本篇文章给大家谈谈顶板锚杆孔径与锚杆杆体,以及顶板锚杆孔径与锚杆杆体直径之差应在范围之内对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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顶板位移及破坏特征模拟试验研究
以巷道顶板为原型分别进行了有无锚杆支护条件下的相似材料块体模拟试验,对顶板位移及破坏特征进行了研究。
例如,他们为地下工程如地下机库和首脑指挥工程提供地质力学模型试验,研究洞室在不同条件下的受力特性和破坏特征,为国防人防工程建设提供了有力支持;在水电站如白山水电站、龙滩水电站等大型工程中,他们的试验研究也为工程设计提供了重要依据,并受到工程设计部门的赞誉。
计算结果表明,在不同含水量条件下,列车经过采空区,其上覆岩层和地表上同一点竖向位移在不同时刻的变化趋势基本相同。在干燥情况下(ω=0),地表最大竖向位移为593cm,在水饱和情况下(ω=5%),地表最大竖向位移为605cm,与干燥条件下相比,地表竖向位移增幅较大,增加值为303%。
图13 相似材料模拟模型 (2)实验模型测点的布置:根据相似材料模型的大小和实际精度需求,在煤层顶板上方每5cm布置一条测线直至地表,在测线上每间隔10cm布置一个测点,通过测线和测线上相应测点的相对位移来观测地表移动变形及上覆岩层的变形破坏情况。
煤矿锚杆、锚索的性质、具体作用是什么
锚杆的作用是把小区域的顶板形成一个小整体,然后在这个小区域内打几根锚索固定,几个小区域因为锚索而形成一个大区域,使巷道顶板的岩体自己支撑自己,起到支护作用。
锚杆:锚杆是当代煤矿当中巷道支护的最基本的组成部分,他将巷道的围岩加固在一起,使围岩自身支护自身。
定义差异:锚杆是现代煤矿巷道支护的重要组成部分,它通过将巷道周围的岩石固定在一起,实现岩石自身的支护功能;而锚索在吊桥建设中用于固定主缆,将主缆分割成多股钢束,每股钢束分别锚固在锚碇内,这些钢束即为锚索。
习惯称锚杆末端锚入岩土层内的有效锚固段所能承受的最大拉力为锚固段的极限抗拔力。影响灌浆锚杆抗拔能力的主要因素是砂浆的握裹能力。因此为了保证灌浆锚杆的可靠性,必须调查清楚边坡岩土体的基本特征,依据岩土性质设计锚杆的参数。灌浆锚杆的组成如图2-14所示。
拉拔检测规范要求
1、检测过程:将拉拔仪固定在对应的构件上,逐步加载至设定检验荷载,并持续2分钟。如果试件在持续加荷载期间没有出现滑移现象,基材的混凝土也没有出现裂纹,且荷载持续增加情况下,荷载值在2分钟以内没有下降或下降幅度没有超过5%,则判定为合格。
2、采取锚杆拉拔力试验的标准一般是根据GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》,锚杆支护必须进行强度检测。锚杆工程所用原材料、钢材、水泥浆、水泥砂浆标号必须符合设计要求。锚固体的直径、标高、深度和倾角必须符合设计要求。
3、采取锚杆拉拔力试验的标准一般是根据GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》,锚杆支护必须进行强度检测。锚杆工程所用原材料、钢材、水泥浆、水泥砂浆标号必须符合设计要求。锚固体的直径、标高、深度和倾角必须符合设计要求。锚杆的组装和安放必须符合《土层锚杆设计与施工规范》的要求。
4、拉拔强度:在拉拔试验中,化学锚栓的破坏强度需达到设计荷载的2倍以上方可合格。硬度:化学锚栓的硬度指数应符合设计要求,并能承受较大的荷载作用而不发生塑性变形。抗冷变形能力:化学锚栓在低温环境下也应具备足够的抗冷变形能力,以保证工程稳定。
5、试验环境:试验室应保持适宜的温度和湿度,避免影响试验结果。通风良好,确保安全。试验过程:在试验过程中,必须严格按照试验标准或规范的要求进行操作。确保试验过程中的加载速度、加载方式和试验时间等参数符合要求。数据采集:使用合适的数据采集系统记录试验过程中的加载力和位移等数据。
锚杆如何固定到顶板里面
1、有机械锚固、早强药卷和注水泥浆几种方式;顶板钻孔完成后,锚杆顶部有机械涨壳头钻到顶板底部涨壳锚固,插入早强药卷,再插入锚杆粘结锚固灌注水泥砂浆后,插入锚杆粘结固定。
2、顶板托煤不好打锚杆,可以考虑以下几种解决方案:可以使用锚杆、锚索和锚固剂等材料进行加固。顶板不平整,可以使用锚杆将其顶平,然后再用锚固剂将锚杆固定在顶板上。可以在煤帮上打锚杆,但需要注意锚杆的锚固端不能超过煤帮的垂直厚度。
3、锚杆组合拱原理,在供形巷道围岩的破裂区中安装预应力锚杆时,在杆体两端将形成圆椎体形式分布的压应力。若沿顶板布置锚杆群,各个锚杆形成的压应力圆椎体将交错重叠,形成一个防止破裂区扩散的承压拱,这个供可以承受其上部破碎岩石施加的径向载荷。
4、(4)顶锚杆锚固力不小于70KN,帮锚杆不小于30KN,锚索承载能力应在230KN以上。 安全技术措施 (1)打锚杆时必须由外向里,由中间向两边,当顶板不平时,要先将岩面找平,后施工。 (2)钻锚索孔和锚杆眼时,要先检查开孔周围的顶板情况,应选择顶板完好的地点开孔。
5、综合上述分析,研究锚杆支护煤巷层状结构顶板稳定性和锚杆支护机理,需要考虑的主要影响因素有以下几方面:第地应力,分析水平和竖直方向地应力作用和侧压力系数影响规律。第顶板岩体结构,包括岩体完整性和岩层厚度等。第工程参数,包括锚杆长度和巷道跨度。
6、快速。快速固化锚固剂具有较高的固化速度,能够迅速将锚杆固定在顶板上,提高锚杆的承载能力和稳定性。相比之下,慢速固化锚固剂的固化时间较长,需要较长时间才能达到完全固化状态。因此,在顶板上使用慢速固化锚固剂会影响锚杆的承载能力和稳定性。
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