锚杆托盘表面维氏硬度与韦氏硬度的方法代替拉伸试验,给出产带来了很大便利。平台底部平整、夯实、四周可根据情况设置支撑,平台周边设置防护栏杆。通过硬度丈量还可以间接地反映锚杆托盘的强度以及化学成分、金相组织与热处理工艺上的差异,因而得到了广泛应用。 同拉伸试验法比较,硬度试验的设备较简朴,操纵迅速利便,可直接在锚杆托盘或工具长进行试验而不破坏锚杆托盘工件,便于施工现场操纵。产业上常常采用的有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等。
煤巷锚杆支护适应性较强煤巷锚杆支护适应性较强,支护成本随采深而增加、条件恶化的升幅,不像棚式支护大幅度的上升。机械式锚杆的锚固机构本身是一个统一体,在安装锚杆时,锚固机构主要是通过一个楔子系统在钻孔中进行轴向或径向相互错动而紧张在钻孔壁上。相反,随采深的增加、条件恶化,锚杆支护直接材料投入较棚式支护相应降低更多, 效果更显著。在相同地质条件下,参数合理的锚杆支护,煤巷围岩变形量通常比棚式支护减少一半以上,另外其巷道外形多为矩形,因而在支护设计时,可以相应减少巷道断面,断面的有效利用率大大提高。锚杆支护增加了巷道或开切眼的有效空间,在开切眼中极大地简化了支架安装工序,可有效地提高工作面设备安装进度,缩短安装工期。
锚杆支护的锚力锚杆在巷道掘出后应及时安装并施加足够大的顶紧力,有效地对围岩施加径向约束,使岩石承受份维应力作用,从而提高岩体的承载强度,提高锚杆与次生承载层支护体系的整体承载能力。
在这种情况下,锚杆只起到悬吊作用,就完全失去了锚杆支护及时性、主动性的特点,成为一种被动支护,若锚杆再不能锚固到稳定岩层内,就彻底失去了支护的作用。
锚杆的出现是必然金恒福锚杆支护发展到现在,人们已经认识到锚杆的作用机理重在改善围岩的受力状态,通过对围岩施加巷道径向约束,将巷道开挖后围岩的二向受力状态重新转化为径向受力状态,提高其自身强度和承载能力,实现围岩自稳,达到控制围岩进一步变形的目的。
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