NB/T 10802-2021 水电工程预应力锚固设计规范.pdf

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NB/T 10802-2021 水电工程预应力锚固设计规范.pdf

锁定后,锚索或锚杆实际存在的布

锁定后锚索或锚杆的预应力荷载实测值较锁定荷载的减少 值。锚索或锚杆锁定后,由于岩土体的变形,荷载也可能增加, 可计为预应力损失为负值

预应力锚索正式张拉作业之前,为使锚索中各股钢丝或钢绞 线受力均匀,所进行的张拉作业

锚固体沿锚固段分散设置多个钢绞线组与胶结体粘结,张拉 力沿锚固段分散传递932.大口径灌注桩特殊施工工艺(摘录自山西建筑07年12期第130-131页),且锚固段胶结体处于受拉状态的预应力 锚索。

2.1.24拉压复合型预应力锚索

预应力锚索锁定时,张拉段钢绞线回缩的量值

九 同根锚索中预应力钢丝或钢绞线的股数: B 锚固角,即预应力锚索轴线与水平面的夹角; A 滑动面(软弱结构面)与水平面的夹角; 一一内摩擦角; K。一胶结式锚固段长度的安全系数

3.1.1岩土体锚固设计应具备下列地质资料: 1锚固区域的地质平面、剖面图。 2不稳定岩土体的范围和边界条件。 3 主要构造的产状、各种结构面的组合关系。 4月 所涉及部位岩土体的物理力学参数。 5 1 锚固区域的地下水及水质腐蚀性资料。 6 已有的原位监测资料。 3.1.2 17 水工建筑物结构预应力锚固设计应具备下列基本资料: 1 2 建筑物级别及工程布置图。 2 17 水工建筑物基本参数,荷载组合和运行特性。 3锚固区域地形地质条件。 4施工条件。 5有关材料的物理力学指标。 3.1.3重要部位的锚固设计,应经试验获取物理力学参数

3.1.1岩土体锚固设计应具备下列地质资料:

3.2.1锚固体钢材的选择应符合下列规定: 1预应力锚索应选择高强度、低松弛的钢绞线或钢丝。 2预应力锚杆可选择精轧螺纹钢筋或中空管材;设计张拉 力小于200kN的锚固工程,预应力锚杆也可采用普通钢材。 3当要求锚固体具有一定刚度,或安装有特殊需要时,可 采用预应力混凝土用螺纹钢筋

料性能应分别符合现行国家标准《预应力混凝土用钢绞 T5224和《预应力混凝土用钢丝》GB/T5223的规定

3.2.3预应力锚杆螺纹钢筋材料性能应符合现行国家标准

1无粘结锚索的钢绞线涂料层性能应符合现行行业标准 《无粘结预应力筋用防腐润滑脂》JG/T430的规定。 2无粘结锚索的钢绞线外包层材料性能应符合现行行业标 准《无粘结预应力钢绞线》JG/T161的规定。

国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370 关规定

3.2.6压力型锚索或压力分散型锚索的各锚固单元承压板应采

有特殊要求时可选用树脂材料。水泥浆及水泥砂浆胶结材料的抗 压强度不宜低于M35;树脂胶结材料的抗压强度不宜低于 50MPa

3.2.8灌浆用水泥应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥

强度等级不应低于42.5,其质量应符合现行国家标准《通用硅 酸盐水泥》GB175的规定。当地下水有腐蚀性时,应采用耐腐 蚀的特种水泥。

用水标准》JGJ63的有关规定。

3.2.10对锚索或锚杆孔的首次注浆,宜选用水灰比

0.55的纯水泥浆或灰砂比为1:0.5~1:1的水泥砂浆;对改善 注浆材料有特殊要求时,可加人一定量的外加剂或外掺料,但不 应对锚索或锚杆材料产生不良影响

业标准《水工混凝土结构设计规范》DL/T5057的有关规定, 钢结构材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700的有 关规定。 3.2.12用于埋管法成孔的套管可采用高密度聚乙烯(HDPE) 波纹管,其壁厚应不小于3mm,不应使用再生料。岩锚高密度 聚乙烯波纹管防护套管,应具有化学稳定性和耐久性,应能承受 施工外力冲击和摩擦损伤。

业标准《水工混凝土结构设计规范》DL/T5057的有关规定, 钢结构材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700的有 关规定

3.2.12用于埋管法成孔的套管可采用高密度聚乙烯(

波纹管,其壁厚应不小于3mm,不应使用再生料。岩锚高密度 聚乙烯波纹管防护套管,应具有化学稳定性和耐久性,应能承受 施工外力冲击和摩擦损伤。

1 确定锚固范围。 2 计算锚固力。 3 2 选择锚固体结构型式。 4 确定锚固体长度。 5 确定锚固体数量及布置方式。 6 锚固体防护设计。 7 进行监测设计。 8 编制施工技术要求和特殊情况

