【技术实现步骤摘要】
本技术属于预应力锚杆,具体涉及一种基于空心千斤顶的psb精轧螺纹钢预应力锚杆预应力施加结构。
技术介绍
1、抗浮锚杆是建筑工程地下结构抗浮措施的一种。抗浮锚杆,指的是抵抗其上建筑物向上移位而设置的结构构件,与地下水位高低及变化情况有关,与抗压桩受力方向相反。
2、伴随着psb精轧螺纹钢抗浮锚杆的问世,psb精轧螺纹钢抗浮锚杆越来越多,例如申请号为202010088483.0的专利公开了一种预应力抗浮锚杆,包括开设在土体中的锚孔,所述锚孔包括扩大头段和非扩大头段,所述扩大头段的直径大于非扩大头段的直径,其特征在于,所述锚孔中设置有psb精轧螺纹钢,所述锚孔与psb精轧螺纹钢之间浇筑有注浆体,所述psb精轧螺纹钢的下端依次穿过非扩大头段和扩大头段并置于扩大头段的底部,所述psb精轧螺纹钢的上端穿出非扩大头段并位于建筑物的基础之中;所述psb精轧螺纹钢的顶部安装有锚板。
3、对于预应力锚杆而言,在施加预应力时通常采用普通千斤顶和空心千斤顶。普通千斤顶为了实现预应力施加时的平稳,一般都需要设置至少两个普通千斤顶,但是两个普通千斤顶在给psb精轧螺纹钢施加预应力时,多个千斤顶也很难实现真正意义上的同步(即各个千斤顶提供给psb精轧螺纹钢上的预应力大小并不能完全同步,导致抗浮锚杆的psb精轧螺纹钢的外侧受力大小并不均匀)。正因为因此,空心千斤顶是给psb精轧螺纹钢施加预应力的最好工具。
4、但是在实际过程中,由于空心千斤顶需要套设在抗浮锚杆的psb精轧螺纹钢的外围,因此,空心千斤顶施加预应力后又会影响ps
5、针对空心千斤顶卸力后锚杆上的预应力损失的问题,现有技术中针对锚杆的结构也做出了一定的研究(即如何降低预应力的损失)。例如202110370482x的专利公开了一种补偿预应力损失的多级让压锚杆,当锚杆发生预应力损失时弹簧与锚杆杆体之间的受力平衡被破坏,弹簧将带动内套筒一起收缩,在梯形柱体的阻碍作用下,实现对锚杆体的二次张拉;当锚固体发生大变形时,通过弹簧伸长变形及内套筒对让压螺栓的挤压直至切断螺栓实现多级让压,从而有效补偿预应力损失。
6、又例如申请号为201820379813x的专利公开了一种减少预应力锚杆在张拉锁定时应力损失的组合结构;该组合结构舍弃了限位板,减少了张拉过程中的应力损失;改进了锁定结构,增强了锚具对锚杆的锁定效果,减少了卸载时由于锚杆的弹性回缩所产生的应力损失。又例如申请号为2022232853370的专利公开了一种降低锚杆索预应力损失装置,包括锚环,所述锚环轴心处开有锥形通孔,且所述通孔一端孔径大小小于另一端的孔径大小,所述锚环内侧连接有夹片,所述夹片内弧度面带有螺纹状,所述夹片的内弧度面抵接有锚杆索,所述锚环的外侧开有孔,所述孔内螺纹连接有螺栓。又例如2021229165489的专利公开了一种可以控制锚索变形和预应力损失的预应力锚索结构。
7、如同上述举例的现有技术,虽然通过对锚杆(或者锚索)的结构进行改进,但是一方面结构改进增加了锚杆(或者锚索)的制作成本,另一方面仍然不可避免会出现预应力损失的问题。
技术实现思路
1、本技术为了解决针对预应力损失而设计的抗浮锚杆制作成本高以及仍然存在着预应力损失的问题,而提供一种基于空心千斤顶的psb精轧螺纹钢预应力锚杆预应力施加结构,一方面没有对锚杆的结构进行改进,进而避免了结构改进而带来的成本增加的问题;另一方面完全避免了预应力损失的问题,从而能够确保施加给抗浮锚杆的psb精轧螺纹钢上的预应力与设计的预应力大小相同,从而提高单根抗浮锚杆的抗浮能力。
2、为解决技术问题,本技术所采用的技术方案是:
3、一种基于空心千斤顶的psb精轧螺纹钢预应力锚杆预应力施加结构,包括空心千斤顶和用于与垫层接触并套设在psb精轧螺纹钢上的预应力锚板,所述预应力锚板配设有与psb精轧螺纹钢相互匹配的预应力锚头,其特征在于,所述预应力锚板的上方设置有能够完全覆盖预应力锚板的基座,所述空心千斤顶置于基座的上端面并套设在psb精轧螺纹钢的外围,所述空心千斤顶的上方配设有套设在psb精轧螺杆钢外围的预应力加载锚板,所述预应力加载锚板配设有与psb精轧螺纹钢相互匹配的预应力加载锚头;所述基座上开设有用于psb精轧螺纹钢穿过的第一竖向通孔和用于预应力锚头穿过的第二竖向通孔,所述基座上开设有与第一竖向通孔和第二竖向通孔相互连通的横向通孔或者横向盲孔,所述横向通孔或者横向盲孔的开口尺寸大于预应力锚头的外径,所述横向通孔或者横向盲孔用于利用辅助工具对预应力锚头进行锁定。
4、在一些实施例中,所述横向通孔包括第一横向通孔和第二横向通孔,所述第一横向通孔和第二横向通孔相互连通并呈“十”字状。
