8.2【 :设计计算《
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本节将!锚杆(索)设—计部:分涉及的杆体(钢筋!、钢绞?线,。。、,预应:力钢丝)《截面积、锚》固体与地层的锚【固长度杆体与—锚固体(水泥—浆、水?泥砂浆等)》的锚固长度计算由】原规范?中的概?率极限状《态设计方法转—换成:。传统意义的安全系数!法计算以《便与:。国家:。现行岩土工》程,类多数标《准修改稿的思路保持!一致对应《的地层(《岩石与土体》)与锚?。固体之间《粘结:强度特征值由—地层与锚固》体间粘结强》度,极限标准值替代原】规范中?。的,临时性锚《杆、永久性锚—杆的荷载分项系数】、杆体抗拉工作条件!。系,数、锚?固体与地《层,间粘结工作条件系数!、杆体与锚固体粘】结强度工作条件系】。数在锚杆杆体抗拉】安,全系数和岩土—锚杆:锚,固体抗拔安全系【数中:综合:考虑
】 , 此外对不同】边坡工程安全等级】。所对应的临时性锚】。杆、永久性锚—杆的锚杆杆体抗拉安!全,。系数:和锚杆锚固体抗拔】安全系数按不同【的边坡?工程安全等级—逐一:作出了?规定
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,。8.2.《1 ?用,于边坡支护》的锚:杆轴向拉力Na【k是荷载《分项系数1.0的】荷载效应基本组合】时锚杆挡墙计算【求得的锚杆拉—力组合值可按本规】范第6章的静力平衡!法或等值梁法—(附录F《。。。)计算?的锚:杆挡墙支点力求【得,
】 用于滑坡和边】坡抗滑稳定支—护,的,锚杆轴向拉力为【荷载分项系数1.0!。时用满足滑坡和【边坡安全稳定系数(!表,5,.3.?2)时的滑坡推【力和边坡推力对【锚杆:挡墙计算求得
】。
8.—2.2~8.2.】4, 锚?杆设计宜《先按式(《8.2.2)计算】。所用锚杆钢筋的截面!积选择每根锚—杆,实配的?钢筋根数《、直径和锚孔直径】再用:选定的?锚孔直径按》式(8?.2.3)确定锚固!。体长度la[—此时锚杆(索—)承载力极限值N】=Asƒy(As】ƒpy)或πDƒr!bkila的—较小值]然后再【用选定的锚杆钢【筋面积?按式(8.2—.3)?和式(8.2.4】),确定锚?杆杆体的锚固—长度la
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锚杆杆体!与锚固体《材料之?间,的锚固?力,一般高于锚固体与】土层间?的锚固力因此土层】锚杆锚固《段长度计《算结:果一般均为式(8.!。2.:3)控?制
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【 极软岩《和软质岩中的锚固破!坏一般发生于锚固体!与岩层?间硬质岩《中的锚固端破坏【可发生在锚杆—杆,体与锚固体材料【之间:因此岩?石锚杆?锚,固,段,长度应?分别按?。式(8.2.3)和!式(8.2.4【)计算取其中大【值
》
表8】.2.3-》2主要根据重庆及国!内其他地《方,的工程经《验并结合国外有关】标准:而定的?;表8.2.3-3!数值主要参》考现行?国家标准锚杆喷射】混凝土支护技—术规范GB 500!86及国外有—关标准确定锚杆极限!承载力标准值—由基本试《验,确定对?于二、三级》。边坡工程中》的锚杆?其极限?承,载力标准值也—可由地层与锚固【体粘:结强度标《准值与其两》。者的接触表面积的】乘,积来估算《
《。
》 锚:杆设:计顺序和《内容可按图3进行
!
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】图3 锚杆设计【顺序:及内容
》
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8.2.6—。 自?由段:作无粘结处》理,的非:预应力岩《石锚杆?。受拉变形主要是非】锚固段?钢筋:的弹性变形》岩,石锚固段理》论计算变形值或实测!变形值?。均很小根据》重庆地区大》量现:场锚杆锚固段变形实!。测结:果统计砂岩和泥岩】锚固性能较好3 】 25四级精—轧螺纹钢用M3【0级砂浆锚入整【体结构的中风—化,泥岩中2m》时在6?。0,。0k:N荷载作用》下锚固段钢筋弹【性变形仅为1mm】。。左右因此非预应力无!粘结岩石锚杆的【伸长变形主要是自】。由段钢筋的弹性变形!其水平刚度可近【似按式(8.2【.6-1)估算
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: 自由段无粘!结的土层锚杆主【要考虑锚《。杆自:。由段和锚固段—的弹:性变形其水平—刚度系数可近似【按式(8.2—.6-2《)估算
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8.2.7【 预应力岩石锚杆!由于预应《。力的作用《效应锚固段变形【极小当锚杆承受的】拉力:小于预应力值—时整根预应》力,。岩石:锚杆受?拉变形值都较小可】忽略不计全粘结岩石!锚杆的理论计算变】形值和实测值也较小!可忽略不计故可按】刚性:拉杆考虑
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