3.3锚固设计基本内容

3.3.2岩土体锚固范围和施加的锚固力应根据岩体结构

置、产状和力学性质等工程地质资料,按被锚固对象的稳定计 结果分析确定

3.3.3单根锚固体的锚固力,应根据下列因素确定:

1被锚固介质和胶结材料力学指标。 2锚固体材料力学指标。 3锚夹具的类型、张拉设备出力和施工场地条件。 3.3.4锚固体的数量,应根据总锚固力和单根锚固体设计锚固 力确定。

3.3.5边坡、地下洞室和基础锚固的锚固体长度,应按

锚固段长度等条件确定

1根据锚索或锚杆的数量、施工条件、工艺要求的不同, 选用矩形或梅花形布置,应能提供均匀的锚固力。 2锚固体的轴线方向,宜按最优锚固角布置;当受施工条 件和地形条件限制时,应经综合技术经济比较后确定。 3.3.7水工建筑物结构的锚固力应根据其稳定、应力应变分析 结果确定,并应结合其结构型式、施工条件,经综合比较确定预 应力锚索布置。 3.3.8锚固设计应根据工程的重要性、周围介质和渗透水的化 学性质等条件,对锚固体进行防护设计。 3.3.9重要工程或工程的重要部位,应根据实际运行需要,布 置一定数量的试验性锚索或锚杆,验证锚固体设计参数的合理 性。采用新型锚索或锚杆结构,在实施前应进行专项试验。 3.3.10锚固工程应根据施工期和永久运行期的锚固及运行要 求,进行安全监测设计

1根据锚索或锚杆的数量、施工条件、工艺要求的不同, 选用矩形或梅花形布置,应能提供均匀的锚固力。 2锚固体的轴线方向,宜按最优锚固角布置;当受施工条 件和地形条件限制时,应经综合技术经济比较后确定。 3.3.7水工建筑物结构的锚固力应根据其稳定、应力应变分析 结果确定,并应结合其结构型式、施工条件,经综合比较确定预 应力锚索布置。

3.3.8锚固设计应根据工程的重要性、周围介质和渗透水 学性质等条件,对锚固体进行防护设计。

3.3.9重要工程或工程的重要部位,应根据实际运行

置一定数量的试验性锚索或锚杆,验证锚固体设计参数的 性。采用新型锚索或锚杆结构,在实施前应进行专项试验。

3.3.10锚固工程应根据施工期和永久运行期的锚固

4.1锚固体类型与选择

4.1.1锚固体类型可分为有粘结和无粘结两种,应根据

4.1.1锚固体类型可分为有粘结和无粘结两种,应根据锚固工 程的设计使用年限、单根锚固体的设计锚固力、布置及施工条件 等,经综合比较确定。当结构有补偿张拉要求时,应采用无粘结 类型。

结式锚固体按受力条件可分为拉力型、拉力分散型、压力型、压 力分散型、拉压复合型预应力锚索等型式

4.1.3锚固段宜选择胶结式,当采用胶结式有困难或需要迅速 实现张拉时,可选用机械式

4.1.3锚固段宜选择胶结式,当采用胶结式有困难或需要迅速

特殊要求时,胶结式锚固体宜采用压力分散型锚固段;当计算的 锚固段长度大于10m时,锚固段宜采用压力分散型、拉力分散 型或拉压复合型

1单根锚索或锚杆的设计锚固力不大于1000kN。 2锚固区的围岩应较完整TCECS 830-2021 太阳能光伏光热热泵系统技术规程.pdf,其抗压强度应不小于60MPa 4.1.6在施工允许的条件下,宜选择对穿式锚索。

2锚固区的围岩应较完整,其抗压强度应不小于60MPa。 4.1.6在施工允许的条件下,宜选择对穿式锚索。 4.1.7预应力锚杆可采用普通预应力锚杆、重复高压灌浆型锚 杆、可拆芯式锚杆或涨壳式锚杆。当锚固区域岩体较为破碎,成 孔困难时,可选用自钻(进)式中空注浆预应力锚杆。

杆、可拆芯式锚杆或涨壳式锚杆。当锚固区域岩体较为破碎,月 成 孔困难时,可选用自钻(进)式中空注浆预应力锚杆。

等强度的原则进行结构设计,

式中:L一锚固体长度(m); L一锚固段长度(m); L2张拉段长度(m); L3 外露段长度(m)。

4.2.3胶结式锚固段的长度可按下列公式计算中信泰富地下室施工组织设计含图纸,并选取大值。 重要工程或地质条件复杂的锚固工程,锚固段长度还应通过现场 拉拔试验进行验证

P L≥Ka πDf mg Pm L≥K。 πdfmn

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