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PAGE 52
T/CECS###-2022
智能热熔式可拆芯锚索技术规程
(征求意见稿)
主编单位:浙江大学
苏州市能工基础工程有限责任公司
批准单位:中国工程建设标准化协会
施行日期:2022年 ##月
############出版社
2022 北京
PAGE 4
1 总则
1.0.1 为规范可回收热熔锚技术的工程应用,做到安全适用、技术先进、保护环境、节约资源、经济合理,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于基坑工程中可回收热熔锚的设计、施工、试验、检验与监测。
1.0.3 可回收热熔锚的使用应综合工程地质和水文地质条件、周边环境条件、基坑功能要求和使用期限、回收要求及条件等因素,结合地区经验,因地制宜、合理选型、优化设计、精心施工和严格监控。
1.0.4 可回收热熔锚工程除应符合本规程规定外,尚应符合国家现行有关标准及中国工程建设标准化协会有关标准的规定。
2 术语
2.1 术语
承载体
位于压力型锚索底端、承受内锚具或锚筋压力并将压力传递到锚固体的板状或筒状零部件,其中形状为板状时也称为承载板。
内锚具
位于压力型锚索的杆体底端、锁定锚筋并将锚筋拉力传递到承载体或锚固体的锚固装置。
可回收热熔锚具
采用热熔材料固定夹片、锚筋及锚板,通电加热后热熔材料熔解而具有解锁回收锚筋功能的内锚具,简称热熔锚具。
可回收热熔锚
内锚具为可回收热熔锚具、锚筋材料为无粘结钢绞线的压力型预应力锚索,简称热熔锚。
解锁
可回收锚索的锚具与锚筋解除物理力学关联的行为。
可回收数字热熔锚
可通过内置于热熔锚具内的数字压力传感器测试锚索拉力的热熔锚,简称数字锚。
数字测力环
在外锚头端测试锚索压力的输出数字信号的压力传感器,简称数字环。
预制杆
预先在工厂把无粘结钢绞线、承载体及内锚具等零部件制造装配成一体的锚索杆体,其中由一个承载体、一束钢绞线及一个内锚具组成的预制杆体称为单线杆,由一个承载体、两束钢绞线及两个内锚具组成的预制杆体称为双线杆,由一个承载体、三束钢绞线及三个内锚具组成的预制杆体称为三线杆。
回收试验
检验可回收锚杆按预定方式回收筋体能力的现场试验。
解锁锚具正常使用极限承载力
可回收锚杆在拉力作用下,因解锁锚具变形过大等原因导致解锁失效时所对应的最大轴向拉力,简称解锁锚具抗拆力。
2.2 符号
2.2.1 抗力和材料性能参数
Es
——
筋体弹性模量;
fck
——
锚固体边长为70.7mm的立方体28d抗压强度标准值;
fptk
——
筋体极限抗拉强度标准值;
fpy
——
筋体抗拉强度设计值;
qp
——
扩体锚固段土体极限端阻标准值;
qsk
——
锚固体与岩土体的极限粘结强度标准值;
Rk
——
锚杆极限抗拔承载力标准值。
2.2.2 岩土体物理力学参数
γ
——
岩土体的天然重度;
c
——
岩土体的粘聚力;
φ
——
岩土体的内摩擦角。
2.2.3 作用与作用效应
N
——
锚杆轴向拉力设计值;
Nk
——
锚杆轴向拉力标准值。
2.2.4 几何参数
As’
——
工作筋体的有效截面积;
Aln
——
锚固体受压净面积;
d
——
等直径锚杆锚固段直径或扩体锚杆原孔锚固段直径;
D
——
扩体锚杆扩体锚固段直径;
La
——
锚固段长度;
Lak
——
扩体锚固段长度;
Las
——
原孔锚固段长度;
Lf
——
锚杆自由段长度;
Ltf
——
筋体自由段长度。
2.2.5 计算系数及其他
Kt
——
锚杆抗拔安全系数;
kR
——
锚杆轴向抗拉刚度系数;
n
——
单元锚杆数量;
γ0
——
基坑支护结构重要性系数;
γF
——
作用基本组合的综合分项系数;
η
——
锚固体局部抗压强度综合系数;
ξ
——
筋体强度折减系数;
αp
——
扩体段锚固体前端阻力发挥系数;
β
——
单元锚杆极限抗拔承载力折减系数。
PAGE 7
3 基本规定
3.0.1 锚杆设计与施工前应查明下列情况:
1 工程地质条件及水文地质条件;
2 锚固工程的周边环境及应用条件;
3 场地周边土地规划与利用情况及锚杆建设许可情况;
4 场地施工条件。
3.0.2 热熔锚应采用预制杆体。
3.0.3 锚筋不应采用回收钢绞线。
3.0.4 热熔锚设计工作年限不应大于5年。
3.0.5 预制杆进场后应进行进场检验,合格后方可使用。
3.0.6 热熔锚外露端应有产品标识并加以保护。
3.0.7 热熔锚工程应进行按照《岩土锚杆技术规程》CECS22规定进行基本试验、持有荷载试验及验收试验。
3.0.8 锚索荷载试验宜采用自动张拉记录系统。
3.0.9 热熔锚应进行回收试验,回收率应达到100%。
3.0.10 锚筋回收后单件热熔锚具残留物的长度不应大于0.5m,残留物中的金属体积不应大于1.0×10-3
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