡管 trumpet 在锚具到自由段的过渡区段中起防腐保护作用的管子。
2.0.17 一次注浆 first fill grouting 为形成锚杆的锚固体而进行的注浆。注浆料有水泥系及合成树脂系两种。
2.0.18 充填注浆 post fill grouting 为充填杆体护套与钻孔间的空隙进行的注浆。
2.0.19 后(重复)高压注浆 post high pressure grouting 采取特殊装置,在锚杆锚固段注浆体达到一定强度后,能重复对锚固段注浆体周边地层进行的有序高压劈裂注浆。
2.0.20 固结注浆 consolidated grouting 为减小钻孔周围岩体的渗透或改善地层的可钻,对地层内进行的注浆。
2.0.21 基本试验 basic test 工程锚杆正式施工前,为确定锚杆设计参数与施工工艺,在现场进行的锚杆极限抗拔力试验。
2.0.22 验收试验 acceptance test 为检验工程锚杆质量和能是否符合锚杆设计要求的试验。
2.0.23 蠕变试验 creep test 在恒定荷载作用下锚杆位移随时间变化的试验。
2.0.24 锁定荷载 lock-off load 在锚杆张拉作业完成时,立即作用于锚头的荷载,即为对锚杆的预加力。
2.0.25 喷射混凝土 shotcrete、sprayed concrete 将水泥、骨料和水按一定比例拌制的混合料装入喷射机,借助压缩空气,从喷嘴喷出至受喷面所形成的致密均质的一种混凝土。
2.0.26 干拌法喷射混凝土 dry mix shotcrete 将胶凝料、骨料等按一定比例拌制的混合料装入喷射机,用压缩空气输送至喷嘴,与压力水混合后喷射至受喷面所形成的混凝土。
2.0.27 湿拌法喷射混凝土 wet mix shotcrete 将胶凝料、骨料和水按一定比例拌制的混合料装入喷射机,并输送至喷嘴处,用压缩空气将混合料喷射至受喷面上所形成的混凝土。
2.0.28 回弹物 rebond losses 通过喷嘴喷出的混合物,与受喷面撞击后未粘结在上面的溅落材料。
2.0.29 胶凝料 binder 喷射混凝土中水泥和其他具有胶凝作用的外掺料的总称。
2.0.30 糙率 coefficient of roughness 综合反映隧洞壁面粗糙程度并影响过水断面水头损失的系数,通常用n表示。
2.0.31 初期支护 primary support 隧洞开挖后及时施作的锚喷支护,用以长期或一段时间内维持隧洞的总体稳定。
2.0.32 后期支护 final support 根据初期支护后隧洞变形情况和工程使用要求,需进行的后期加强支护,该加强支护可采用锚喷支护或混凝土衬砌。
3 工程勘察与调查3.1 一般规定
3.1.1 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程设计及施工前应进行工程勘察,当拟建主体工程详细勘察资料不能满足设计要求时,应进行专项岩土工程勘察。
3.1.2 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程的工程勘察应包括调查、工程地质与水文地质勘察。
3.1.3 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程的工程勘察除应执行本规范外,尚应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的有关规定。
3.1.4 下列情况应进行专项试验研究: 1 锚固地层为特殊地层; 2 采用新型锚杆及锚固结构的工程。
3.2 调 查
3.2.1 调查应包括周边环境调查、区域地质等相关资料的收集,以及施工条件及影响因素调查,并应包括下列内容: 1 调查工程区域环境条件、气候条件、施工条件、周围土地利用与规划情况,以及与工程相关的法规; 2 收集和分析工程区域的工程地质、水文地质和地震等资料; 3 调查工程地形地貌、以往的挖填方记录,对边坡锚固工程,还应进行历史调查,分析人类活动对边坡稳定的影响; 4 查明工程影响区域内的邻近建筑物、地下管线及构筑物的位置及状况; 5 查明施工场地与相邻地界的距离,调查锚杆可否借用相邻地块; 6 调查当地类似工程的主要支护形式、施工方法及工程经验。
3.3 工程地质与水文地质勘察
3.3.1 工程地质与水文地质勘察应正确反映工程地质与水文地质条件,查明不良地质作用和地质灾害及其对整体稳定的影响,提出岩土锚固设计和施工所需参数,提出设计、监测及施工工艺等方面的建议。
3.3.2 工程地质与水文地质勘察还应包括下列内容: 1 地层土和岩及其分布、岩组划分、风化程度、岩土化学稳定及腐蚀; 2 场地地质构造,包括断裂构造和破碎带位置、规模、产状和力学属,划分岩体结构类型;边坡工程重点研究对边坡稳定有影响的软弱夹层(带)的变形特和不同条件下的抗剪强度; 3 岩土天然容重、抗剪强度等物理力学指标,具有传力结构时,地基的反力系数,抗剪强度指标及剪切试验的方法应与分析计算的方法相配套; 4 主要含水层的分布、厚度、埋深,地下水的类型、水位、补给排泄条件、渗透系数、水质及其腐蚀; 5 隧道及地下洞室工程的围岩分级、岩体初始应力场、不良地质作用的类型、质和分布; 6 边坡工程应提出边坡破坏形式和稳定评价,地质环境条件复杂、稳定较差的大型边坡宜在勘察期间进行变形和地下水位动态监测; 7 抗浮锚固工程还应提出抗浮设防水位,抗浮设防水位应结合区域自然条件、地质特点、历史记录、现场实测水位、使用期内地下水位的预测以及建筑物埋置深度综合确定; 8 锚杆施工方法的建议。
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