漯河錨桿知識
(1)環境溫度變化時,由于熱膨脹、天平的不等臂性等原因,會使天平的零點和平衡點發生變化,有時誤差的數值可達天平感量的若干倍。因此天平室應該恒溫,對一等、二等標準天平和一、二級實驗室天平應在20℃±2℃的條件下工作,精度低一點的也要達到 20℃±5℃。溫度變化最好不超過±0.5℃/小時[51]。在恒溫設備開機后,要等室內溫度達到平衡才能測量。
對于特別精密的天平 (如分度值≤0.002mg) 應在天平和操作者之間加上玻璃或金屬隔板,以防止熱交換,但不能用有機玻璃或塑料板,因為它們會積存靜電荷影響稱量。
(2)稱量時,被測錨桿托盤應與室溫同溫,以防止空氣擾動和吸附水分影響結果。當錨桿托盤試樣溫度高于室溫時,測量值偏低,反之則偏高,同溫20分鐘后即可消除。
漯河錨桿新聞
我國在1955年開始使用錨桿,但只是在近些年,我國錨固技術尤其是煤炭錨桿支護技術才得到迅速發展;仡櫸覈^固技術的發展,大體可分3個階段:
(1)初期階段。50~60年代,以鋼絲繩水泥砂漿錨桿為代表,錨桿沒有托板(盤),錨桿相互間缺乏聯系,在這種情況下,錨桿只起懸吊作用,被動承載而不與圍巖共同作用。當時由于盲目擴大這類錨桿的應用范圍,致使部分井巷冒頂失修,實際上阻礙了錨桿支護的發展。
(2)組合錨桿支護階段。70~80年代,國家“七五”和“八五”科技攻關將錨桿支護定為軟巖巷道支護的主攻方向之一,使錨桿支護技術有了新的發展,進入了以鋼帶網和錨梁網為代表的組合錨桿支護階段。盡管這一階段開發了多種結構形式的錨桿如各結構形式的可拉伸錨桿等,但仍以水泥藥卷鋼筋錨桿為主且尾部增加了托盤(板)和螺母。這一階段中雖然也提出了錨桿施加預緊力問題,如我國規范規定錨桿螺母擰緊扭矩不應小于100N·m(對于«16mm錨桿相應的預緊力不足20kN),然而規定的數值過低,施工中又缺乏保證,因而圍巖和錨桿體系仍不能共同協調承擔載荷,固巖和錨桿易被“各個擊破”,限制了錨桿支護的進一步擴大應用。以下為錨桿技術在我國的發展情況。
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