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近十几年来,锚固技术以其独特的效应、简便的工艺、广泛的用途和经济的造价,在岩土工程中显示出了越来越旺盛的生命力,几乎已经触及土木建筑领域的各个角落:
1大坝工程,加固大坝的坝基和坝肩,还可以用于加高大坝,采用锚固技术施工时,不必放空水库,不用重修围堰,不需要增加坝体重量,对抗震稳定也很有利;
2大跨度地下洞室工程,支护其顶拱或边墙,锚杆通常与压力灌浆或钢丝网喷射混凝土联合使用;
3边坡稳定工程,尤其是高边坡的稳定;
4深基坑支护工程和竖井工程:
5隧洞与地下工程;
6冲击区的抗浮和防护工程等等。
由于锚固技术的便捷性,从上世纪八十年代开始应用到混凝土结构工程中,称之为混凝土后锚固技术,混凝土后锚固技术是在粘结式锚杆的基础上发展而来的。“后锚固”是相对于预埋钢筋而言的,混凝土工程中的锚固钢筋在开始阶段采取了预锚固技术,但随着科技的发展,人们发现采用“后锚固”也完全可以达到相同的效果,并且更为方便。近年来,由于在建筑工程中遇到越来越多的建筑翻新、建筑用途的改
变、或既有建筑的改扩建以及大量新建工程施工的需要,混凝土结构后锚固技术的研究和应用变得越来越重用。无论是岩土锚固技术还是混凝土锚固技术,二者在原理上是相同的,都是先在岩土或已硬化的混凝土上成孔,然后用粘结材料将锚杆植入其中,通过胶结材料把锚杆杆体和岩体或者混凝土粘结起来。锚固技术出现较早,经过数十年的发展,已经具有非常大的应用范围,为了指导设计和施工,各国都制定了专门的规范。尽管锚固技术在工程中应用较早,但理论方面的研究却起步较晚,虽然经过众多学者数年的研究,锚固理论工作已经取得了一定的成果,但是锚杆加固机理仍是一个没有统一认识的问题,也缺乏行之有效的、合理的计算方法。现有的各种模型仍存在不少显而易见的不足,理论和数值分析与实际情况出入较大。因此,目前锚固段的力学传递机理的理论研究远远滞后于应用领域,需要进一步的理论研究。