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中空锚杆必须具备几个因素:
① 一个抗拉强度高于岩土体的杆体;
② 杆体一端可以和岩土体紧密接触形成摩擦(或粘结)阻力;
③ 杆体位于岩土体外部的另一端能够形成对岩土体的径向阻力。
锚杆作为深入地层的受拉构件,它一端与工程构筑物连接,另一端深入地层中,整根锚杆分为自由段和锚固段,自由段是指将锚杆头处的拉力传至锚固体的区域,其功能是对锚杆施加预应力;锚固段是指水泥浆体将预应力筋与土层粘结的区域,其功能是将锚固体与土层的粘结摩擦作用增大,增加锚固体的承压作用,将自由段的拉力传至土体深处。
根据上述定义,给出了锚杆的基本结构。



自钻式中空锚杆和连接套筒是需要连接的,但是这个数据模型是怎样制造才能使得尺寸刚刚好呢?下面我们来为大家介绍一下自钻式中空锚杆和连接套筒之间的数值模型是怎样的。
自钻式中空锚杆
在有限元软件ANSYS中建立了自钻式中空锚杆锚杆体与连接套筒之间螺纹连接的数值模型,基于材料塑料双线性随动硬化模型。当自钻锚固件在承轴向拉伸并研究两者的变形时,空心锚体和连接套管的应力分布和变化。进一步分析了连接套管和空心锚固体之间螺纹连接失效的原因。zui后,比较了实验数值计算的结果。
结果表明,连接套管与空心锚体之间的螺纹连接失效主要是螺纹脱模。主要原因是当自钻锚固件在承承受轴向载荷时,发生连接套管和空心锚固件主体的径向变形。连接套管会膨胀,空心锚体会产生“颈缩”现象;另外,当在承承受较大载荷时,空心锚体和连接套筒螺纹螺钉将发生塑性变形,并发生螺纹。挤压并压平。

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