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GB50086-2015 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范

  • 规范/图集名称:《GB50086-2015 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范
  • 实施日期:2016年2月1日
  • 被替标准号:GB50086-2001

GB50086-2015 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范

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内容简介

本规范共分14章和15个附录,主要技术内容包括:总则、术语、工程勘察与调查等

规范目录

1 总 则
2 术 语
3 工程勘察与调查
3.1 一般规定
3.2 调查
3.3 工程地质与水文地质勘察
4 预应力锚杆
4.l 一般规定
4.2 锚杆类型与构造
4.3 锚杆类型的选择
4.4 材料
4.5 防腐
4.6 设计
4.7 施工
5 低预应力锚杆与非预应力锚杆
5.1 一般规定
5.2 低预应力锚杆类型与适用条件
5.3 非预应力锚杆类型与适用条件
5.4 材料
5.5 锚杆设计
5.6 锚杆施工
6 喷射混凝土
6.1 一般规定
6.2 原材料
6.3 设计
6.4 施工
6.5 质量控制与检验
6.6 施工安全与粉尘控制
7 隧道与地下工程锚喷支护
7.1 一般规定
7.2 围岩分级
7.3 一般条件下的锚喷支护设计
7.4 特殊条件下的锚喷支护设计
7.5 施工
8 边坡锚固
8.1 一般规定
8.2 边坡锚固设计
8.3 边坡浅层加固与面层防护
8.4 边坡锚固工程施工
8.5 边坡锚固工程的试验与监测
9 基坑锚固
9.1 一般规定
9.2 锚拉桩(墙)支护设计
9.3 土钉墙支护设计
9.4 施工与检验
10 基础与混凝土坝的锚固
10.1 基础锚固设计
10.2 混凝土坝的锚固
10.3 基础与混凝土坝锚杆的施工、试验与监测
11 抗浮结构锚固
11.1 一般规定
11.2 抗浮预应力锚杆设计
11.3 抗浮锚杆施工
12 试 验
12.1 预应力锚杆试验
12.2 喷射混凝土试验
13 工程监测与维护
13.1 一般规定
13.2 监测与检查项目
13.3 锚杆预加力的长期监测
13.4 锚杆腐蚀状况检查分析
13.5 工程安全状态的预警值
13.6 监测信息反馈和处理
14 工程质量检验与验收
14.1 一般规定
14.2 质量检验与验收标准
14.3 验收
附录A 预应力锚杆结构图
附录B 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程施工记录
附录C 荷载分散型锚杆的张拉锁定方法
附录D 中空注浆锚杆结构参数与力学性能
附录E 隧洞洞室各级围岩物理力学参数与岩体结构面抗剪峰值强度
附录F 用瑞典条分法计算锚固边坡的稳定性
附录G 腰梁与锚杆锚头的构造形式
附录H 预应力锚杆基本试验
附录J 锚杆蠕变量—时间对数关系曲线
附录K 锚杆验收试验
附录L 喷射混凝土抗压强度标准试块制作方法
附录M 喷射混凝土粘结强度试验
附录N 喷射混凝土抗弯强度与残余抗弯强度试验
附录P 喷射钢纤维混凝土残余抗弯强度(韧性)等级与残余弯曲应力
附录Q 土钉抗拔试验方法
本规范用词说明
引用标准名录
附:条文说明

强制条文

4.1.4 永久性锚杆的锚固段不得设置在未经处理的有机质土层、液限ω_L大于50%的土层或相对密实度Dr小于0.3的土层中。

本条为强制性条文。对锚杆的锚固段设置地层进行限制是因为在这些被限制使用地层中安设的锚杆受力后会出现严重的蠕变或锚杆承载力显著低下,根本无法满足工程安全和正常使用的要求。

4.5.3 腐蚀环境中的永久性锚杆应采用I级防腐保护构造设计;非腐蚀环境中的永久性锚杆及腐蚀环境中的临时性锚杆应采用II级防腐保护构造设计。【本条已被GB55003-2021建筑与市政地基基础通用规范 替换】

条文说明:本条为强制性条文。埋设在岩层与土体中的锚杆的使用寿命取决于其耐久性。对寿命的最大威胁则来自腐蚀。预应力锚杆埋设在地层深处,工作条件十分恶劣,常常受到腐蚀介质的侵扰。再则,锚杆杆体一般由钢绞线组成,钢绞线则由抗拉强度很高,直径很小(仅为4mm和5mm)的钢丝组成,经常处于高拉应力状态下工作的钢绞线易出现应力腐蚀。国内外因锚杆防腐保护构造设计施工不当或锚杆工作应力水平过高,导致锚杆杆体、锚头锚具出现锈蚀,筋体有效截面减小,杆体受拉承载力降低乃至筋体断裂破坏造成工程败坏的事故时有发生。因此,为规避锚杆腐蚀风险,确保岩土锚固工程的长期稳定性,本条对永久性锚杆及腐蚀环境中的临时性锚杆的防腐保护构造设计作出了严格的规定。

12.1.19 工程锚杆必须进行验收试验。其中占锚杆总量5%且不少于3根的锚杆应进行多循环张拉验收试验,占锚杆总量95%的锚杆应进行单循环张拉验收试验。【本条已被GB55003-2021建筑与市政地基基础通用规范 替换】

条文说明:荷载分散型锚杆基本试验推荐采用并联千斤顶组加荷方式,当某一个单元锚杆首先出现破坏时,则该单元锚杆的前一级荷载可用作确定锚杆的极限承载力。
荷载分散型锚杆包括压力分散型锚杆和拉力分散型锚杆,由于其良好的工作特性,是近年来应用日益广泛的锚杆类型。但由于其单元锚杆的长度不等,若采用常规的整体张拉加荷方法进行基本试验势必造成每个单元锚杆受力不等,为此,为使其在拉力设计值或预计最大的试验荷载条件下,各单元锚杆受力相等,必须改变锚杆的张拉方式。目前,该类型锚杆的张拉有三种方法:荷载分散型锚杆包括压力分散型锚杆和拉力分散型锚杆,由于其良好的工作特性,是近年来应用日益广泛的锚杆类型。但由于其单元锚杆的长度不等,若采用常规的整体张拉加荷方法进行基本试验势必造成每个单元锚杆受力不等,为此,为使其在拉力设计值或预计最大的试验荷载条件下,各单元锚杆受力相等,必须改变锚杆的张拉方式。目前,该类型锚杆的张拉有三种方法:

13.1.1 岩土锚固与喷射混凝土支护工程的监测与维护应贯穿工程施工阶段和工程使用阶段全过程,应定期对永久性锚固工程或安全等级为I级的临时性锚固工程的锚杆预加力值、锚头及被锚固结构物的变形进行监测。【本条已被GB55003-2021建筑与市政地基基础通用规范 替换】

条文说明:本条为强制性条文。在岩土锚固与喷射混凝土支护工程施工过程与使用阶段,坚持工程安全状态监测和维护,是保证锚固工程长期稳定的有效手段之一。根据工程监测结果,可对锚固工程的安全状态作出科学的判断,一旦发现锚固结构物变形或锚杆拉力值等监测数据出现异常,存在安全隐患,可尽快实施补救措施,规避工程安全风险。
一些岩土锚固工程出现过度变形或发生坍塌、垮落事故往往是由于没有坚持对锚固工程的长期监测和适时地采取加强措施造成的。因此,必须对永久性锚固工程及安全等级为Ⅰ级的临时性锚固工程进行长期监测。

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