水利水电工程设计
水利水電工程設計
수이수전공정설계
DESIGN OF WATER RESOURCES & HYDROELECTRIC ENGINEERING
2014年
4期
32-33
,共2页
郭育琳%方海艳%刘栋臣%李松磊
郭育琳%方海豔%劉棟臣%李鬆磊
곽육림%방해염%류동신%리송뢰
全风化斑状花岗岩%粘结强度%现场试验%物理性质
全風化斑狀花崗巖%粘結彊度%現場試驗%物理性質
전풍화반상화강암%점결강도%현장시험%물이성질
地层与锚固体粘结强度特征值frb的选取对于预应力锚索设计非常重要,尤其是在近饱和状态的花岗岩残积土以及全—强风化状态的花岗岩类岩石中.以阳江核电厂1#、2#排水隧洞静水前池基坑开挖过程中的预应力锚索设计为例,讨论了frb的取值问题.初步设计阶段确定的frb为105~140 kPa,在锚固体直径为0.15 m的条件下需要的锚固段长度为7.58~10.11 m.现场进行了锚固段长度分别为15、20、25 m的预应力锚索破坏性试验,结果表明全风化斑状花岗岩地层中的frb仅为61.86~63.92 kPa.通过分析地层的物理性质认为,引起frb大大降低的原因与地层的含水率、粉粒含量以及塑性状态有关,并且认为在该类地层中预应力锚索设计时现场试验是非常重要的.
地層與錨固體粘結彊度特徵值frb的選取對于預應力錨索設計非常重要,尤其是在近飽和狀態的花崗巖殘積土以及全—彊風化狀態的花崗巖類巖石中.以暘江覈電廠1#、2#排水隧洞靜水前池基坑開挖過程中的預應力錨索設計為例,討論瞭frb的取值問題.初步設計階段確定的frb為105~140 kPa,在錨固體直徑為0.15 m的條件下需要的錨固段長度為7.58~10.11 m.現場進行瞭錨固段長度分彆為15、20、25 m的預應力錨索破壞性試驗,結果錶明全風化斑狀花崗巖地層中的frb僅為61.86~63.92 kPa.通過分析地層的物理性質認為,引起frb大大降低的原因與地層的含水率、粉粒含量以及塑性狀態有關,併且認為在該類地層中預應力錨索設計時現場試驗是非常重要的.
지층여묘고체점결강도특정치frb적선취대우예응력묘색설계비상중요,우기시재근포화상태적화강암잔적토이급전—강풍화상태적화강암류암석중.이양강핵전엄1#、2#배수수동정수전지기갱개알과정중적예응력묘색설계위례,토론료frb적취치문제.초보설계계단학정적frb위105~140 kPa,재묘고체직경위0.15 m적조건하수요적묘고단장도위7.58~10.11 m.현장진행료묘고단장도분별위15、20、25 m적예응력묘색파배성시험,결과표명전풍화반상화강암지층중적frb부위61.86~63.92 kPa.통과분석지층적물이성질인위,인기frb대대강저적원인여지층적함수솔、분립함량이급소성상태유관,병차인위재해류지층중예응력묘색설계시현장시험시비상중요적.