预应力锚索应力估算方法技术

技术编号:24848170 阅读:34 留言:0更新日期:2020-07-10 19:03
本发明专利技术涉及预应力锚索应力估算的技术领域,公开了预应力锚索应力估算方法,包括锚力计及千斤顶,步骤如下:(1)、安装锚力计,进行预张拉,最大张拉荷载P

【技术实现步骤摘要】
预应力锚索应力估算方法
本专利技术专利涉及预应力锚索应力估算的
,具体而言,涉及预应力锚索应力估算方法。
技术介绍
预应力锚索技术广泛地应用于边坡治理、基坑支护、巷道及隧洞加固、地下室及大坝等建构筑物抗浮或抗倾覆等各种岩土及地下工程。目前,为了判明锚索工作状态,需要了解其应力;锚索通常使用穿心式液压千斤顶、液压泵及压力表组成的加压系统,以张拉方式建立预应力,张拉时把压力表读数代入校准方程或校准曲线计算得到压力值,据此判断施加在锚索上的预应力;或者在锚索上安装传感器进行应力测量,传感器通常安装在锚头处,称为锚索测力计。在估算预应力锚索应力时,千斤顶在张拉后放张时,只能通过锚力计监测锚索应力,但监测数量有限,一般不超过锚索总数的10%,大多数锚索应力在张拉时,通过千斤顶示值推算;张拉时,应力有损失,千斤顶张拉负载T不是锚索的真实应力F,锚索应力估算存在误差,导致估算精确性不佳。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供预应力锚索应力估算方法,旨在解决现有技术中,预应力锚索应力估算的精确性不佳的问题。本专利技术是这样实现的,预应力锚索应力估算方法,包括锚力计以及千斤顶,具体步骤如下:(1)、安装所述锚力计,进行预张拉,最大张拉荷载Pmax=ψFs,Fs为设计锁定荷载,ψ为超张拉系数;(2)、预应力锚索安装夹片,所述预应力锚索正常张拉至Pmax,记录所述锚力计读数,按旁校方程计算出压力值Mmax;(3)、所述千斤顶收力放张,所述夹片自锁定,记录锁定后所述锚力计读数,按旁校方程计算出压力值M0;(4)、按式计算ψ;(5)、检查下一批次M0与Fs的差值,如果超过5%,则调整ψ,如此反复。进一步的,所述预应力锚索应力估算方法包括基座,所述预应力锚索的内端贯穿所述基座锚固在土体的内部;所述预应力锚索的外端朝外延伸依次贯穿锚固所述锚力计和所述千斤顶;所述千斤顶包括活塞,所述活塞移动张拉或放张所述预应力锚索。进一步的,所述千斤顶具有安设槽,所述安设槽沿背离所述锚力计方向呈凹陷布置,所述安设槽设有磁通传感器,所述预应力锚索的外端贯穿所述磁通传感器。进一步的,所述预应力锚索应力估算方法包括第一夹片,所述预应力锚索贯穿所述第一夹片,所述第一夹片处于所述磁通传感器与所述锚力计之间;所述磁通传感器形成有限位槽,所述第一夹片与所述限位槽呈对应布置。进一步的,所述预应力锚索应力估算方法包括锚垫板,所述锚垫板平铺固定所述基座,所述预应力锚索贯穿所述锚垫板;所述锚垫板沿背离所述基座方向凸起形成对接块,所述锚力计具有对接槽,所述对接块嵌入所述对接槽。进一步的,所述锚垫板包括内垫板以及外垫板,所述外垫板套设所述内垫板,所述外垫板的内端平铺固定所述基座,所述预应力锚索贯穿所述内垫板;所述内垫板与所述外垫板呈抵触且活动布置,所述外垫板的外端形成限位块,所述限位块延伸与所述内垫板呈对应布置。进一步的,步骤(1)中,所述ψ的范围为1.3~1.8,首批次的所述预应力锚索的所述ψ为预估值。进一步的,所述预应力锚索应力估算方法包括第二夹片以及工具锚,所述预应力锚索贯穿所述千斤顶后,延伸依次贯穿锚固所述工具锚以及所述第二夹片。进一步的,步骤(4)中,Mmax/MO表示锁定损失。进一步的,步骤(4)中,(Pmax-Mmax)/Fs表示张拉损失。与现有技术相比,本专利技术提供的预应力锚索应力估算方法,通过千斤顶及锚力计配合,利用千斤顶的示值稳定以及锚力计的全程监测的特点,能更全面准确了解全部预应力锚索的应力,提高预应力锚索应力估算的精确性。附图说明图1是本专利技术提供的预应力锚索应力估算方法的流程示意图;图2是本专利技术提供的预应力锚索应力估算方法的布局剖面示意图;图3是本专利技术提供的预应力锚索应力估算方法的锚垫板的剖面示意图;图4是本专利技术提供的分力杆、加固杆与基座配合的剖面示意图。具体实施方式为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。以下结合具体实施例对本专利技术的实现进行详细的描述。本实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本专利技术的描述中,需要理解的是,若有术语“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本专利技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。参照图1-4所示,为本专利技术提供的较佳实施例。本专利技术是这样实现的,预应力锚索应力估算方法,包括锚力计30以及千斤顶20,具体步骤如下:(1)、安装锚力计30,进行预张拉,最大张拉荷载Pmax=ψFs,Fs为设计锁定荷载,ψ为超张拉系数;(2)、预应力锚索10安装夹片,预应力锚索10正常张拉至Pmax,记录锚力计30读数,按旁校方程计算出压力值Mmax;(3)、千斤顶20收力放张,夹片自锁定,记录锁定后锚力计30读数,按旁校方程计算出压力值M0;(4)、按式计算ψ;(5)、检查下一批次M0与Fs的差值,如果超过5%,则调整ψ,如此反复。上述的预应力锚索应力估算方法,通过千斤顶20及锚力计30配合,利用千斤顶20的示值稳定以及锚力计30的全程监测的特点,能更全面准确了解全部预应力锚索10的应力,提高预应力锚索10应力估算的精确性。千斤顶20收力放张,夹件自锁定,这样,降低锁定损失,提高预应力锚索10应力估算的精确性。预应力锚索应力估算方法包括基座50,预应力锚索10的内端贯穿基座50锚固在土体的内部;预应力锚索10的外端朝外延伸依次贯穿锚固锚力计30和千斤顶20;千斤顶20包括活塞21,活塞21移动张拉或放张预应力锚索10;实现锚力计30和千斤顶20的对应安设,以及锚力计30、千斤顶20与预应力锚索10之间的配合安设。千斤顶20具有安设槽,安设槽沿背离锚力计30方向呈凹陷布置,安设槽设有磁通传感器40,预应力锚索10的外端贯穿磁通传感器40;安设槽对磁通传感器40起到保护作用以及定位作用,同时,通过磁通传感器40,对预应力锚索10进行应力监测。计算机连接磁通传感器40,可以采用线路连接,也可以是无线连接;磁通传感器40将监测数据传输至计算机,实现计算机进行监控分析,实时监测预应力锚索10的预应力。预应力锚索10的内部设置有钢绞线,便于磁通传感器40对预应力锚索10的预应力进行监测。钢绞线由镀锌钢丝绕制而成;便于磁通传感器40对预应力锚索10的预应力进行监测。安装磁通传感器40时,预留引线到地面上,实现磁通传感器40的电路连通。磁通传感器4本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.预应力锚索应力估算方法,其特征在于,包括锚力计以及千斤顶,具体步骤如下:/n(1)、安装所述锚力计,进行预张拉,最大张拉荷载P

