CN104131561A - 一种抗拉支架式抗浮锚杆结构 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种抗拉支架式抗浮锚杆结构,用于解决现有锚杆结构与岩土体粘附力低的问题。本发明包括锚杆、注浆体和开设在岩土体上的锚孔,锚杆的一端伸入锚孔中,注浆体填充在锚孔内与岩土体粘结为整体,锚孔下端的孔径大于锚孔上端的孔径;锚杆包括固定支架、固定支架的外圆周上设有至少一根锚杆钢筋,锚杆钢筋的外围套设有捆绑支架。通过改变锚孔以及锚杆的结构,不仅增加了锚杆结构与岩土体之间的接触面积,增加了锚杆结构与岩土体之间的粘附力;不需要通过增加锚杆的长度来增加锚杆结构与岩土体之间的粘附力,缩短了锚杆的长度,节约了制造的成本。
Description
技术领域
本发明属于工程支护领域,具体涉及一种抗拉支架式抗浮锚杆结构,用于加固和稳固岩土体,防止岩土体发生坍塌或变形。
背景技术
目前在工程支护领域,工作面的稳定性是十分重要的技术环节,直接影响着生命财产安全。由于移动了部分岩土体,使得整个岩土体丧失了承受压力的能力而产生。
通常为了在稳定岩土体,工作面上需要打上钻孔,将合成材料的喷射管作为锚杆插图钻孔进行加固,然后在钻孔里灌装水泥砂浆充当粘合剂和固定元件。
如附图1所述的现有技术的锚杆结构,现有的锚杆结构包括开设在岩土体(2)的锚孔、埋设在锚孔里的锚杆以及填充锚孔和锚杆的注浆体(1);锚杆包括锚杆钢筋(4),以及由锚杆钢筋(4)包围的注浆管(3),同时为了便于定位,在锚孔中还设有对中支架(5)。由于整个锚孔的直径大小都一致, 锚杆结构与岩土体接触面积小,从而导致锚杆结构与岩土体粘结力低;为了增加锚杆结构与岩土体的粘结力,通常采用增加锚杆长度的方式;但是由于锚杆存在着应力集中现象,因此锚杆超过一定长度后,粘结力增加效果甚微。
同时现有的锚杆结构薄弱,施工质量难以控制,在使用过程中容易随着锚固体的破环而失效。
发明内容
本发明为了解决现有锚杆结构存在着与岩土体粘结力低的问题,而提供一种抗拉支架式抗浮锚杆结构,能够提高锚杆结构与岩土体之间的粘附力,提高锚杆结构与岩土体之间的锚固力,同时能够减少锚杆的长度,节约材料。
本发明为解决上述技术问题所采用的技术方案是:
一种抗拉支架式抗浮锚杆结构,包括锚杆、注浆体和开设在岩土体上的锚孔,所述锚杆的一端伸入锚孔中,注浆体填充在锚孔内与岩土体粘结为整体,其特征在于,所述锚孔下端的孔径大于锚孔上端的孔径;所述锚杆包括固定支架、固定支架的外圆周上设有至少一根锚杆钢筋,所述锚杆钢筋的外围套设有捆绑支架。
所述锚杆钢筋固定在固定支架与捆绑支架之间。
所述固定支架与捆绑支架之间均匀设置有三根锚杆钢筋。
所述锚杆钢筋上设有倾斜向上的倒刺,所述倒刺朝向锚孔壁。
三根锚杆钢筋上的倒刺相互间隔设置。
所述倒刺设置在位于锚孔下端的锚杆钢筋上。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
本发明的抗拉支架式抗浮锚杆结构,包括锚杆、注浆体和开设在岩土体上的锚孔,锚杆的一端伸入锚孔中,注浆体填充在锚孔内与岩土体粘结为整体,锚孔下端的孔径大于锚孔上端的孔径;锚杆包括固定支架、固定支架的外圆周上设有至少一根锚杆钢筋,锚杆钢筋的外围套设有捆绑支架。通过改变锚孔以及锚杆的结构,不仅增加了锚杆结构与岩土体之间的接触面积,增加了锚杆结构与岩土体之间的粘附力(锚固力);不需要通过增加锚杆的长度来增加锚杆结构与岩土体之间的粘附力,缩短了锚杆的长度,节约了制造的成本。
