柔性防护系统相对其他坡面防护工艺,在施工安装费用上也有相当的优势。由于柔性防护系统实施时,不需要做过多的开挖清削,相对其他防护工艺省去“清坡”这道工序,因此工程土石方的工程量将大幅度降低,同时工期也将大大缩减。在柔性防护系统基础工程的少爱你过土建工作中,锚杆如无reshuffle设计要求居委小孔径短锚,这样的锚孔施工仅需小型空压机配合风钻即可完成,避免了采用大型凿岩机钻凿深孔时对脚手架搭设操作平台的需要,即便是在被动防护系统中需要开挖固定基座的基础时,因词作要求的尺寸很小,现场土石方开挖的工程量也是非常少的,偶像防护系统构件出厂时已加工成为半成品,贰系统结构和构件利用高强金属材料的质轻和易加工特点已实现了轻型化,因此在进行系统安装时,现场只需投入少量简单化的几句,采取积木式部件租户在哪个即可完成系统的构筑,这样缩短了傅昂护工程的施工工期,降低了工程的施工成本,同事也实现了防护产品在使用过程中围护的简便化。另外,工作人员在进行系统安装时,绝大多数工作均可采用绳保护下的高空空作业完成,而不用搭设钢管脚手架,这样大地加快了工程的施工进展,大幅度低节省了工程技术措施费用。总体来说,柔性防护系统是一项施工安装费用非常低的边坡防护工艺。
其次,柔性防护系统的基础施工也非常快捷。坡面地质灾害防护工程多为高山峡谷区内高陡边坡上的野外高空作业,作业环境一般都非常恶劣,这要求防护工程的实施必须快速而方便。柔性防护系统具有良好的地形适应性,因此柔性防护系统在实施时相对于传统工艺省去非常费时的清坡工序,混凝土基座作为系统主要的固定方式,接力御力,实现其防护。对于各种锚杆,除非工程需要,系统的标准配置一般都为手持式轻型凿岩机能够完成钻孔作业的短锚杆锚固方式,而对于被动防护系统中主要起定位作用的基座基础,其工程量相对也非常小。因此,柔性防护工程基础部分的土建施工工程量也降到了很低,其施工也能够快速完成。
SNS柔性边坡防护网施工中常用的工具与设备
序号 工具设备 功率或型号 备注
1 空压机 3m³ 驱动钻机用
2 风钻 27钻杆,42钻头 钻杆长短搭配
3 紧线葫芦 1-3T 作支撑绳等的张拉用
4 砂浆拌和机 UJW200 砂浆拌和
5 混泥土拌和机 JS500 混泥土拌和5.5KW
6 发电机 15KW 为切割机、照明等供电
7 切割机 3KW 作钢丝绳的切割
8 水准仪、经纬仪 DS3、DJ2 测量放线工具
9 卷尺 50m 测量放线用
被动防护网质量检验标准
1、被动防护工程
(1)钢柱基础
基本要求:
(1)用于混凝土拌和的水泥、砂、碎(砾)石应符合设计要求;
(2)基础钢筋材质、结构形式以及尺寸应符合设计要去。
(3)钢柱基础社工实测项目见下表(总分100)
钢柱基础施工实测项目
项次 检查项目 检查依据 检查方法及频率 规定分
1 混凝土强度/MPa 20 按公路工程检评标准执行 30
2 基座间距/m 8-12(或设计值) 尺量,每跨各1次 20
3 平面尺寸/cm 不小于设计值 尺量,长宽各1处 10
4 基坑深度/cm 不小于设计值 尺量,每边各1处 15
5 轴线偏差/° ≤15 量角器量,每个基础1次 15
6 预埋件位置/cm 偏位≤10 尺量,长宽各2处 10
外观:
(1)混凝土表面平整,不符合要求没处扣2分;
(2)混凝土外形轮廓清晰,线条直顺,外露面无蜂窝麻面,不符合要求没处扣1-2分;
(3)混凝土表面出现手里裂缝,每处扣3-5分,裂缝宽度**过0.15cm必须处理。
2、锚杆
基本要求:
(1)用于拌和砂浆的水泥、砂应符合设计要求;
(2)锚杆材质、结构形式以尺寸符合设计要求。
锚杆施工实测项目见下表
项次 检查项目 检查依据 检查方法及频率 规定分
1 抗拔力/kN 不小于设计值 拉拔器,每300根锚杆抽查3根,每单位工程至少抽查3根 30
2 砂浆强度/MPa 20 按公路工程检评标准执行 30
3 锚孔直径/mm ≥42 尺量,按总数的30%检查 15
4 锚孔深度/cm 不小于设计值 尺量,按总数的30%检查 15
5 预埋件位置偏差/mm ≤5 尺量,长宽各2处 10
外观:
(1)锚杆孔砂浆饱满,孔口砂浆无明显凹陷现象,不符合要求每处扣2分;
(2)砂浆表面出现受力裂缝,每处扣3-5分,如抗拔力试验不合格,必须处理。
3、钢柱及基座安装
基本要求:
(1)用于制作钢柱及基座的材料应符合材质力学性能要求;
