KR20070089895A - 앵커를 설치하는 방법 및 그 방법에 따라 사용되는 앵커 - Google Patents

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KR20070089895A
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마르크 베른텔러
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아틀라스 코프코 마이 게엠베하
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Abstract

본 발명은 종방향으로 접힐 수 있는 파이프(1)와 압력하에서 개방되는 단부편(13)으로 이루어진 앵커에 관한 것으로, 단부편은 보어홀 내측에 배열된 앵커의 단부에 제공된다. 상기 앵커는 보어홀로 유도되며, 상기 파이프(1)가 마찰 피트 상에 배열되어 보어홀 상에 피트를 형성하기까지 파이프(1)를 접지않는 내부 압력을 이용하여 확대된다. 그러면, 단부편(13)의 전단부(15)가 분리되고, 보어홀 내의 베이스 및 지면, 암석의 베이스 내에 배열된 앵커의 단부 영역에서의 캐비티를 충진하기 위하여 경질 물질이 앵커를 통해 보어홀로 주입되도록 앵커 내의 압력이 증가되며, 이때 앵커는 고정되고, 캐비티 또는 크레비스들은 인접하는 베이스 내에 위치된다. 특히 경질 물질로서 시멘트를 주성분으로 하는 수리적 결합 물질이 사용된다.
앵커, 경질 물질, 충진

