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一、锚杆
4 D6 k/ q9 L! c( @$ m0 D《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 第2.1.14条:锚杆(anchor)是由杆体(钢绞线、预应力螺纹钢筋、普通钢筋或钢管)、注浆固结体、锚具、套管所组成的一端与支护结构构件连接,另一端锚固在稳定岩土体内的受拉杆件。杆体采用钢绞线时,亦可称为锚索。! @8 \4 o) @: }7 v' Y
锚杆孔洞施工有螺旋钻和潜孔钻两种,螺旋钻需要人工辅助工作,很麻烦,但是他的电机很小,价格相对便宜;而潜孔钻不需要人,机械自己就能做,施工起来很快,但是设备很大,需要电机功率很大,后面还带个中风压空压机,烧柴油,大功率大马力当然很快,价格相对就贵些。9 T; L* c/ `0 I0 T
9 b- \0 r" S% g* a8 T二、土钉
# }9 Y k" x$ p, {2 ~# a《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 第2.1.18 条:土钉 (soil nail)是植入土中并注浆形成的承受拉力与剪力的杆件。例如,钢筋杆体与注浆固结体组成的钢筋土钉,击入土中的钢管土钉。
4 M2 d0 e# y" G6 K2 j% @土钉通常在土中机械钻孔(也可采用洛阳铲成孔),然后放入带肋的钢筋并沿孔全长注浆。土钉依靠与土体之间的界面粘结力或摩擦力,在土体发生变形条件下被动受力,并主要承受拉力作用。土钉也可用钢管、角钢等作为钉体,采用直接击入的方法置入土中。
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/ O8 M2 n' a O r9 _) [$ e9 M三、锚杆与土钉的区别' T; v/ \0 H4 Y
1、受力机理不同
2 z2 Y; q; h9 a% i; K土钉是被动受力,即土体发生一定变形后,土钉才受力,从而阻止土体的继续变形;锚杆是主动受力,即通过对锚杆施加预应力,在基坑未开挖前就限制土体发生过大变形。5 Q' r. i) N+ s$ A1 A
土钉是通过增强边坡土体自身稳定性的主动制约机制为基础的复合土体,有效地提高了土体的整体刚度,弥补了土体抗拉抗剪强度低的弱点通过相互作用土体自身结构强度潜力得到充分发挥。土钉是一种土体加筋技术,以密集排列的加筋体作为土体补强手段,提高被加固土体的强度与自稳能力。2 U- Y6 P7 t3 }: r0 L0 }) V
锚杆是一种锚固技术,通过拉力杆将表层不稳定岩土体的荷载传递至岩土体深部稳定位置,从而实现被加固岩土体的稳定。! S7 @- A6 N: h) o- v- }
2、受力范围不同
5 G. v* O0 `* Y4 v土钉是全长受力,不过受力方向分为两部分,潜在滑裂面把土钉分为两部分,前半部分受力方向指向潜在滑裂面方向,后半部分受力方向背向潜在滑裂面方向;锚杆则是前半部分为自由端,后半部分为受力段,所以有时候在锚杆的前半部分不充填砂浆。" M1 g9 @" @, G! T2 i b1 p
3、用法不同: o/ b6 i. T! Y/ Y' F1 ] f
虽然土钉可视为小尺寸的被动式锚杆,但它们用法还是有较大的不同:
9 u3 @) D O& C7 c- E土钉一般不施加,而锚索一般施加预应力
+ y1 f% S1 Y; A! }/ }% l/ c! i/ S边坡或基坑高度的1.1-1.3倍
6 L( C8 e$ I- Q7 t9 v t8 e锚杆一般间距一般为2.5-3m,且设有立柱、压顶梁等,长度则为锚固段大
. q( z: ~$ g4 w. O+ h/ }于等于3m。
) r6 w: B& r0 |! b. Y7 i四、锚杆复合土钉墙* B7 ^* ~( W% t8 M
很多基坑工程也将二者结合起来用,叫锚杆复合土钉墙,充分发挥二者各自的优势。
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