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小导管的长度
小导管长度是依据一次开挖长度和围岩的自稳能力来确定的。围岩的自稳能力有岩体的内摩擦角Φ来确定。
小导管的长度由式进行据算。 L=1+HctgΦ+0.5
式中 L--小导管的长度(m) Φ--围岩的塌落角度(°) H--围岩的塌落度(m)
Φ角的大小,反应了掌子面岩体的稳定性,Φ角越大,说明岩体的自稳能力越强。在Φ角确定的情况下,H越大,掌子面处岩体的坍塌可能性越大。在软弱围岩地段施工时,为了防止掌子面处岩体坍塌,采取预留核心土的办法施工,就是减小了岩体的自由暴露高度H,从而减小了掌子面坍塌。避免造成小导管外露长度过大,至使小导管由于长度或刚度不够而脱落或弯曲,导致小导管施做失败。
在施工中,一般塌落角度Φ<60°,根据以上计算,小导管长度控制在3.5m~6m之间,小导管太短,起不到应有的支撑作用,导管太长则多余。岩体较差时,长度取大值,岩体相对较好时,长度取小值。在处理塌方时,以小导管的**打入长度为设计长度,小导管越长越有利于施工。
隧道用小导管尖头机厂家
小导管成型机实体图
选择施工参数:
(1)管长与管径 确定塌方地段围岩是否松散、是否浅埋偏压,然后选择管长、管径。
(2)小导管前部钻注浆孔。孔径为6-8mm,孔间距一般10~20cm,呈梅花形布置。前端加工成锥形,尾部长度不小于80cm,作为不钻孔的预留止浆段,尾部焊上钢筋弯成的铁箍。
(3)小导管的布设 采用单排管或双排管布置,确定管与管之间间距,外插角度,纵向水平搭接长度,**后一排小导管超过塌方体距离。
(4)小导管注浆参数 注水泥砂浆,水灰比一般为0.5~1.0,逐步由稀变稠。 为缩短进洞时间,注浆液可采用早强水泥,掺适量的减水剂。
(根据隧道的围岩压力及考虑到是否少量水压,注浆压力选定,注浆完成的管孔孔口要立即堵塞,防止浆液外流。注浆量要根据浆液扩散半径R来确定。)隧道支护**小导管锥度成型机型号
设计图是依据有关的地质图及参考相关资料并根据经验编制的,在地下工程施工中,实际地质情况往往有较大的变数,而且在设计小导管注浆作为辅助施工方法的地段地质情况一般比较复杂,所以,在施做小导管注浆前要认真分析现场的实际地质状况,绘制详细的地质资料和设计资料进行比较,发现不同之处及时提出,以便及时修改设计,使设计更加符合实际,使小导管注浆施工更加有效。
小导管成型效果图
隧道用小导管尖头机厂家 在地下洞室开挖以后,洞周围岩将改变原来的初始应力状态,进行应力重分布,形成二次应力状态。小导管注浆在地下洞室开挖前就对改变了围岩的初始应力状态,从而直接影响二次应力状态的结果。在形成二次应力过程中,小导管将起到支撑梁和锚杆的作用,从而诱导改变二次应力分布状态,产生不同于未加固围岩的二次应力状态;另一方面,注浆改变了岩体的力学参数,这样就提高了围岩本身的自稳能力。通过这两方面的作用,使得地下洞室在开挖时,围岩塑形区出现的时间得到延缓并使围岩的塑形区减小。
小导管的锚杆作用
小导管的锚杆作用原理主要是自身加固原理,主要有联接原理、组合原理和整体加固原理三种。在隧道中以哪种为主,要根据地质条件和锚杆的形式综合分析,但不管以哪种为主,小导管自身的其它作用都同时存在,进一步说,往往是二种或三种的综合作用。
联接原理
隧道围岩有不稳定的岩块和岩层时,可用锚杆将它们联接起来,并尽可能的深入的稳定的岩层中。同理,在打入小导管时,小导管可以将不稳定的岩块和岩层联接起来。
组合原理
在打入小导管时,小导管打入深度的岩层,尤其是成层的岩层组合在一起,组成组合拱或组合梁,阻止岩层的滑动和坍塌。
整体加固原理
通过有规律布置的小导管,将隧道四周一定深度的围岩进行挤压、粘结加固,组成一个承载环。
在小导管预应力的作用下(或围岩松弛时,在小导管中产生的拉力),每根小导管周围的岩体形成一个两头带圆锥的筒状压缩区,每根小导管的压缩区彼此联接,形成一定厚度的均匀压缩带。由于小导管支持力的作用,压缩带获得径向支持力,使压缩带中的岩体处在三向受压状态,使岩体强度大为提高,从而形成一个能承受一定荷载的稳定岩体,即承载环。
小导管成型流程
**小导管打孔机实体图
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