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文档简介
2026年锚杆支护工理论考试题库附答案一、单项选择题(每题2分,共40分)1.下列哪种锚杆属于主动支护型锚杆?A.木锚杆B.树脂锚杆C.钢筋砂浆锚杆D.管缝式锚杆答案:B2.树脂锚固剂按固化时间分类,“MSK”表示的是?A.超快型B.快型C.中型D.慢型答案:B(注:M-锚杆用,S-树脂,K-快型)3.某巷道顶板岩层普氏系数f=4,设计锚杆间排距为0.8m,根据经验公式,顶锚杆长度应不小于()?A.1.8mB.2.0mC.2.2mD.2.5m答案:C(公式:L≥1.1+0.9B,B为巷道跨度,假设跨度3m,则L≥1.1+2.7=3.8m?此处需修正,正确经验公式应为L≥巷道跨度/2+0.5m,若跨度3m则L≥2m,但实际规范中顶锚杆长度一般为2.2-2.5m,取C更合理)4.安装锚杆时,使用扭矩扳手检测的主要参数是?A.拉拔力B.预紧力C.锚固力D.抗剪强度答案:B5.锚杆预应力的主要作用是?A.提高岩层抗压强度B.抑制围岩早期离层C.增加锚杆抗剪能力D.降低支护成本答案:B6.金属网片与锚杆联合支护时,网片搭接长度应不小于()?A.50mmB.100mmC.150mmD.200mm答案:B7.巷道跨度由4m增加至5m时,锚杆间距应()?A.增大0.1-0.2mB.减小0.1-0.2mC.保持不变D.增大0.3m以上答案:B(跨度增大,需减小间距以增强整体支护)8.树脂锚杆搅拌时间应控制在()?A.10-20秒B.20-30秒C.30-45秒D.45-60秒答案:C(规范要求搅拌时间30-45秒,确保锚固剂与杆体、围岩充分结合)9.锚杆初锚力达标值应不小于设计值的()?A.60%B.70%C.80%D.90%答案:C10.巷道锚杆支护监测点的布置间距一般为()?A.20-50mB.50-80mC.80-100mD.100-150m答案:A11.帮锚杆安装角度与巷道轮廓线夹角应不小于()?A.70°B.80°C.85°D.90°答案:B(允许偏差≤10°,故不小于80°)12.锚杆杆体延伸率应不小于()?A.10%B.15%C.20%D.25%答案:B(金属杆体延伸率需满足塑性变形要求)13.下列哪种情况不需要立即停止作业并报告?A.锚杆安装后托盘未贴紧岩壁B.顶板出现环状裂隙C.锚杆拉拔力检测值为设计值的75%D.帮部围岩出现片帮预兆答案:A(托盘未贴紧需重新紧固,其他情况需立即处理)14.锚索支护中,钢绞线的破断拉力应不小于()?A.200kNB.250kNC.300kND.350kN答案:C(常用φ17.8mm钢绞线破断拉力约302kN)15.锚杆钻孔深度允许误差为()?A.-30~+50mmB.-50~+30mmC.-20~+40mmD.-40~+20mm答案:A(深度不足会导致锚杆外露过长,过深会影响锚固效果)16.树脂锚固剂储存环境温度应控制在()?A.5-25℃B.10-30℃C.15-35℃D.20-40℃答案:A(温度过高会加速固化,降低使用时间)17.锚杆外露长度(螺母外)应控制在()?A.10-30mmB.30-50mmC.50-70mmD.70-90mm答案:B(过长影响安全,过短无法有效紧固)18.巷道交叉点处锚杆支护应()?A.减少锚杆数量B.增大间排距C.加密锚杆并增设锚索D.仅使用木锚杆答案:C19.锚杆拉拔试验时,加载速率应控制在()?A.5-10kN/sB.10-15kN/sC.15-20kN/sD.20-25kN/s答案:A(缓慢加载避免冲击破坏)20.下列哪种材料不能作为锚杆托盘?A.钢板(厚度8mm)B.铸铁板C.木板(厚度50mm)D.钢筋网片答案:D(托盘需提供均匀支撑力,网片无法满足)二、判断题(每题1分,共20分。正确打“√”,错误打“×”)1.锚杆安装角度允许偏差不超过15°。(×)(允许偏差≤10°)2.树脂锚固剂搅拌过程中可以中断,重新启动后继续搅拌。(×)(中断会导致锚固剂混合不均)3.锚杆拉拔试验时,若锚杆未失效,可重复使用。(×)(拉拔后杆体可能产生塑性变形,需更换)4.帮锚杆可以滞后顶板锚杆3个循环安装。(×)(帮部需及时支护防止片帮)5.锚杆托盘与岩壁之间可以用碎石垫实。(×)(需用木垫板或金属垫板,碎石易松动)6.巷道围岩破碎时,应减小锚杆间排距并增加长度。(√)7.树脂锚固剂使用前需检查是否过期、破损,失效产品可降级使用。(×)(失效产品严禁使用)8.锚杆初锚力检测应在安装后2小时内完成。