高边坡锚索张拉计算

高边坡锚索张拉计算(二级坡面)

一、 设计参数

Φ15.24钢铰线弹性模量E=2190000MPa、面积A=140mm2 地梁厚度为60cm 、钢铰线张拉工作长度为50cm

钢铰线设计长度:L 1=24+1.1=25.1m、L 2=24+1.1-10×(1/3)=21.767m

L 3=24+1.1-10×(2/3)=18.433m

单孔设计张拉力P=520KN 二、 伸长量计算

△ L 1= △ L 2= △ L 3=

P ⨯L 1E ⨯A ⨯6

=

520000⨯[1**********]⨯140⨯6

=70.95mm (100%理论伸长量)

=35.48mm (50%理论伸长量) =78.05mm(110%理论伸长量)

P ⨯50%⨯L 1

E ⨯A ⨯6

=

520000⨯0. 5⨯[1**********]⨯140⨯6520000⨯1. 1⨯[1**********]⨯140⨯6

P ⨯110%⨯L 1

E ⨯A ⨯6

自由段+

12锚固段

)

=

△ L 4=

P ⨯L (

E ⨯A ⨯6

=

520000⨯(15100+5000)

219000⨯140⨯6

=56.8mm(自由段与1/2锚固段长度

之和的理论伸长量) △ L 5=

P ⨯L

自由段

E ⨯A ⨯6

⨯80%

=

520000⨯[1**********]⨯140⨯6

⨯0. 8

=35.15mm(自由段的理论伸长量的

80%) 三、张拉验收标准

1、

△L 1

实测伸长量

-△L 1

△L 1

在△L 1的±6%以内;

实测伸长量

2

2、△L 4>(△L 实测伸长量-△L 3

)>△L 5

第二级坡面差异伸长量及差异荷载计算

一、 设计参数

Φ15.24钢铰线弹性模量E=2190000MPa、面积A=140mm2 地梁厚度为60cm 、钢铰线张拉工作长度为50cm

钢铰线设计长度:L 1=24+1.1=25.1m、L 2=24+1.1-10×(1/3)=21.767m

L 3=24+1.1-10×(2/3)=18.433m

二、长、中、短束钢绞线伸长量计算 △L 1=△L 1=△L 1=

P ⨯L 1E ⨯A ⨯6P ⨯L 2E ⨯A ⨯6P ⨯L 3E ⨯A ⨯6

===

520000⨯[1**********]⨯140⨯6520000⨯[1**********]⨯140⨯6520000⨯[1**********]⨯140⨯6

=70.95mm; =61.53mm; =52.10mm;

差异伸长量:△L 1-2=△L 1-△L 2=70.95-61.53=9.42mm

△L 2-3=△L 2-△L 3=61.53-52.10=9.43mm

三、差异荷载计算 差异荷载:△P 1=EA △P 2=(EA

∆L 2-3L 2

∆L 1-2L 1

⨯2=219⨯140⨯

9. 42251009. 4321767

⨯2

=23.0KN

⨯140⨯

9. 4325100

⨯2

+EA

∆L 2-3L 12

)2=219

⨯140⨯⨯2

+219=49.6KN

高边坡锚索张拉计算(一级坡面)

一、 设计参数

Φ15.24钢铰线弹性模量E=219000MPa、面积A=140mm2 地梁厚度为60cm 、钢铰线张拉工作长度为50cm

钢铰线设计长度:L 1=22+1.1=23.1m;L 2=22+1.1-10×(1/3)=19.767m

L 3=22+1.1-10×(2/3)=16.433m

单孔设计张拉力P=520KN 二、 伸长量计算 L 1= L 2= L 3=

P ⨯L 1E ⨯A ⨯6

=

520000⨯[1**********]⨯140⨯6

=65.30mm (100%理论伸长量)

=32.65mm (50%理论伸长量) =71.83mm(110%理论伸长量)

