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以钢丝网为主要覆盖结构的系统,如GTC-65A、GSSA,其织网用钢丝抗拉强度高,网片的防护性也很好。在钢丝网稳定系统中,针对土质边坡采用的是TECCO高强度钢丝网,针对岩质边坡采用的是SPIDER螺旋蜘蛛网。两种钢丝网均采用类似格栅的编织方法,每个网孔都由相邻的两根钢丝或钢绞线在弯折一定角度后套接形成,而在网边缘处,相邻的两根钢丝或钢绞线以打结的方式互相锁在一起,这样整个网片就实现了等强度连接,防护网整体的抗破坏能力得到了保证。
落石拦截系统上拉锚绳的布设方式有两种形式;对于采用“1”字形上拉锚绳的系统其上拉锚杆位置位于钢柱的正上方,距离钢柱约为钢柱间距与柱高之和的一半处。而采用”人”字形上啦锚是的系统其上拉锚杆位置应尽量定在两个钢柱间的中分线上,使得同意锚杆上的两根拉锚绳长度答题相等,距离防护网也是钢柱间距与柱高之和的一半处。同样,对同一根钢柱拉结的两根上拉锚绳的锚杆定位时,也应尽量使上拉锚绳一钢柱的旋转面对称,使系统拉锚绳受冲击时受力尽量均匀。
钢柱基座和锚杆的布设位置应尽量避开山坡上的溪流或冲沟,以免水流冲刷引起钢柱基座和锚杆出现掏空,影响到系统的使用。如受地形所限,锚杆和钢柱基座必须社在溪流或冲沟处时,须对基座周边地表作或泥土封盖或其他抗冲刷处理,以确保基座不被水流冲毁。另外,在基坑定位时,钢柱基础的长轴方向应与该基础中心和左右相邻基础中心连线夹角的角平分线方向一致,以保证钢柱安装后的空间位置准确,在受冲击时防护功能好。
(三)钢柱基座施工
钢柱基座的固定形式根据钢柱所在位置的地质状况不同而分为3种不同的处理方式。如钢柱基座位置为基岩或覆盖层很薄时,可用手风钻在基座的螺杆位置钻凿锚孔,用水泥砂浆将地脚螺栓浇注好,锚孔的深度一般不小于1M,基础**面用薄层C20混泥土或M20水泥砂浆磨平,然后再将基座套入地脚螺栓,用螺母将其紧固;如钢柱基座位置覆盖层厚度小于脚螺栓埋设长度时,可将改短覆盖层土体挖除,对下部基岩直接钻凿锚杆孔,进行脚螺栓浇筑时,县将锚杆插入毛孔中,用水泥砂浆进行灌注,然后在小郑脚螺栓的位置后,用你泥土对基座基坑进行浇注,形成复合基础,保证脚螺栓的买入深度;当钢柱基座位置岩石风化比较严重或覆盖层厚度较大时,可采取开挖基坑用胡泥土浇注基座的方式进行,基坑尺寸一般不小于0.6M*0.8M*1.0米,施工中只能采用人工开挖基坑,贰禁止采用爆破作业,是周边土体尽量保持原状。在基座需要用水泥砂浆或混泥土进行浇注锚固脚螺栓时,为减小下一步基座安装的工程量和作业难度,可以先将脚螺栓套入基座并在基坑上固定好位置,然后在浇注砂浆或或泥土固结脚螺栓,一次性完成基座安装,从而避免砂浆、混泥土施工可能导致脚螺栓移位贰无法套装基座的麻烦。钢柱基座安装需注意其朝向,正确的安装时挂daunting朝向下坡方向,链接板朝向上坡方向。
安装系统安装要求钢柱基座应尽量设置在同一高度,当根据现场情况用调整位置的办法无法达到要求时,可考虑对高凸处进行请挖,是该位置降低高度,或在低凹处用混泥土浇筑台座提高基座坡面。当基础混凝土侧壁外露高度**过30CM时,为提高混泥土结构的抗冲击性能,基座混凝土中加配钢筋笼,钢筋笼选用直径不小于16毫米的螺纹钢筋制作,钢筋的锚固层厚度不小于20MM
(锚杆施工)
嵌补是对外悬或坡面凹腔形成的危石采用浆彻片石、混凝土或水泥砂浆填筑,以提高危石稳定性的一宗方法,基本质与扶壁式*并无差别,技术简单易行。同*方式一样,嵌补结构也必须要有稳定的基础,切必须与坡面紧密结构。此外,当坡面危石较多时,圬工工作量大,切要进行大量的局部开挖,以给嵌补结构提供基础平台,环境破坏性较大,也不美观。特别是当边坡陡峻时,嵌补可能是难以实施的,或者实施后很难达到效果。
