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1、锚杆长度:锚杆按照设计、能有效发挥其作用时所需的总长度。按悬吊作用计算时,是锚固长度、加固长度和外露长度之和。扩体锚杆按组合梁(拱)作用计算时,是1.2倍组合梁(拱)的高度和外露长度之和。实际取值时,还应考虑开挖轮廓线不平整而增加的附加长度。
2、锚固长度:锚杆锚入稳定地层中的长度,可按经验选取或按计算选取。按经验选取时,考虑锚固方式和锚杆直径。按计算选取时,考虑砂浆与锚杆的粘结力和砂浆与孔壁的粘结力。
3、扩体锚杆加固长度:按沿锚杆方向所悬吊的危岩的高度,或围岩荷载高度,也可用声波等测试技术测量的松动圈厚度的方法来确定。
(1)进一步完善锚杆支护理论和技术
现有锚杆支护理论存在一定的局限性,难以满足复杂条件下,尤其是全煤及软岩条件下巷道围岩支护设计的要求。现有的悬吊、组合梁、加固拱等理论,也均是针对一般巷道提出的;而对于回采巷道,扩体锚杆,仍沿袭传统的锚杆支护设计方法,缺乏合理性和可靠性。所以,有必要在进一步深入研究扩体锚杆巷道围岩矿压显现规律的基础上,高压喷射扩体锚杆,探索锚杆支护理论。
(2)发展组合锚杆支护技术
实践证明,对于岩体较破碎巷道或煤层巷道,单纯的锚杆支护不能满足支护要求,高压旋喷扩体锚杆,需根据不同的地质条件,采用适当的锚棚联合扩体锚杆支护、锚杆金属网联合支护等等。因此,注重研究组合锚杆是锚杆技术发展的方向之一。
工作原理
囊袋式扩体锚杆的基本结构是由无粘结线材构成的自由段和带有囊式膨胀挤扩体的端承锚固段组成,其各组成部分见下图
在将装配式扩体锚索置入钻孔中的预设位置后,通过预设的分离式注浆管,向装配式挤扩体内注入一定配比的水泥浆液;随着浆体的注入,钻孔内的囊式膨胀挤扩体逐渐向预设的形状膨胀,同时,囊体周围土体和浆液逐渐被压密;伴随膨胀压力的提高,土体挤密区范围不断扩大,最终预估挤密区的影响范围可以达到囊体膨胀后直径的两倍范围。在经过挤密后,根据土体的密度—有效应力—抗剪强度的对应原则,囊体周围土体的强度提高,从而在膨胀水泥浆挤扩体的端承效应下,扩体锚杆大大提高单根锚杆的极限承载力。传统锚杆依靠锚固段与周围土体的粘结力和摩擦效应来传力荷载,所以锚固力的大小取决于有效锚固段的长度;而承压型囊式扩体锚杆主要依靠膨胀挤扩体的端压作用承载,扩体锚杆锚固力的大小主要取决于膨胀挤扩体的端头承载面积,所以膨胀挤扩体的长度只需满足能够对土体有效挤密的要求即可,锚固段的长度可以尽量的缩短。
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