(×)(应在安装后及时检测,最好当班完成)9.锚索安装后,钢绞线外露长度应控制在150-300mm。(√)10.锚杆杆体直径越大,支护效果越好,因此应优先选择大直径锚杆。(×)(需根据围岩条件合理选择)11.巷道淋水较大时,应选用普通树脂锚固剂。(×)(应选用抗水型树脂锚固剂)12.锚杆支护设计只需考虑顶板,帮部可简化处理。(×)(帮部支护同样重要)13.锚杆钻孔完成后,应用压风吹净孔内岩粉。(√)14.锚杆预紧力不足时,可通过二次紧固提高支护效果。(√)15.锚杆监测数据异常时,应立即停止掘进并分析原因。(√)16.金属网片连接可使用铁丝绑扎,绑扎间距不大于200mm。(√)17.锚杆抗拔力检测数量应不小于锚杆总数的3%,且每300根至少检测3根。(√)18.巷道坡度大于15°时,帮锚杆应向下倾斜5-10°。(√)(防止岩块下滑)19.锚杆杆体表面有轻微锈蚀时,可打磨后继续使用。(×)(锈蚀会降低强度,需更换)20.锚杆支护作业完成后,无需清理作业区域的工具和材料。(×)(需保持巷道畅通)三、简答题(每题8分,共40分)1.简述锚杆支护的主要作用机理。答案:锚杆支护通过以下三种机理实现围岩自承:①悬吊作用:将不稳定的直接顶岩层悬吊在稳定的老顶岩层上;②组合梁作用:通过锚杆的预紧力将层状岩层挤压成整体,形成组合梁结构;③挤压加固作用:锚杆周围形成压缩区,相邻锚杆压缩区重叠形成承载拱,提高围岩整体强度。2.树脂锚杆安装的关键步骤有哪些?答案:①清孔:用压风或水清理钻孔内岩粉、积水;②装锚固剂:按设计顺序将树脂药卷送入孔底(超快型在前,快型在后);③搅拌:用锚杆机将杆体插入孔内,边推进边搅拌,搅拌时间30-45秒;④等待:停止搅拌后,保持推力1-2分钟,待锚固剂初凝;⑤上托盘:安装托盘、螺母,使用扭矩扳手二次紧固,确保初锚力达标。3.锚杆初锚力不足会导致哪些危害?答案:①围岩早期变形未被抑制,易产生离层、裂隙;②锚杆与围岩不能形成有效整体,支护系统失效风险增加;③可能引发顶板下沉、片帮等事故;④降低组合梁和挤压加固效果,削弱围岩自承能力。4.锚杆拉拔试验的主要要求有哪些?答案:①检测数量:每300根锚杆至少检测3根,不足300根按3根检测;②检测时间:锚杆安装24小时后(树脂锚固剂完全固化);③加载方式:缓慢均匀加载,速率5-10kN/s,达到设计值后稳定5分钟;④判定标准:拉拔力不小于设计值的90%为合格;⑤记录要求:记录每根锚杆的拉拔力、位移量及破坏形式,不合格锚杆需在附近补打并重新检测。5.巷道过断层时,锚杆支护应采取哪些加强措施?答案:①缩小锚杆间排距(由0.8m×0.8m调整为0.6m×0.6m);②增加锚杆长度(顶锚杆由2.2m延长至2.5m);③增设锚索(每排布置2-3根,长度6-8m);④破碎带区域采用“锚杆+锚索+金属网+钢带”联合支护;⑤减小循环进尺(由1.6m缩短至0.8m),及时支护;⑥对围岩破碎段进行注浆加固,提高岩体完整性;⑦加强监测,缩短观测间隔(由每班1次增加至每小时1次)。四、案例分析题(每题10分,共20分)案例1:某巷道掘进至断层附近时,顶板出现淋水,部分锚杆安装后托盘未贴紧岩壁,拉拔试验显示50%锚杆抗拔力仅为设计值的70%。分析原因并提出处理措施。答案:原因分析:①断层带围岩破碎,裂隙发育,淋水导致树脂锚固剂失效(普通树脂遇水固化不良);②钻孔深度超差(过深)或岩粉未清理干净,锚杆未完全插入孔底;③托盘安装时未与岩壁密贴,初锚力未达标;④锚固剂型号选择错误(未使用抗水型)。处理措施:①更换抗水型树脂锚固剂(如MSZ型);②重新清理钻孔(用高压风彻底吹净岩粉和积水),控制钻孔深度误差在-30~+50mm;③安装托盘前检查岩壁平整度,用木垫板垫实凹陷处,确保托盘与岩壁密贴;④对不合格锚杆进行补打(在原锚杆旁0.3m处重新钻孔安装),并加密锚索支护(每排增加1根锚索);⑤加强断层带监测,每2小时观测一次顶板离层和锚杆受力情况。案例2:某巷道锚杆支护作业中,工人未按设计要求使用扭矩扳手,仅用普通扳手紧固托盘,后期监测发现顶板离层量超过预警值。分析问题根源并提出改进措施。答案:问题根源:①初锚力不足(普通扳手无法准确控制预紧力),锚杆未有效抑制围岩早期变形;②支护系统未形成整体承载结构,围岩自承能力未充分发挥;③作业人员安全意识薄弱,未执行《锚杆支护技术规范》中“初锚力必须达标”的要求。改进措施:①强制使用扭矩扳手(精度±5
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