一种预制管桩作为基坑内支撑支承立柱的施工方法

    公开(公告)号:CN114351720A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210039614.5

    申请日:2022-01-14

    IPC分类号: E02D17/04 E02D5/30 E02D31/02

    摘要: 一种预制管桩作为基坑内支撑支承立柱的施工方法,属于岩土与地下空间工程技术领域,1)、按桩位将预制管桩进行沉桩施工到位。预制管桩包括立柱和立柱上固定的多个套筒。2)、开挖到第一道支撑的支撑底标高。预制管桩的立柱桩头与第一道内支撑整体浇筑混凝土。3)、开挖到下一个中道内支撑道底部,将钢牛腿焊接在套筒上形成竖向承托结构。中道内支撑的支撑梁在套筒位置进行加宽,使得纵筋从两侧过绕过套筒。4)、开挖到基坑底部,在底板中心线标高附近,将止水板固定到套筒上。底板浇筑混凝土后至可以拆除预制管桩时,将底板面标高以上预制管桩截除,整平封闭底板。预制管桩一体化制作,施工周期短,竖向承载力容易控制。

    全地形视距检核仪
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117490540A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311431939.9

    申请日:2023-10-31

    摘要: 本发明公开了全地形视距检核仪,属于工程测量技术领域,包括连接杆、角度记录器本体和距离测量器本体,连接杆的一侧转动连接有转块,角度记录器本体固定连接在连接杆的上侧,距离测量器本体设置在转块的一侧,角度记录器本体与距离测量器本体之间电性连接,转块的外侧设置有测量机构,连接杆的外侧设置有碾平机构,测量机构包括固定连接在连接杆外侧的固定杆,固定杆的上侧开设有第二空心槽,固定杆的一侧开设有第一空心槽,本发明在实现精准测量水准装置之间的安装距离的同时,还可以对泥土起到一定的压平作用,减少泥土对检测时所产生的影响,并且还可以减少测量间距时所需要的人力,提高检测距离时的效率。

    一种改进的后拉式拉压复合型锚杆及其施工方法

    公开(公告)号:CN113931181A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111454378.5

    申请日:2021-12-01

    IPC分类号: E02D5/74 E21D20/02 E21D21/00

    摘要: 本发明公开一种改进的后拉式拉压复合型锚杆,具有承压锚固段、缓拉段和受拉锚固段,承压锚固段和缓拉段交界处设置有承压板,承压锚固段范围的锚杆本体设置有外套管,缓拉段范围的锚杆本体设置有热缩PE管,承压锚固段设置在上部的硬土层,受拉锚固段设置在下部的软土层,缓拉段同时穿过硬土层和软土层。本发明还提出了该锚杆的施工方法,承压锚固段因硬土层强度高先受力,受拉锚固段因缓拉段的过渡及缓拉段范围锚杆本体的弹性拉伸后受力,由于缓拉段的设置,承压锚固段底部的变形大于受拉锚固段顶部的变形,实现受拉锚固段与承压锚固段承受荷载时出现起始变形差,能使得承压锚固段和受拉锚固段趋于同时达到承载力极限,大幅提高锚杆的抗拔承载力。

    高压旋喷锚杆扩孔装置
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203847000U

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201420280526.5

    申请日:2014-05-28

    IPC分类号: E21B10/26 E21B10/60

    摘要: 本实用新型公开一种高压旋喷锚杆扩孔装置,包括钻头、钻杆、动力头及套管,所述动力头驱动钻杆在套管内旋转,进而带动钻头旋转;所述钻头为高压旋喷钻头,所述钻杆为中空状,所述高压旋喷钻头通过钻杆与设置在钻杆上部的高压胶管连接,所述高压胶管连接高压注浆泵;所述高压旋喷钻头本体上对称设置多个与钻头轴线方向垂直的钻叶,所述钻叶的外侧面设置喷口。本实用新型的优点是:由于采用高压旋喷扩孔后形成扩大头,再插入锚杆杆体和注浆管,进行注浆,以及二次高压注浆已形成扩大头锚杆提高承载力。由此解决了施工成本增大以及施工难度加大问题。

    一种改进的后拉式拉压复合型锚杆

    公开(公告)号:CN216664114U

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202122997603.1

    申请日:2021-12-01

    IPC分类号: E02D5/74 E21D20/02 E21D21/00

    摘要: 本实用新型公开一种改进的后拉式拉压复合型锚杆,具有承压锚固段、缓拉段和受拉锚固段,承压锚固段和缓拉段交界处设置有承压板,承压锚固段范围的锚杆本体设置有外套管,缓拉段范围的锚杆本体设置有热缩PE管,承压锚固段设置在上部的硬土层,受拉锚固段设置在下部的软土层,缓拉段同时穿过硬土层和软土层。承压锚固段因硬土层强度高先受力,受拉锚固段因缓拉段的过渡及缓拉段范围锚杆本体的弹性拉伸后受力,由于缓拉段的设置,承压锚固段底部的变形大于受拉锚固段顶部的变形,实现受拉锚固段与承压锚固段承受荷载时出现起始变形差,能使得承压锚固段和受拉锚固段趋于同时达到承载力极限,大幅提高锚杆的抗拔承载力。