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一种隧道早高强岩锚喷协同作用承载拱主一种隧道早高强岩锚喷协同作用承载拱主动支根据岩锚承载拱计算结果评价预应力锚杆安全21;2S13、根据岩锚承载拱底部受力状态确定岩锚承载拱计算模型,若岩锚承载拱底部受S4、提出预应力锚杆安全性评价方法并根据岩2.根据权利要求1所述的隧道早高强岩锚喷协同作用承载拱主动支护设计方法,其特132(x)为岩锚承载拱在喷射混凝土围岩接触面切向力作用下的最不利截面应力S23、根据岩锚承载拱底部受力状态确定岩锚承载拱计算模型,若岩锚承载拱底部受3(x)为岩锚承载拱在最不利截面为底部受拉状态下的应力和位移计算函数;σcs总为岩锚承载拱在最不利截面为底部受拉状态下的最终顶部应力;σts总为岩锚承载拱在3.根据权利要求1所述的隧道早高强岩锚喷协同作用承载拱主动支护设计方法,其特S32、根据规范确定围岩变形控制值和岩锚承载拱最不利截面的总位移判断岩锚承载4.根据权利要求1所述的隧道早高强岩锚喷协同作用承载拱主动支护设计方法,其特15.根据权利要求1所述的隧道早高强岩锚喷协同作用承载拱主动支护设计方法,其特4喷射混凝土的径向形变刚度和切向形变刚度,计算喷射混凝土受到的竖向荷载和水平荷16.根据权利要求1所述的隧道早高强岩锚喷协同作用承载拱主动支护设计方法,其特7.根据权利要求1所述的隧道早高强岩锚喷协同作用承载拱主动支护设计方法,其特12t2t2(x)为喷射混凝土在喷射混凝土围岩接触面切向力作用下的最不利截面应力S73、根据岩锚承载拱底部受力状态确定喷射混凝土计算模型,若岩锚承载拱底部受3(x)为喷射混凝土在最不利截面为底部受拉状态下的应力和位移计算函数;σcp总为喷射混凝土在最不利截面为底部受拉状态下的最终顶部应力;σtp总为喷射混凝土在58.根据权利要求1所述的隧道早高强岩锚喷协同作用承载拱主动支护设计方法,其特12(x)为喷射混凝土径向安全系数计算函数;f36方法提供了一些研究基础,但隧道早高强岩锚喷承载拱的主动支护设计方法仍不够完善,7;λ为侧压力系数;8[0039]式中:G3(x)为岩锚承载拱在最不利截面为底部受拉状态下[0043]S32、根据规范确定围岩变形控制值和岩锚承载拱最不利截面的总位移判断岩锚[0055]根据岩锚承载拱底部受力状态确定喷射混凝土计算模型,若岩锚承载拱底部受9[0068]式中:J3(x)为喷射混凝土在最不利截面为底部受拉状态下[0083]本发明的有益效果是:本发明基于岩锚承载拱计算模型[0086]图3是本发明实施例提供的喷射混凝土一围岩接触面切向力作用下岩锚承载拱的[0088]图5是本发明实施例提供的喷射混凝土一围岩接触面切向力作用下的喷射混凝土0为岩锚承载拱的原岩应λ为侧压力系数;s为岩锚承载拱的等效弹性模量,kPa;Is为岩锚承载拱的等效惯性矩,1p[0120]2)根据规范确定围岩变形控制值和岩锚承载拱最不利截面的总位移判断岩锚承[0121]步骤4、提出预应力锚杆安全性评价方法并根据岩锚承载拱计算结果评价预应力[0137]根据岩锚承载拱底部受力状态确定喷射混凝土计算模型,若岩锚承载拱底部受qq0M为[
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