视频1 视频21 视频41 视频61 视频文章1 视频文章21 视频文章41 视频文章61 推荐1 推荐3 推荐5 推荐7 推荐9 推荐11 推荐13 推荐15 推荐17 推荐19 推荐21 推荐23 推荐25 推荐27 推荐29 推荐31 推荐33 推荐35 推荐37 推荐39 推荐41 推荐43 推荐45 推荐47 推荐49 关键词1 关键词101 关键词201 关键词301 关键词401 关键词501 关键词601 关键词701 关键词801 关键词901 关键词1001 关键词1101 关键词1201 关键词1301 关键词1401 关键词1501 关键词1601 关键词1701 关键词1801 关键词1901 视频扩展1 视频扩展6 视频扩展11 视频扩展16 文章1 文章201 文章401 文章601 文章801 文章1001 资讯1 资讯501 资讯1001 资讯1501 标签1 标签501 标签1001 关键词1 关键词501 关键词1001 关键词1501 专题2001
某矿锚杆支护参数计算举2011.9.9
2025-10-02 15:07:01 责编:小OO
文档
锚杆支护参数计算举例

根据锚杆加固作用原理,确定如下参数:

4.1锚杆长度

           L=L1+L2+L3= 0.15+1.5+0.4=2.05m

式中:

L1—锚杆外露长度,其值主要取决与锚杆类型及锚固方式,一般取0.15 m,对于端锚锚杆,L1=垫板厚度+螺母厚度+(0.03~0.05),对于全长锚固锚杆,还有加上穹形球形的厚度;

L2—锚杆的有效长度,即围岩松动圈的范围,通过査规范知一般取1.5 m;

L3—锚杆锚固段长度亦即锚杆锚入坚硬岩石的长度,一般L3=0.3~0.4,由拉拔实验确定,当围岩松软时,L3还要加大,取L3为0.4m。

为安全施工,取锚杆长度L=2100mm长满足要求。

巷道围岩松动圈分类及锚喷支护建议(表5.4)

围岩

类别围岩稳

定  性

松动圈范围/cm

锚喷支护类型锚喷参数

计算法

备     注

稳定0~40

喷混凝土围岩整体性好,不易

风化可不支护

较稳定40~100

锚杆及局部喷射混凝土锚杆悬吊理论必要时可用刚性支架
中等稳定100~150

锚杆及局部喷射混凝土锚杆悬吊理论刚性支架
不稳定150~200

锚杆、喷层及局部挂

金属网

锚杆组合拱理论

可缩性支架
极不稳定200~300

锚杆、喷层及局部挂

金属网

锚杆组合拱理论

可缩性支架
围岩内外围层结构稳定性分析:

巷道围岩范围内各部分岩体,由于其距巷道周边的距离和岩性的不同,对巷道稳定性的影响作用是有显著差别的。根据这种作用的大小及一般巷道支护控制作用的范围,可将巷道围岩分为内层围岩和外层围岩两部分,然后研究内外层围岩的结构类型及其与围岩稳定性之间的关系,并提出相应的围岩控制原则。

(1)内层围岩。内层围岩是指距巷道周边较近的那部分岩体,其范围与通常意义上的松动圈范围相当。如图所示,内层围岩的结构与性质对巷道稳定性影响最大。这部分岩体受开挖及风化等影响严重,最易出现破坏和冒落,围岩变形的绝大部分是由这部分岩体产生的,锚杆支护、注浆加固及人为卸压等措施大致上也是在该范围岩体中进行的。可见,内层围岩既是影响巷道稳定性的最关键部分,也是人为控制措施的主要的和直接的作用对象。

(2)外层围岩。外层围岩是围岩中距巷道周边较远的那部分岩体。与内层围岩相比,外层围岩受开挖及风化等影响较小,受支护控制作用的影响也较小;总的围岩变形中,外层围岩所占比例较小,对巷道稳定性的影响也较小。

(3)内外层围岩之间的关系。根据上述定义可知,内层围岩的结构与性质是影响巷道稳定性的决定因素。外层围岩的结构与性质对巷道稳定性的影响要通过内层围岩来实现;支护控制的主要对象是内层围岩。内层围岩往往与支护形成整体承载结构,外层围岩则是上覆岩层压力向内层围岩和支护传递的中介。

                             图1巷道围岩内外层结构

4.2锚杆直径

   锚杆采用20MnSiII级建筑用螺纹钢系列,锚杆的直径根据杆体承载力与锚固力等强度原则确定,即

      d=35.52=35.52×=20.5㎜     

式中:

      D—锚杆杆体直径,mm

      Q—锚固力,由拉拔实验及查表6.17确定为114KN。

      σt—杆体材料的抗拉强度,查表6.15知σt为 340Mpa,常用的锚杆直径为14、16、18、20、22mm现取锚杆直径为20 mm。

        (表6.15)20MnSiⅡ级建筑用螺纹钢系列

公称直径/mm

外径

/mm

内径

/mm

截面

/mm2

屈服强度

/Mpa

极限强度

/Mpa

线质量

/kg·m-1

1617.515201.1

340

520

1.58
182017254.52.00
202219314.22.47
222421380.12.98
252724490.9
(表6.17)20MnSiⅡ螺纹钢锚杆锚尾强化效果及承载能力

螺纹钢筋

名义直径锚尾螺纹屈服载荷/KN

极限载荷

/KN

延伸率

/%

断裂部位
¢18

不处理

强化热处理

M16

M16

53.7

92.0

87

137

13.8

20.0

锚尾杆体
¢20

不强化

强化热处理

M18

M18

65.9

114.0

102

171

16.4

21.3

锚尾杆体
¢22

不强化

强化热处理

M20

M20

83.0

141.5

136

216

16.6

23.3

锚尾杆体
4.3锚杆间、排距

    锚杆间排距根据每根锚杆悬吊的岩石重量确定,即锚杆悬吊的岩石重量等于锚杆的锚固力,通常按锚杆的等间距等排距排列,根据设计规范知,锚杆间距

          D≤L=×2100=1050mm

式中:

    D—锚杆间距

L—锚杆长度

安全起见D取0.8m<1.050m满足要求,排距L0=D=0.8m。

4.4支护形式

采用锚、喷、网联合支护,锚杆采用¢20mm×2100mm20MnSiⅡ级建筑用螺纹钢,间排距800mm×800mm,每孔2卷Z2335树脂药,网采用¢6mm钢筋焊接而成,规格850mm×2000mm,网格80mm×80mm,网搭接100mm,喷浆厚度T=100mm;不小于100mm。

4.5锚杆的布置方式

按设计要求锚杆采用三花眼形布置方式,间排距800mm×800mm从顶开始,依次由腮部至帮,巷道断面每排==13.125≈13(根),取13根。

4.6每米巷道锚杆消耗量

4.7每米巷道金属网消耗

4.8锚固剂

锚杆锚固为树脂药卷锚固,每根锚杆均用¢20mm,规格为中速Z2335的树脂药卷,每孔2卷药,药卷凝胶时间3~4分钟,固化时间15分钟。下载本文

显示全文
专题