简介:本文介绍锦屏水电站一级电站大坝右岸坝肩边坡支护中使用的压力分散型锚索的可靠性,及在大坝坝肩路段右侧边坡治理工程的地质情况,阐述了压力分散型锚索应用时遇到的问题,进行压力分散型锚索可靠性试验和经过可靠性试验后所采取的相应措施。
简介:目前国内运行十年以上的预应力锚索绝大多数采用的是全长粘结工艺。使用这一工艺的锚固工程长期运行效果如何,会不会成为重大工程的隐患?本文采用归纳分析国内外锚固工程失效案例和漫湾水电站服役20年锚索现场开挖试验两种手段,从防止锚索失效、阻止钢绞线锈蚀和岩土锚固效果等三个方面,对全长粘结预应力锚索长期运行效果问题进行了初步探讨。最终得到如下结论:①全长粘结工艺可以提高预应力锚索的长期运行安全性能。锚索损伤失效存在“从局部开始进而迅速损伤演变导致整体失效”的发展规律。全长粘结工艺能够有效的截断“一处断,整根完”的失效链条,从而,提高预应力锚索的长期运行安全性能。②水泥砂浆可以起到很好的防锈效果。研究表明:全长粘结工艺预应力锚索运行若干年后,有砂浆握裹部位,仍然基本无锈蚀;无砂浆或砂浆握裹不良部位,则有坑蚀发生。③全长粘结工艺可以联合孔壁围岩共同作用,从而达到较好的岩土锚固效果。
简介:合理选取抗浮设防水位是地下结构工程抗浮设计的一个关键。遗憾的是,在发生上浮事故的工程实例中,多数是因为抗浮设防水位取值偏低造成的。本文较详细的介绍了深圳某住宅小区地下室上浮变形特征、原因浅析,以及采用预应力锚索作为维护加固措施的设计参数及施工过程中遇到的难题。
简介:上海市共和新路高架工程中山北路站至延长路站区间隧道联络通道及泵站(以下简称联络通道)位于两站区间隧道中部,其上方地面为三层民房和学校操场。联络通道由与左右线隧道正交的水平通道及通道中部的集水井组成(如图1所示)。通道为直墙圆弧拱结构,集水井为矩形结构,通道和集水井均采用两次衬砌,其中初衬厚度为200mm,通道墙、拱和集水井内衬厚度为400mm,通道底板和通道与隧道连接处(喇叭口)内衬厚度为1000mm。通道开挖轮廓高约4.23m,宽3.2m,喇叭口处高4.83m,宽4.4m;集水井开挖轮廓长4.2m,宽3.2m,深2.2m。
简介:上世纪80年代初,锚素加固工程要求安装观测锚索,大变形岩体的加固要用无粘结锚素,工程需要催生了我国的无粘结锚素。当时还没有无粘结钢绞线,只能用光面钢绞线自制,因此,无粘结锚索很不规范。90年代初我国水电建设引进了无粘结锚索的规范结构和施工工艺,并迅速得到推广。然而,在工程应用中过于简化,把双层隔离层改为单层,把充满并可随时补充防锈油脂的防护帽用混凝土或水泥砂浆替代,永久性难以保证,给工程的安全埋下隐患。无粘结锚索的钢绞线不与围岩粘结,锚素对岩体的加固完全依赖其拉力,锚索的拉力又仅仅依靠夹片对钢绞线的夹持力,在上百年的高应力作用下,夹片及其夹持的那段钢绞线产生了徐变和锈蚀,必将减小锚索对岩体的支护力。在用无粘结锚索加固的公路边坡中,因雨水冲动格构下的风化石和泥土,锚索失去了拉力,边坡缺少支护力而失事的工程已不止一例。