Fabricantes de fio de aço protendido
Vantagem:
1. Adotar o rejuntamento reverso para simplificar o processo, de forma que a lama preencha totalmente o furo, enquanto o fio de aço atinge a exigência de reboco de alta pressão, realizando a combinação de injeção de âncora e evitando a repetição de etapas de construção.
2. Combinando cabo de ancoragem comum e reboco em um só, aumenta a resistência do novo corpo rochoso em cerca de 40% através da injeção de âncora e colagem da rocha circundante, e realiza o suporte ativo de autocontrole da rocha circundante.
3. O fio é processado com nervuras espirais pré-tensionadas. Os testes provaram que a força de ancoragem do cordão com nervuras em espiral protendido é bastante aumentada em comparação com os cabos de ancoragem feitos de cordão liso do mesmo diâmetro.
Essas vantagens tornam o produto mais eficiente e confiável no projeto de suporte, podendo efetivamente melhorar a resistência da rocha circundante e o efeito de suporte.
Descrição do produto:
Os cabos de ancoragem de mineração são usados principalmente em minas de carvão ou outras minas, poços e becos, bem como na engenharia de reforço de rochas circundantes. As formas e parâmetros tradicionais de suporte de ancoragem são muitas vezes difíceis de suportar de forma eficaz nas estradas de minas, o que pode levar ao colapso da estrutura de suporte geral, resultando em consequências graves. Como não há limitação no comprimento do cordão de aço, o cabo de ancoragem pode ser enrolado e fixado na placa superior rígida. Ao mesmo tempo, como o cordão de aço tem um alto nível de resistência, ele pode fornecer uma grande força de protensão, de modo que a placa composta do telhado sob o laço do cabo de ancoragem forma uma estrutura rígida uniforme, que desempenha um bom papel de suporte. Este tipo de cabo de ancoragem de mineração pode efetivamente melhorar a estabilidade e segurança do túnel da mina, garantir o forte suporte da rocha circundante e evitar o colapso da estrutura, o que pode desempenhar um papel importante na construção do projeto.
Especificações e parâmetros:
Especificação |
|||||||||
número do modelo |
Diâmetro nominal |
resistência à tracção |
área transversal |
Peso por metro |
Força máxima em todo o fio |
0,2% colheita força |
Força máxima Alongamento total |
Propriedades de relaxamento do estresse |
|
Fase inicial de carga Quando seco, metaproduto real Porcentagem de poder Número |
1000 horas Taxa de relaxamento do estresse |
||||||||
D,/mm |
Rm/MPa |
S,/mm2 |
g/m |
FM/kN |
Fp₀₂/kN |
A/% |
%F mãe |
r/% |
|
1*7 |
9h50 |
1860 |
54,8 |
430 |
102 |
89,8 |
3.5 |
70 80 |
2,5 4,5 |
12h70 |
98,7 |
775 |
184 |
162 |
|||||
15h20 |
140 |
1101 |
260 |
229 |
|||||
15h70 |
150 |
1178 |
279 |
246 |
|||||
17h80 |
191 |
1500 |
355 |
311 |
|||||
18h90 |
220 |
1727 |
409 |
360 |
|||||
21h60 |
285 |
2237 |
530 |
466 |
|||||
1*7 |
9h50 |
1960 |
54,8 |
430 |
107 |
94,2 |
|||
12h70 |
98,7 |
775 |
193 |
170 |
|||||
15h20 |
140 |
1101 |
274 |
241 |
|||||
1*71 |
12,7 |
1860 |
98,7 |
775 |
184 |
162 |
|||
15h20 |
140 |
1101 |
260 |
229 |
|||||
1*19S (1+9+9) |
21h80 |
1860 |
313 |
2482 |
583 |
513 |
|||
1*19W (1+6+6/6) |
28,60 |
1860 |
532 |
4229 |
990 |
854 |
Parâmetros de desempenho da ancoragem de mineração, explicação de seus parâmetros:
a. Desempenho de ancoragem de carga estática da âncora ηa ≥ 0,95 εapu ≥ 2,0%: ηa é o coeficiente de desempenho de ancoragem de carga estática de ancoragem, o valor não deve ser inferior a 0,95, εapu é a taxa de deformação do cabo de ancoragem sob carga estática, o requisito não é inferior a 2,0%, o que indica a limitação de deformação do cabo de ancoragem e seu desempenho de estabilidade quando submetido a carregamento estático.
b. Desempenho de carregamento de fadiga: atenda 2 milhões de vezes ao carregamento cíclico: o cabo de ancoragem precisa atender após 2 milhões de vezes o carregamento cíclico ainda manter um desempenho estável e confiável, indicando sua durabilidade e resistência à fadiga.
c. Desempenho de carregamento cíclico: atende 50 vezes o carregamento cíclico: o cabo de ancoragem precisa atender 50 vezes o carregamento cíclico para manter um desempenho estável, aplicável a um determinado ciclo dentro do ciclo de carregamento.
d. Resistência ao arrancamento da âncora: Tw>1,05Nt = 157,5KN: A resistência ao arrancamento Tw do cabo da âncora deve ser maior que 1,05 vezes Nt, onde Nt é igual a 157,5 quilonewtons (157,5KN), indicando que a âncora o cabo precisa ter uma resistência à tração superior ao valor especificado para garantir segurança e confiabilidade no processo de uso.
Usando o método, a seguir estão as instruções gerais passo a passo:
1. Faça furos adequados de acordo com o diâmetro e comprimento do cabo de ancoragem para garantir que o tamanho do furo atenda aos requisitos do projeto;
2. Remova os detritos do furo para garantir que o interior do furo esteja limpo para operação subsequente;
3. Selecione a quantidade adequada de agente de ancoragem de resina de acordo com os requisitos do projeto e injete-o no furo;
4. Empurre o agente de ancoragem de resina até o fundo do furo usando o cabo de ancoragem para garantir que a resina preencha todo o furo;
5. Conecte a extremidade do cabo da âncora ao conector da plataforma de perfuração da âncora e prepare-se para a mistura;
6. ligue a plataforma de perfuração da âncora e mexa o agente de ancoragem de resina de acordo com o tempo de agitação especificado para garantir que a resina esteja totalmente misturada;
7. Aguarde a solidificação do agente de ancoragem resinoso e em seguida instale os dispositivos de suporte como paletes e âncoras;
8. use o tensor para puxar o cabo da âncora até a força de pré-tensionamento especificada para garantir que a estrutura de suporte seja estável e confiável.
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