锚固方法是边坡防治工程中的一种常用手段,对可确定的危石加固是一种较好的选择,其技术成熟,结构简单,不明显改变环境。但是,要完全查清坡面危石事实上是很难的,特别是对较破碎的岩石边坡,较为稳妥的做法是采用系统锚固,几遍如此,也难以保证将每块危石都可靠低锚固起来;贰对松散的土石体边坡来讲,单独采用锚固措施通常是不合适的。另外,在采用锚固措施来加固危石时,必须注意这样一个操作,即在味食尚进行的钻孔锚固作业,钻机的震动作用将可能危及危石稳定,特别是对已与母岩分离的故事或浮石,人为扰动较是灾害导致因素,施工风险十分大。
边坡地质灾害通常都具有随时间演进性恶化的特征,在进行灾害治理时宜尽可能快地控制灾害问题的进一步发展和恶化,避免治理滞后可能带来的防护工程量增加,或者在还没有来得及治理时灾害就已经发生的情况,这种迫切性在地质灾害抢险治理工程中尤为**,这就要求防护工程必须尽早、快捷实施。柔性防护系统在这方面具有明显优势。
3、钢丝网
以钢丝网为主要覆盖结构的系统,如GTC-65A,GSSA,其织网用钢丝抗拉强度高,网片的防护性也很好。在钢丝网稳定系统中,针对土质边坡采用的是TECCO度钢丝网,针对岩质边坡采用的是SPIDER螺旋网。两种钢丝网均采用类似格栅的编织方法,每个网孔都有相邻的两根钢丝或钢绞线在弯折一定角度后套接形成,而在网边缘处,相邻的两根钢丝或钢绞线以打结方式互相锁定在一起,这样整个网片就实现了等强度链接,防护网整体的抗破坏能力得到了保证。另外,这种编织方式省去了各种结点的固定措施,如十字卡扣,加之织网用钢丝可采用锌铝稀土合金镀层的防腐处理方式,这使得网片的防腐性能得到了很大提升。
钢丝网都是采用类似格栅编织的方法进行生产,这种结构形式存在“断一点既断*”的破坏方式,特别是TECCO格栅采用单丝进行生产,单丝的直径也仅为3MM,上述破坏的威胁较大。
(二)锚固结构
斜坡稳定系统的锚固结构有两种:柔性锚杆和刚性锚杆。柔性锚杆的外露端头为套环结构,而刚性锚杆的外露端头为螺杆结构。
柔性锚杆按制作材料不同分为两种,一种是钢丝绳锚杆,另一种是钢绞线锚杆。它是一般只在以钢丝绳网为主要覆盖结构的系统中作为系统主要受力锚杆使用,如GPS2\GPS1,这些系统中,因其他构件(如支撑绳和缝合绳)与它均采用穿套方式连接,且缝合绳在缝合时一般采用手工操作,因而很难在安装时对坡面施加预应力。
刚性锚杆在以钢丝网为主要覆盖结构的系统中作主要手里锚杆使用,其外露端头带有螺杆,系统安装时通过螺母的紧固将锚垫板坡面压紧,在对锚杆周边的土体直接施加预应力的同时,通过对防护网的紧张间接地向坡面其他区域施加预应力。
(三)传力体系
在以钢丝绳网为主要特征构建的斜坡稳定系统中,荷载的传递消散路径为“防护网-缝合绳-支撑绳-锚杆-稳定地层”,其过程相对复杂。该类系统在安装时,须先以锚杆和支撑绳结构将防护坡面分化成很多防护单元格,然后在每个单元格中通过缝合绳将钢丝绳网与周边的支撑绳和锚杆连接,从而形成对单元格的封闭。这样的结构方式理论上就存在构件间的不等强连接,加之受到现场施工条件的约束,有些关键工序如锚杆空口苦凹抗开凿、缝合绳的张拉等很难完全按照安装要求执行,这些都将给系统防护功能的发挥带来不利影响,也同样会影响到荷载的传递。
在以钢丝网为主要特征构建的斜坡稳定系统中,系统的结构形式做了相应的简化,取消了钢丝绳网系统中的结构,相邻的防护网片之间直接进行等强连接,从而形成坡面覆盖,系统锚杆则通过锚垫板直接与防护网片刚性连接,这样荷载的传递路径就简化为“网片-锚杆”,荷载传递的效果较直接有效。另外,在系统安装过程中,通过简单的加力工具扳手既可有效地实现对坡面的预应力施加,产品结构功能的可实施性也得到了保证。
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