【技术特征摘要】
1.预应力锚索应力估算方法,其特征在于,包括锚力计以及千斤顶,具体步骤如下:
(1)、安装所述锚力计,进行预张拉,最大张拉荷载Pmax=ψFs,Fs为设计锁定荷载,ψ为超张拉系数;
(2)、预应力锚索安装夹件,所述预应力锚索正常张拉至Pmax,记录所述锚力计读数,按旁校方程计算出压力值Mmax;
(3)、所述千斤顶收力放张,所述夹件自锁定,记录锁定后所述锚力计读数,按旁校方程计算出压力值M0;
(4)、按式计算ψ;
(5)、检查下一批次M0与Fs的差值,如果超过5%,则调整ψ,如此反复。


2.如权利要求1所述的预应力锚索应力估算方法,其特征在于,所述预应力锚索应力估算方法包括基座,所述预应力锚索的内端贯穿所述基座锚固在土体的内部;所述预应力锚索的外端朝外延伸依次贯穿锚固所述锚力计和所述千斤顶;所述千斤顶包括活塞,所述活塞移动张拉或放张所述预应力锚索。


3.如权利要求2所述的预应力锚索应力估算方法,其特征在于,所述千斤顶具有安设槽,所述安设槽沿背离所述锚力计方向呈凹陷布置,所述安设槽设有磁通传感器,所述预应力锚索的外端贯穿所述磁通传感器。


4.如权利要求4所述的预应力锚索应力估算方法,其特征在于,所述预应力锚索应力估算方法包括第一夹片,所述预应力锚索贯穿所述第一夹片,所述第一夹片处于所述磁通传感器与所述锚力计之间;所述磁通传感器形成有限位槽,所述第一夹片与所述限位槽呈对应...

【专利技术属性】
技术研发人员:付文光邹俊峰李强孟照辉舒国志李波
申请(专利权)人:深圳市工勘岩土集团有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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