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DLT5176-2003 水电工程预应力锚固设计规范

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资料介绍

在我国水电水利工程中,应用预应力锚固技术对岩体边坡、 地下洞室、建筑物基础、闸墩、水工隧洞等各类结构进行加固或改善应力,取得了良好的效果和一定的经济效益,并积累了丰富经验。为推广应用预应力锚固技术,提高预应力锚固的效能和技术水平,促进水电工程锚固技术的发展,国家经济贸易委员会以电力 【20001 22号文 《关于确认 1999年度电力行业标准制修订计划项 目的通知》下达 了编制 《水电工程预应力锚固设计规范》的任务。水电规划设计标准化技术委员会于 2000年 12月在北京召开了 《水电工程预应力锚固设计规范》编制大纲讨论会。 根据大纲审查会纪要的要求,编制组全面总结了我国预应力 锚固技术的应用经验,完成了 《水电水利工程预应力锚固技术的应用》、 《有关国家和地区预应力锚固规范简介》、 《水工隧洞环形锚束式预应力混凝土衬砌》和 《<水电工程预应力锚固设计规范)按可靠度理论转轨和套改专题研究报告》等四份专题报告,在此基础上于2001年8月提出了规范初稿,2002年 2月提出了规范送审稿。电力行业水电规划设计标准化技术委员会于2002年 4月对规范送审稿进行了审查。 本标准是应用预应力锚固技术对岩体或水工建筑物实施加固 的设计规范,应与其他相关标准配套使用。本标准的结构安全度是根据 GB 50199《水利水电工程结构可靠度设计统一标准》的原则确定的。 本标准的附录A、附录B为规范性附录。 下列文件中的条款通过本标准引用而成为本标准的条款。凡 是注日期的引用文件,其随后所有的修改 (不包括勘误的内容) 或修订均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各 方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文 件,其最新版本适用于本标准; GB 175 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB50287 水利水电工程地质勘察规范 DUT5057 水工混凝土结构设计规范 JGJ/1'92 无豁结预应力混凝土结构技术规程 SD134 水工隧洞设计规范 3.0.1 锚固设计应以充分利用围岩和岩体的承载能力为基本原 则,在地质调查的基础上,根据工程的稳定性和结构应力分析的 有关资料,对锚固措施的安全性、合理性进行技术经济比较。 3.0.2 预应力锚固工程的地质勘察应根据锚固对象的建筑物等 级,按GB 50287的规定执行。 3.0.3 预应力锚固工程可采用理论分析和工程类比法设计,重要工程还应根据原位监测结果进行修正,并根据监测结果分析锚固效果,对锚固后的水工建筑物做出稳定状态的评价。 3.0.4 预应力锚固设计应积极采用新技术、新工艺、新设备和新材料。 下列术语和定义适用于本标准。 4.1.1预应力锚固 Prestressed anchorage通过对锚杆(索)施加张拉力,使岩体或混凝土结构物达到稳定状态或改善结构物内部应力状况的技术措施。 4.1.2预应力锚杆 Prestressed anchors施加预应力后的锚杆。本标准将锚杆、锚束统称为锚杆。 4.1.3锚束 Tensile reinforcing bars数股钢丝、钢绞线或钢筋,按一定规律编排成束的构件,亦称锚索。在预应力闸墩或预应力衬砌中又习惯称为锚束或锚索。 4.1.4永久性预应力锚杆 Permanent prestressed anchors在永久性工程中布置的使用年限为 2年以上的预应力锚杆。 4.1.5临时性预应力锚杆 Temporary prestressed anchors在临时性工程中布置的和在永久性工程中布置的使用年限为 2年以内的预应力锚杆。 砂浆锚杆 grouted anchor bar以普通螺纹钢材为杆体,在锚杆全孔充填水泥砂浆、快硬水泥砂浆或水泥卷的锚杆。 4.1.8锚杆体 Body of anchors预应力锚杆的整体,包括内锚固段、张拉段、外锚头及相连接的所有部件。 4.1.9内锚固段Inner anchored section预应力锚杆体的内部持力端,它是用胶结材料或用金属加工的机械装置使锚杆内端与被锚固体深部稳定的介质形成整体的区段。 4.1.10张拉段 Tensile section对预应力锚杆施加拉力时可以自由伸长的部分,当锚杆锁定后依靠自由伸长部分的弹性变形对被锚固的介质施加预应力。 4.1.11外锚头 Outer fixed end对锚杆实现张拉和锁定的支撑装置。 4.1.12有黏结预应力锚杆 Prestressed anchors with bond锚杆锁定后,张拉段与被锚固介质无相对滑动的预应力锚杆。 4.1.13无黏结预应力锚杆 Prestressed anchors without bond锚杆张拉锁定后,张拉段与被锚固介质之间能相对移动的预应力锚杆。 当预应力锚杆的张拉力达到设计值时,锚杆材料的平均应力值与锚杆材料抗拉强度标准值之比。 4.1.15设计张拉力 Design tension根据锚固设计需要,并考虑一定安全余度和由于岩体流变、混凝土徐变及钢材松弛可能引起的预应力损失后,确定的每根锚杆应施加的张拉荷载。 4.1.16超张拉力 Extra design tension为消除由于锚杆与孔壁的摩擦、锚具的压缩和锚束的回缩而引起的预应力损失,施工时将设计张拉力提高后的实际张拉荷载。 4.1.17安装荷载Load ofinstallation预应力锚杆张拉锁定后,锚杆实际存在的荷载。 4.1.18永存张拉荷载 Eternal tensile load由各种因素造成的预应力损失均完成后,锚杆中保存的预应力值。 4.1.19预张拉 Pretension预应力锚杆正式张拉作业之前,为使锚束中各股钢丝或钢绞线受力均匀,所进行的张拉作业。 4.1.20补偿张拉Compensatory tension预应力锚杆锁定后,为补偿预应力损失而进行的再次张拉作业。

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