预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN111608710A(43)申请公布日2020.09.01(21)申请号202010517561.4(22)申请日2020.06.09(71)申请人河海大学地址210024江苏省南京市鼓楼区西康路1号(72)发明人徐卫亚徐伟胡明涛王环玲王如宾(74)专利代理机构南京苏高专利商标事务所(普通合伙)32204代理人柏尚春(51)Int.Cl.E21D21/00(2006.01)E21D20/00(2006.01)E21D20/02(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图2页(54)发明名称全长中空排水增阻式让压锚杆(57)摘要本发明公开了一种全长中空排水增阻式让压锚杆,包括杆体,所述的杆体外表面设有若干排水孔,杆体上部从上至下依次连接有让压管和托盘,杆体底部固连有增阻结构,所述的让压管包括让压环,让压环的两侧均设有一段紧缩段,所述的紧缩段与杆体连接,所述的让压环与杆体之间留有间隙。本发明在支护时既使支护体具有一定的支护强度,提高被加固围岩的整体性,又保证了支护系统具有一定的让压性能,在达到锚杆高预应力的前提下,锚杆受力将会增加以维持隧洞的稳定;让压管对杆体具有保护作用,让压锚杆的支护可以适应工程中大变形和高地应力等问题;解决了常用锚杆支护中的排水问题,将排水功能与锚杆结合,可以增强排水效果、增加排水效率。CN111608710ACN111608710A权利要求书1/1页1.一种全长中空排水增阻式让压锚杆,包括杆体(1),其特征在于,所述的杆体(1)外表面设有若干排水孔(7),杆体(1)上部从上至下依次连接有让压管(3)和托盘(5),杆体(1)底部固连有增阻结构(6),所述的让压管(3)包括让压环(32),让压环(32)的两侧均设有一段紧缩段(31),所述的紧缩段(31)与杆体(1)连接,所述的让压环(32)与杆体(1)之间留有间隙。2.根据权利要求1所述的全长中空排水增阻式让压锚杆,其特征在于,所述的杆体(1)采用中空杆体,其外表面通长设有螺纹。3.根据权利要求1或2所述的全长中空排水增阻式让压锚杆,其特征在于,所述杆体(1)的外表面包裹有滤布,杆体(1)内灌注有混凝土。4.根据权利要求1所述的全长中空排水增阻式让压锚杆,其特征在于,所述的增阻结构(6)采用楔形增阻结构,并焊接在杆体(1)底部的锚固端。5.根据权利要求1或4所述的全长中空排水增阻式让压锚杆,其特征在于,所述的增阻结构(6)由硬性材料制成,并在其外部设置遇水膨胀的粘结材料。6.根据权利要求1所述的全长中空排水增阻式让压锚杆,其特征在于,所述让压管(3)的强度和延性均比杆体(1)高。7.根据权利要求1所述的全长中空排水增阻式让压锚杆,其特征在于,所述让压管(3)的紧缩段(31)与杆体(1)之间通过螺母固定。8.根据权利要求1所述的全长中空排水增阻式让压锚杆,其特征在于,所述托盘(5)顶部与杆体(1)之间通过螺母固定。9.根据权利要求7或8所述的全长中空排水增阻式让压锚杆,其特征在于,所述螺母的强度不低于杆体(1)和让压管(3)的强度。10.根据权利要求1或8所述的全长中空排水增阻式让压锚杆,其特征在于,所述托盘(5)的两侧与围岩接触。2CN111608710A说明书1/3页全长中空排水增阻式让压锚杆技术领域[0001]本发明涉及一种让压锚杆,尤其涉及一种全长中空排水增阻式让压锚杆。背景技术[0002]随着工程建设向工程地质条件复杂地区的扩展,遇到的高地应力、大变形、岩爆、动荷载等问题的工程越来越多,例如地下洞室工程,对围岩的支护技术提出了新的要求。在地下工程开挖过程中,围岩的强度低于二次应力,围岩进入塑性变形阶段并形成塑性区,如果不及时支护,其顶部围岩极易塌落,塌落部分在顶部围岩一定深度范围内形成塌落拱。地下洞室围岩稳定是大型地下工程建设的关键,锚固支护是保证地下洞室稳定的重要手段。地下洞室锚固支护的方式包括锚杆、锚索和喷混凝土挂网等。岩石地下工程方面常用的锚杆类型为全长黏结式锚杆,在洞室开挖后利用锚杆自身的强度、刚度,并通过砂浆或树脂锚固剂等锚固界面传递应力来限制围岩的变形,从而达到加固岩体和约束变形的目的。目前,对于全长黏结式锚杆在荷载作用下其锚固体与围岩界面侧阻力分布的不均匀性已经得到广泛认同,但对其具体的分布形式却存在着不同的认识,许多学者对此展开了深入研究。[0003]现有的支护方式中仍然存在着一些问题,如支护过程中使用的锚杆为普强杆体,在高地应力条件下普强杆体的高延伸率不足以控制围岩的变形;采用单体锚杆进行支护,当隧洞围岩发生变形时,隧洞内移会挤压围岩,造成锚杆之间的围岩,造成锚杆之间的围岩破碎,容易造成隧洞整体变形,表面支护效率低;难以适应工程的大变形;另外,目前将锚固措