P ⨯50%⨯L 1

E ⨯A ⨯6

=

520000⨯0. 5⨯[1**********]⨯140⨯6520000⨯1. 1⨯[1**********]⨯140⨯6

P ⨯110%⨯L 1

E ⨯A ⨯6

自由段+

12锚固段

)

=

L 4=

P ⨯L (

E ⨯A ⨯6

=

520000⨯(13100+5000)

219000⨯140⨯6

=51.16mm(自由段与1/2锚固段长度之

和的理论伸长量) L 5=

P ⨯L

自由段

E ⨯A ⨯6

⨯80%

=

520000⨯[1**********]⨯140⨯6

⨯0. 8=29.62mm(自由段的理论伸长量的80%)

三、张拉验收标准

1、

△L 1

实测伸长量

-△L 1

△L 1

在△L 1的±6%以内;

实测伸长量2

2、△L 4>(△L 实测伸长量-△L 3

)>△L 5

第一级坡面差异伸长量及差异荷载计算

一、 设计参数

Φ15.24钢铰线弹性模量E=2190000MPa、面积A=140mm2 地梁厚度为60cm 、钢铰线张拉工作长度为50cm

钢铰线设计长度:L 1=22+1.1=23.1m;L 2=22+1.1-10×(1/3)=19.767m

L 3=22+1.1-10×(2/3)=16.433m

二、长、中、短束钢绞线伸长量计算 △L 1=△L 1=△L 1=

P ⨯L 1E ⨯A ⨯6P ⨯L 2E ⨯A ⨯6P ⨯L 3E ⨯A ⨯6

===

520000⨯[1**********]⨯140⨯6520000⨯[1**********]⨯140⨯6520000⨯[1**********]⨯140⨯6

=65.30mm; =55.88mm; =46.45mm;

差异伸长量:△L 1-2=△L 1-△L 2=65.30-55.88=9.42mm

△L 2-3=△L 2-△L 3=55.88-46.45=9.43mm

三、差异荷载计算 差异荷载:△P 1=EA △P 2=(EA

∆L 2-3L 2

∆L 1-2L 1

⨯2=219⨯140⨯

9. 4223100

⨯2

=23.0KN

⨯140⨯

9. 4323100

⨯2

+EA

∆L 2-3L 12

)2=219

⨯140⨯

9. 4319767

⨯2

+219=49.6KN

高边坡锚索张拉计算(二级坡面)

一、 设计参数

Φ15.24钢铰线弹性模量E=2190000MPa、面积A=140mm2 地梁厚度为60cm 、钢铰线张拉工作长度为50cm

钢铰线设计长度:L 1=24+1.1=25.1m、L 2=24+1.1-10×(1/3)=21.767m

L 3=24+1.1-10×(2/3)=18.433m

单孔设计张拉力P=520KN 二、 伸长量计算

△ L 1= △ L 2= △ L 3=

P ⨯L 1E ⨯A ⨯6

=

520000⨯[1**********]⨯140⨯6

=70.95mm (100%理论伸长量)

=35.48mm (50%理论伸长量) =78.05mm(110%理论伸长量)

P ⨯50%⨯L 1

E ⨯A ⨯6

=

520000⨯0. 5⨯[1**********]⨯140⨯6520000⨯1. 1⨯[1**********]⨯140⨯6

P ⨯110%⨯L 1

E ⨯A ⨯6

自由段+

12锚固段

)

=

△ L 4=

P ⨯L (

E ⨯A ⨯6

=

520000⨯(15100+5000)

219000⨯140⨯6

=56.8mm(自由段与1/2锚固段长度

之和的理论伸长量) △ L 5=

P ⨯L

自由段

E ⨯A ⨯6

⨯80%

=

520000⨯[1**********]⨯140⨯6

⨯0. 8

=35.15mm(自由段的理论伸长量的

80%) 三、张拉验收标准

1、

△L 1

实测伸长量

-△L 1

△L 1

在△L 1的±6%以内;