同时由于锚孔下端的直径大于锚孔上端的直径,使得下端的锚杆结构受到上部岩土体的压力作用,使锚杆结构的锚固力再次增加。
本发明的单根锚杆结构的抗拉力较传统的锚杆增加了至少2—3倍,在同等条件下,能够减少锚杆结构数量,节约成本,同时缩短工期。
采用支架式锚杆,可以充分保证锚孔内旋喷注浆通道的畅通,相比于现有技术,提高了注浆的质量。
本发明倒刺的设置,能够进一步增加锚杆结构与岩土体之间的锚固力。
附图说明
图1是现有锚杆结构的示意图;
图2是图1 A—A 处的剖视图结构示意图;
图3是本发明一实施例的结构示意图;
图4是图3的 B—B 处的剖视图结构示意图;
图5是图3的 C—C 处的剖视图结构示意图;
图中标记:1、注浆体,2、岩土体,3、注浆管,4、锚杆钢筋,5、对中支架,6、锚杆,7、固定支架,8、捆绑支架。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步的描述,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域的普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的其他所用实施例,都属于本发明的保护范围。
本发明的抗拉支架式抗浮锚杆结构,包括锚杆6、注浆体1和开设在岩土体上的锚孔,锚杆6的一端伸入锚孔中,注浆体1填充在锚孔内与岩土体粘结为整体,锚孔下端的孔径大于锚孔上端的孔径;锚杆6包括固定支架7、固定支架7的外圆周上设有至少一根锚杆钢筋4,锚杆钢筋4的外围套设有捆绑支架8;锚杆钢筋4固定在固定支架7与捆绑支架8之间。
固定支架7和捆绑支架7均为框架结构,由钢筋捆扎而成。
通过改变锚孔以及锚杆的结构,不仅增加了锚杆结构与岩土体之间的接触面积,增加了锚杆结构与岩土体之间的粘附力(锚固力);不需要通过增加锚杆的长度来增加锚杆结构与岩土体之间的粘附力,缩短了锚杆的长度,节约了制造的成本。也避免了因为锚杆结构由于长度增加而导致的长度方向上的应力集中的情况。
同时由于锚孔下端的直径大于锚孔上端的直径,使得下端的锚杆结构受到上部岩土体的压力作用,使锚杆结构的锚固力再次增加。
本发明的单根锚杆结构的抗拉力较传统的锚杆增加了至少2—3倍,在同等条件下,能够减少锚杆结构数量,节约成本,同时缩短工期。特别是在抗险救灾的时候,工期的缩短能够为营救工作带来巨大的时间保证。
采用支架式的锚杆,可以充分保证锚孔内旋喷注浆通道的畅通,相比于现有技术,提高了注浆的质量。
本发明的锚孔下部直径较大的部分,采用高压旋喷注浆工艺,注浆范围大大增加,形成的锚固体在尺寸和施工质量上都得到大幅度提升;锚孔上部直径较小的部分,采用旋喷设备低压注浆,可以得到比常规注浆管注浆更好的效果。因此本发明的注浆效果更好,提高了锚杆结构的质量。
固定支架7与捆绑支架8之间均匀设置有三根锚杆钢筋4,锚杆钢筋均布在固定支架7与捆绑支架8之间。当然也可以设置4根或者5根等多根锚杆钢筋;作为本发明一种优选的方式,在保证抗拉能力以及稳定性的情况下,本发明选用三根锚杆钢筋。