(2)钢柱级几桌的制作形式及尺寸应符合要去;
(3)钢柱级基座应有防腐涂膜处理。
钢柱级基座安装实测项目见下表
项次 检查项目 检查依据 检查方法及频率 规定分
1 钢柱倾角 符合设计 量角器量,每根钢柱1次 30
2 钢柱偏斜度/° ≤15 30 25
3 基座地脚螺栓紧固 符合设计 扳25手测试,每基础哥1处 10
4 链接落石紧固 符合设计 扳手测10试,每基础哥1处 10
5 基座轴线偏差/度 ≤15 量角器量,10每个基础1次 15
6 基座预埋件偏位/cm ≤10 尺量,长宽各152处 10
注:钢柱偏斜度是指钢柱沿被动网布设走向上的偏斜角;钢柱倾角是指钢柱与铅垂方向的夹角;
基座轴线偏差是指基座长轴方向与相邻基座沿两跨网走向夹角的角平分线的偏差角度。
GTC主动加固系统主要采用钢筋锚杆结合锚垫板的方式来实现荷载直接向土层的传递,因而系统结构中省去了支撑绳,这样锚杆位置处的格栅受力将有所集中,从而成为易发生破坏的薄弱点,对此在检查过程中应特别关注对任何原因引起的格栅断丝,都可采用相同的钢丝制作的压接式卡扣或承载能力较强的钢丝绳来进行修补,在整个断丝的长度范围内用扣结或缝合的方式该裂口两侧钢丝重新连接起来,使防护网片的功能恢复。当这种现象在局部域集中发生时,破断的钢丝较多且破口尺寸较大,此时要对其进行等强修补的难度较大,且修复后的网孔很难达到原网孔的防护要求,对此应考虑用比其范围较大的新格栅重叠铺挂而予以替代。对编制工艺类似 TECCO格栅的 SPIDER螺旋网,其维护方法同上。
3.锚杆检查
若在检查中发现锚杆有拔出迹象,则说明锚杆的抗拔力不足,导致锚杆抗拔力不足的原因大多数情况是施工过程中质量控制不严。从对破坏锚杆的情况分析来看,主要原因是砂浆的灌注不饱和,甚至出现锚杆下部漏灌的情况,也有锚孔长度不够的情况发生。在少数工程中,由于设计上对整个系统的抗滑能力考虑不足,或者是对坡面潜在破坏形式、规模或范围认识不足,也可能导致杆在使用中被数出的情况生比,在护时,在该近设置满足抗拔力要求的锚杆,在保留原锚杆继续使用的同时,根据需要进行防护系统整体或局部的补强对于 TECCO、 SPIDER防护系统,当使用中出现小范围内局部岩土体的变形破坏或流失的情况时,会引起格栅的松动或锚杆预应力的丧失。对这种情况的维护,可通过重新拧紧螺母来再次施加预应力,并使格栅张紧。如紧固过程中出现的螺母行程不够而无法进行往下旋紧时,可用在螺母与锚垫板间增加垫片的方式解决此问题;如若在对松动螺母进行紧固以后格栅仍然松动,此时需考虑加设局部锚杆来解决此问题。
斜坡稳定系统
斜坡稳定系统用作坡面覆盖的构件包括防护网片、缝合绳、支撑绳、以及边界绳,其中防护网片为主要的覆盖结构,而后3中构件为其设施。目前斜坡稳定系统中所用到的防护网片有4种:铁丝格栅、钢丝绳网、TECCO高强度格栅以及SPIDER螺旋网。这些网分别采用不同的材料进行编织,各种材料的力学性能也存在差异。
名称 织网材料 直径/MM 强度/MPA 织网材料的抗坡断能力 备注
铁丝格栅 铁丝 2.2 500 差
钢丝绳网 钢丝绳 8 1770 强
TECCO格栅 钢丝 3 1770 一般
SPIDER螺旋网 钢绞线 6.4 1770 强 以3根3mm钢丝扭结
1、铁丝格栅
以铁丝格栅为覆盖结构的系统,由于其单丝强度小,网片的抗拉能力也很小,但其网孔仅有5cm,为4中防护网中的小者,所以此类系统仅适用于坡度较缓、灾害类型小块碎落石的边坡简易加固处理。另外,铁丝格栅也可作为非主要手里结构而与钢丝绳网或SPIDER网结合使用,构成另外的稳定系统,如GPS2\GSSA系统,其作用也是拦挡坡面的小块径落石。
2、钢丝绳网
以钢丝绳网为主要覆盖结构的系统,如GAR2\GPS2,其织网用钢丝绳抗拉断能力高,网片的防护性能也好。钢丝绳网是用钢丝绳编制的、网孔为菱形的、网块形状为矩形或正方形的防护网,钢丝绳网在编制时,所有钢丝绳的交叉结点处采用“十”字卡扣进行固定。十字卡扣为两块厚度为3mm的成型钢片,它以冲压方式将钢丝绳抱扣在一起形成固定的结点,使之形成一定的康华能力和抗挣脱能力。由于每个交叉点都以十字扣锁定,钢丝绳网形成了一个具有一定抗拉和抗穿透能力的覆盖结构,这种结构可广泛由于崩塌落石、溜坍等地质灾害的加固或约束。
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