5、在一些实施例中,所述横向通孔的开口大小沿着psb精轧螺纹钢的圆心至psb精轧螺纹钢的外表面的方向逐渐增大。
6、在一些实施例中,所述横向通孔或者横向盲孔的纵向截面呈两侧边为弧形的梯形状或者腰型。
7、在一些实施例中,所述预应力锚头的上端面能够穿过第二竖向通孔并位于横向通孔或者横向盲孔内,所述横向通孔或者横向盲孔的内顶面距离伸入到横向通孔或者横向盲孔中的预应力锚头的上端面之间具有间距。
8、与现有技术相比,本技术具有以下有益效果:
9、本技术的基于空心千斤顶的psb精轧螺纹钢预应力锚杆预应力施加结构在使用过程中,首先没有对psb精轧螺纹钢预应力锚杆的结构进行改进,从而解决了现有技术由于改进锚杆结构而带来的制作成本增加的问题。另一方面,本技术在利用空心千斤顶施加预应力时,当psb精轧螺纹钢完全锁定后才对空心千斤顶进行卸力和拆除,进而确保不会造成psb精轧螺纹钢预应力锚杆预应力的损失,进而提高单根psb精轧螺纹钢预应力锚杆的抗浮能力。
10、同时本技术在使用过程中,空心千斤顶在给psb精轧螺纹钢施加预应力的时候,空心千斤顶挤压基座的同时,基座将作用力向下传递给预应力锚板,进而带动预应力锚板挤压垫层并朝向垫层进行运动。从而避免了因预应力锚板的移动而带来的预应力损失的问题。
11、综上,本技术能够同时解决由于空心千斤顶卸力后引发的预应力损失的问题,同时还能够解决由于预应力锚板与垫层之间的位移而带来的预应力损失的问题,进而确保施加给psb精轧螺纹钢的预应力大小与设计值一致,提高单根锚杆的抗浮能力。并且本技术由于未对psb精轧螺纹钢预应力锚杆的结构本身进行改进,从而避免了锚杆结构的改进而带来的成本增加的问题。
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1.基于空心千斤顶的PSB精轧螺纹钢预应力锚杆预应力施加结构,包括空心千斤顶和用于与垫层接触并套设在PSB精轧螺纹钢上的预应力锚板,所述预应力锚板配设有与PSB精轧螺纹钢相互匹配的预应力锚头,其特征在于,所述预应力锚板的上方设置有能够完全覆盖预应力锚板的基座,所述空心千斤顶置于基座的上端面并套设在PSB精轧螺纹钢的外围,所述空心千斤顶的上方配设有套设在PSB精轧螺杆钢外围的预应力加载锚板,所述预应力加载锚板配设有与PSB精轧螺纹钢相互匹配的预应力加载锚头;所述基座上开设有用于PSB精轧螺纹钢穿过的第一竖向通孔和用于预应力锚头穿过的第二竖向通孔,所述基座上开设有与第一竖向通孔和第二竖向通孔相互连通的横向通孔或者横向盲孔,所述横向通孔或者横向盲孔的开口尺寸大于预应力锚头的外径,所述横向通孔或者横向盲孔用于利用辅助工具对预应力锚头进行锁定。
2.根据权利要求1所述的基于空心千斤顶的PSB精轧螺纹钢预应力锚杆预应力施加结构,其特征在于,所述横向通孔包括第一横向通孔和第二横向通孔,所述第一横向通孔和第二横向通孔相互连通并呈“十”字状。
3.根据权利要求1或2所述的基
4.根据权利要求1所述的基于空心千斤顶的PSB精轧螺纹钢预应力锚杆预应力施加结构,其特征在于,所述横向通孔或者横向盲孔的纵向截面呈两侧边为弧形的梯形状或者腰型。
5.根据权利要求1或4所述的基于空心千斤顶的PSB精轧螺纹钢预应力锚杆预应力施加结构,其特征在于,所述预应力锚头的上端面能够穿过第二竖向通孔并位于横向通孔或者横向盲孔内,所述横向通孔或者横向盲孔的内顶面距离伸入到横向通孔或者横向盲孔中的预应力锚头的上端面之间具有间距。
...【技术特征摘要】
1.基于空心千斤顶的psb精轧螺纹钢预应力锚杆预应力施加结构,包括空心千斤顶和用于与垫层接触并套设在psb精轧螺纹钢上的预应力锚板,所述预应力锚板配设有与psb精轧螺纹钢相互匹配的预应力锚头,其特征在于,所述预应力锚板的上方设置有能够完全覆盖预应力锚板的基座,所述空心千斤顶置于基座的上端面并套设在psb精轧螺纹钢的外围,所述空心千斤顶的上方配设有套设在psb精轧螺杆钢外围的预应力加载锚板,所述预应力加载锚板配设有与psb精轧螺纹钢相互匹配的预应力加载锚头;所述基座上开设有用于psb精轧螺纹钢穿过的第一竖向通孔和用于预应力锚头穿过的第二竖向通孔,所述基座上开设有与第一竖向通孔和第二竖向通孔相互连通的横向通孔或者横向盲孔,所述横向通孔或者横向盲孔的开口尺寸大于预应力锚头的外径,所述横向通孔或者横向盲孔用于利用辅助工具对预应力锚头进行锁定。
2.根据权利要求1所述的基于空心千斤顶的psb...
【专利技术属性】
技术研发人员:张亮亮,黄海,汤鹏武,张文鹏,王军周,
申请(专利权)人:中冶成都勘察研究总院有限公司,
类型:新型
国别省市:
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