为了提高本发明的锚固力,在锚杆钢筋上设有倾斜向上的倒刺,倒刺朝向锚孔壁,即倒刺向锚孔壁延伸。三根锚杆钢筋上的倒刺相互间隔设置,能够进一步提高本发明的锚固力。
作为本发明一种优选的方式,倒刺设置在位于锚孔下端的锚杆钢筋上,由于锚孔下端的孔径较大,锚孔下端的锚杆结构承受主要的锚固力,因此本发明将倒刺设置在位于锚孔下端的锚杆钢筋上,既便于保持注浆工作的正常进行,又能够最大限度的提高本发明的锚固力。
实施例一
本实施例的抗拉支架式抗浮锚杆结构,包括锚杆、注浆体和开设在岩土体上的锚孔,锚杆的一端伸入锚孔中,注浆体填充在锚孔内与岩土体粘结为整体,锚孔下端的孔径大于锚孔上端的孔径;锚杆包括固定支架、固定支架的外圆周上设有至少一根锚杆钢筋,锚杆钢筋的外围套设有捆绑支架;锚杆钢筋固定在固定支架与捆绑支架之间。
实施例二
本实施例的抗拉支架式抗浮锚杆结构,包括锚杆、注浆体和开设在岩土体上的锚孔,锚杆的一端伸入锚孔中,注浆体填充在锚孔内与岩土体粘结为整体,锚孔下端的孔径大于锚孔上端的孔径;锚杆包括固定支架、固定支架的外圆周上设有均匀设置有三根锚杆钢筋,锚杆钢筋的外围套设有捆绑支架;锚杆钢筋固定在固定支架与捆绑支架之间。
实施例四
本实施例的抗拉支架式抗浮锚杆结构,包括锚杆、注浆体和开设在岩土体上的锚孔,锚杆的一端伸入锚孔中,注浆体填充在锚孔内与岩土体粘结为整体,锚孔下端的孔径大于锚孔上端的孔径;锚杆包括固定支架、固定支架的外圆周上设有均匀设置有三根锚杆钢筋,锚杆钢筋的外围套设有捆绑支架;锚杆钢筋固定在固定支架与捆绑支架之间。
实施例五
本实施例的抗拉支架式抗浮锚杆结构,包括锚杆、注浆体和开设在岩土体上的锚孔,锚杆的一端伸入锚孔中,注浆体填充在锚孔内与岩土体粘结为整体,锚孔下端的孔径大于锚孔上端的孔径;锚杆包括固定支架、固定支架的外圆周上设有均匀设置有三根锚杆钢筋,锚杆钢筋的外围套设有捆绑支架;锚杆钢筋固定在固定支架与捆绑支架之间;位于锚孔下端的锚杆钢筋上设有倾斜向上的倒刺。
Claims (6)
1.一种抗拉支架式抗浮锚杆结构,包括锚杆(6)、注浆体(1)和开设在岩土体上的锚孔,所述锚杆(6)的一端伸入锚孔中,注浆体(1)填充在锚孔内与岩土体粘结为整体,其特征在于,所述锚孔下端的孔径大于锚孔上端的孔径;所述锚杆(6)包括固定支架(7)、固定支架(7)的外圆周上设有至少一根锚杆钢筋(4),所述锚杆钢筋(4)的外围套设有捆绑支架(8)。
2.根据权利要求1所述的抗拉支架式抗浮锚杆结构,其特征在于,所述锚杆钢筋(4)固定在固定支架(7)与捆绑支架(8)之间。
3.根据权利要求2所述的抗拉支架式抗浮锚杆结构,其特征在于,所述固定支架(7)与捆绑支架(8)之间均匀设置有三根锚杆钢筋(4)。
4.根据权利要求1—3任一所述的抗拉支架式抗浮锚杆结构,其特征在于,所述锚杆钢筋(4)上设有倾斜向上的倒刺,所述倒刺朝向锚孔壁。
5.根据权利要求4所述的抗拉支架式抗浮锚杆结构,其特征在于,三根锚杆钢筋上的倒刺相互间隔设置。
6.根据权利要求5所述的抗拉支架式抗浮锚杆结构,其特征在于,所述倒刺设置在位于锚孔下端的锚杆钢筋上。
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