实测伸长量

2

2、△L 4>(△L 实测伸长量-△L 3

)>△L 5

第二级坡面差异伸长量及差异荷载计算

一、 设计参数

Φ15.24钢铰线弹性模量E=2190000MPa、面积A=140mm2 地梁厚度为60cm 、钢铰线张拉工作长度为50cm

钢铰线设计长度:L 1=24+1.1=25.1m、L 2=24+1.1-10×(1/3)=21.767m

L 3=24+1.1-10×(2/3)=18.433m

二、长、中、短束钢绞线伸长量计算 △L 1=△L 1=△L 1=

P ⨯L 1E ⨯A ⨯6P ⨯L 2E ⨯A ⨯6P ⨯L 3E ⨯A ⨯6

===

520000⨯[1**********]⨯140⨯6520000⨯[1**********]⨯140⨯6520000⨯[1**********]⨯140⨯6

=70.95mm; =61.53mm; =52.10mm;

差异伸长量:△L 1-2=△L 1-△L 2=70.95-61.53=9.42mm

△L 2-3=△L 2-△L 3=61.53-52.10=9.43mm

三、差异荷载计算 差异荷载:△P 1=EA △P 2=(EA

∆L 2-3L 2

∆L 1-2L 1

⨯2=219⨯140⨯

9. 42251009. 4321767

⨯2

=23.0KN

⨯140⨯

9. 4325100

⨯2

+EA

∆L 2-3L 12

)2=219

⨯140⨯⨯2

+219=49.6KN

高边坡锚索张拉计算(一级坡面)

一、 设计参数

Φ15.24钢铰线弹性模量E=219000MPa、面积A=140mm2 地梁厚度为60cm 、钢铰线张拉工作长度为50cm

钢铰线设计长度:L 1=22+1.1=23.1m;L 2=22+1.1-10×(1/3)=19.767m

L 3=22+1.1-10×(2/3)=16.433m

单孔设计张拉力P=520KN 二、 伸长量计算 L 1= L 2= L 3=

P ⨯L 1E ⨯A ⨯6

=

520000⨯[1**********]⨯140⨯6

=65.30mm (100%理论伸长量)

=32.65mm (50%理论伸长量) =71.83mm(110%理论伸长量)

P ⨯50%⨯L 1

E ⨯A ⨯6

=

520000⨯0. 5⨯[1**********]⨯140⨯6520000⨯1. 1⨯[1**********]⨯140⨯6

P ⨯110%⨯L 1

E ⨯A ⨯6

自由段+

12锚固段

)

=

L 4=

P ⨯L (

E ⨯A ⨯6

=

520000⨯(13100+5000)

219000⨯140⨯6

=51.16mm(自由段与1/2锚固段长度之

和的理论伸长量) L 5=

P ⨯L

自由段

E ⨯A ⨯6

⨯80%

=

520000⨯[1**********]⨯140⨯6

⨯0. 8=29.62mm(自由段的理论伸长量的80%)

三、张拉验收标准

1、

△L 1

实测伸长量

-△L 1

△L 1

在△L 1的±6%以内;

实测伸长量2

2、△L 4>(△L 实测伸长量-△L 3

)>△L 5

第一级坡面差异伸长量及差异荷载计算

一、 设计参数

Φ15.24钢铰线弹性模量E=2190000MPa、面积A=140mm2 地梁厚度为60cm 、钢铰线张拉工作长度为50cm

钢铰线设计长度:L 1=22+1.1=23.1m;L 2=22+1.1-10×(1/3)=19.767m

L 3=22+1.1-10×(2/3)=16.433m

二、长、中、短束钢绞线伸长量计算 △L 1=△L 1=△L 1=

P ⨯L 1E ⨯A ⨯6P ⨯L 2E ⨯A ⨯6P ⨯L 3E ⨯A ⨯6

===

520000⨯[1**********]⨯140⨯6520000⨯[1**********]⨯140⨯6520000⨯[1**********]⨯140⨯6

=65.30mm; =55.88mm; =46.45mm;

差异伸长量:△L 1-2=△L 1-△L 2=65.30-55.88=9.42mm

△L 2-3=△L 2-△L 3=55.88-46.45=9.43mm

三、差异荷载计算 差异荷载:△P 1=EA △P 2=(EA

∆L 2-3L 2

∆L 1-2L 1

⨯2=219⨯140⨯

9. 4223100

⨯2

=23.0KN

⨯140⨯

9. 4323100

⨯2

+EA

∆L 2-3L 12

)2=219

⨯140⨯

9. 4319767

⨯2

+219=49.6KN


相关文章

  • 预应力锚索受力分析及设计计算实例
  • &68& 第36卷第36期 2010年12月 山 西建筑 Vo.l36No.36 Dec. 2010SHANXI ARCHITECTURE 文章编号:1009 6825(2010)36 0068 03 预应力锚索受力分析及设 ...查看


  • 预应力锚索张拉伸长量的控制方法
  • 25m预应力锚索张拉伸长量的控制 25m预应力锚索张拉伸长量的控制 (中铁十一局集团第四工程有限公司 刘继伟) 关键词:预应力 伸长量 摘 要:预应力锚索框架支护,是一种新型的抗滑结构.它将高边坡病害防治与坡面柔性防护有机地结合在一起,既达 ...查看


  • 预应力锚索张拉方案
  • K172+300~K172+650左侧 边坡预应力锚索张拉方案 编制: 审核: 审批: K172+300~K172+650段 左侧边坡预应力锚索锁定张拉方案 1.工程概况及设计方案 K172+300-K172+650左侧,该边坡高约41米, ...查看


  • 锚索验收试验报告
  • 左侧K6+580-+750(变更后) 预 应 力 锚 索 验 收 试 验 报 告 承包单位:888888888公司 二〇一〇年十月二十日 左侧K6+580-+750 预应力锚索验收试验方案 一. 工程概况 左侧K6+580-+750段高边坡 ...查看


  • 浅谈预应力锚索地梁在高边坡治理中的应用
  • [文章编号]:1672-4011(2006)04-0113-03 浅谈预应力锚索地梁在高边坡治理中的应用 纪增财 (广东省清远市公路勘察规划设计院,511515) [摘 要]:本文以京珠高速公路两处不稳定高边坡治理工程为例,介绍一种新型抗滑 ...查看


  • 隆林施工图设计报告
  • GK-DZ15S-KS17 隆林县财政局后山滑坡地质灾害治理工程 施工图设计报告 中化地质矿山总局广西地质勘查院 2015年07月 隆林县财政局后山滑坡地质灾害治理工程 施工图设计报告 项目负责: 编 写:温海忠 白显颖 校 核:韦日峰 审 ...查看


  • 岩体与锚固体间粘结强度的确定
  • 第22卷第4期 2001年12月 岩土 力学 Vd.22No.4 RockandSoftMechanics 文章编号:1000一7598一(2001)04-0470-04 岩体与锚固体间粘结强度的确定 张发明"2,陈祖煜2,刘 宁 ...查看


  • 浅谈边坡加固与防护技术
  • 浅谈边坡加固与防护技术 田亮亮 摘要:从国内外的发展现状来看,边坡加固的方法有很多种,主要有护脚墙.抗滑柱.抗滑墙.压浆锚柱.预应力锚索.排水固结等.每种方法都针对不同类型的边坡进行加固,但是在实际工程中,如何因地制宜的利用好这些边坡加固技 ...查看


  • 浅谈南京地铁车站围护结构吊脚桩施工的应用
  • [摘 要]本文结合南京地铁四号线花园路站挖车站基坑支护施工实践,对上层软土和下下层岩质的典型地层基坑,采用吊脚桩综合支护体系进行论述,本种基坑支护措施对上层软基与下层岩质的适用性较好,也会使施工质量安全可靠,施工也更为方便,并能降低工程造价 ...查看


热门内容