Description

앵커를 설치하는 방법 및 그 방법에 따라 사용되는 앵커{METHOD FOR INSTALLING ANCHORS AND AN ANCHOR WHICH CAN BE USED ACCORDING TO SAID METHOD}
본 발명은 청구항 1의 도입부의 특징으로 가지는, 지면 앵커 및 암석 앵커와 같은 앵커를 설치하는 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 본 발명에서 청구되는 바와 같은 방법에서 사용될 수 있는 앵커에 관한 것이다.
미국특허공개 제4,459,067호에는 초기에 명명된 형식의 방법을 개시하고 있다.
이와 같이 공지된 방법에 있어서, 길이방향으로 내측에 접히는 파이프를 가지는 앵커(암석 앵커)는 드릴 구멍에 위치되어 접혀진 파이프 내의 압력을 증가함에 의해 팽창되어서, 파이프의 외측 표면이 드릴 구멍의 내측 표면에 대해 유지되어 드릴 구멍 내에 앵커를 고정한다.
공지의 암석 앵커에 있어서, 파이프의 전 후단부는 폐쇄되므로, 드릴 구멍의 개구부에 인접하는 단부(드릴 구멍의 외단부)는 파이프의 내부로 유도되어 그것을 팽창하는 압압 유체(특히 물)가 통하도록 호스 또는 파이프에 접속된다.
마찰 및 포지티브-록킹(positive locking)에 의해 배타적으로 드릴 구멍 내에 고정되지만, 흙 및 암석의 압축작용과 같은 주입 앵커의 유리한 측면의 효과는 발생하지 않는다는 것이 공지된 방법과 암석 앵커의 불리한 점이다.
본 발명의 목적은 상술한 결점을 가지지 않는 방법에 사용될 수 있는 최초 형식의 방법 및 앵커를 고안하는 것으로, 신속히 달성되고, 영구적으로 신뢰를 유지할 수 있는 앵커를 제공하는 것이다.
이러한 목적은 방법에 관한 독립청구항의 특징을 가지는 방법과, 앵커에 관한 독립청구항의 특징으로 가지는 앵커에 의해 달성된다.
본 발명의 바람직하고 유리한 실시예는 종속항의 요지로서 기재된다.
본 발명에서 청구된 바와 같은 방법에 따라 설치된 앵커는 드릴 구멍의 내측 표면에 대해 견고하게 유지하고 있기 때문에 견고하고 영구적으로 부착되며, 확실한 체결과 마찰을 제공하는 앵커의 팽창된 파이프의 벽이 연한 물질을 가지는 갭, 크레비스 및/또는 영역으로 변형할 뿐 아니라, 앵커가 삽입되는 흙 또는 암석이 추가되는 경질 덩어리에 의해 드릴 구멍의 바닥단부에서 압축되며, 어느 경우 드릴 구멍의 바닥에 존재하는 갭 또는 크랙이 덩어리로 충진되는 이점을 가진다.
본 발명에서 청구된 앵커는 예를 들어 미국특허공개 제4,459,067호에 알려진 바와 같이 소위 "스웰렉스(swellex)"라 하는 공지의 마찰 파이프 앵커에서 개발된 것이다. 본 발명에서 청구된 바와 같은 앵커에 있어서, 힘은 마찰 및 하층 토로의 기계적(포지티브 록킹) 접속에 의해 하층 토로 전달된다.
또한, 본 발명에서 청구된 앵커는 토양 개선을 위한 주입용 창부재(lance)로서 사용되는 이점이 있다. 개방 표면과 겹치는 토양 층 또는 터널 앞쪽의 암석 층이 압축 작용 압력에 의해 어느 상항하에서 구조의 전체적 안정이 위태롭게 되도록 영향을 받는다면, 어느 깊이에서의 토양 개선 또는 어느 깊이에서 시작하는 토양 개선인지가 특히 중요하다.
본 발명의 골격 내에서 근본적으로 앵커 몰탈, 포틀랜드 시멘트, 및 작지만 충분한 입자 크기를 가지는 기타 시멘트뿐만 아니라, 합성 수지 및 기타 주입 물질이 경질 매스로서 사용된다.
본 발명에서 청구된 바와 같은 경질 매스는 그라우트(물, 시멘트 및 예를 들어 플라이 애쉬와 같은 미세한 집괴물의 선택적 혼합물)과 같은 수리적 결합 매스 이거나, 또는 몰탈(물, 시멘트, 소형 입자 크기를 가지는 집괴물의 혼합물)이 사용된다. 이 경우, 본 발명에서 청구된 것과 같은 프로세스는 앵커의 내부가 경질 매스에 의한 부식에 대해 보호되는 이점을 여전히 가진다.
경질 매스는 용융 액체에 첨가되어, 화학 반응에 의한 변위 후 냉각 또는 경화에 의해 고형화된 플라스틱이다.
본 발명에서 청구된 바와 같은 방법에 사용된 절차는 다음과 같다.
관련 제품(앵커)에 대한 요구에 따른 상태에서의 직경 및 길이에서 드릴 구멍이 생성된다. 팽창가능한 앵커가 이러한 드릴 구멍 내에 위치된다. 어댑터를 사용한다면, 앵커는 펌프에 접속되어, 물로 충진되고, 앵커의 형상이 접히지 않고, 파이프가 드릴 구멍 벽부에 대해 원활하게 유지할 때까지 압압된다. 이어서, 앵커의 형상은 드릴 구멍 직경 내의 불규칙한 상태가 충진되도록 팽창된다. 크레비스 또는 캐비티에 있어서, 앵커의 형상은 그 최대 가능 직경까지 팽창함에 의해, 규칙적인 드릴 구멍 내의 제한된 팽창에 상대적으로, 기계적(포지티브 체결) 앵커링이 형성된다. 이것이 달성된 후, 본 목적을 위해 의도된 홈의 영역에서의 선단이 개방되어 드릴 구멍의 바닥에서 분리될 때까지 압력은 더욱 증가된다. 이 지점에서 물이 도입되는 동안, 이전에 사용된 어댑터는 주입 어댑터로 교체되고, 주입 물질은 앵커의 분리된 선단을 통해 지표면으로 전달된다. 그라우팅 물질(주입 물질)은 압력하에서 도입되고, 앵커가 피스톤의 방식으로 드릴 구멍으로부터 압압되도록 측정되고자 하는 앵커의 마찰 및 기계적 앵커-하층토 결합의 결과로서의 압력이 포착된다.
본 발명에서 청구된 바와 같은 방법에서 사용된 앵커는 전단부위에 있으므로, 드릴 구멍의 앞쪽에 유도된 단부에서 예를 들어 파이프에 접속되어 제공된 슬리이브에 부착된 단부편을 가지며, 드릴 구멍의 내측에 대해 위치되기 위하여 파이프가 팽창하는 경우에 인가된 압력보다 더 큰 압력에서 단부편이 개방하여서, 경질 매스는 파이프를 통해 압압되고, 그러면 개방 단부 편은 드릴 구멍으로 압압된다.
본 발명에서 청구된 바와 같은 앵커는 그 단부가 드릴 구멍 상에 놓여서 지지되고 앵커 플레이트는 앵커의 외단부 슬리이브 상의 흙 또는 암석 측에 지지된다.
본 발명에서 청구된 바와 같은 앵커는 주입 드릴 앵커와 결합되며, 이는 본 발명의 앵커가 부하가능성을 촉진하고 주입 앵커는 장기간 부하가능성을 촉진하는 이점을 가진다.
본 발명의 기타 상세한 사항, 특징 및 이점은 첨부된 도면을 참고하는 이하의 설명으로부터 명확해질 것이다.
도 1은 암석 앵커를 개략적으로 나타내는 사시도이고,
도 2는 중앙 부분에서의 암석 앵커의 파이프를 나타내는 단면도이고,
도 3은 하나의 단부 부분에서의 암석 앵커의 파이프를 나타내는 단면도이고,
도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 암석 앵커의 전단부에서의 단부 편을 나타내는 단면도이고,
도 5는 드릴 구멍의 내측 표면과 접속하도록 팽창된 암석 앵커의 파이프를 나타내는 개략도이고,
도 6은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 암석 앵커의 단부 편을 나타내는 단면도이고,
도 7은 드릴 구멍에 인접하는 암석 앵커의 이면 단부로서, 드릴 구멍의 개방단부에 인접한 단부에 제공된 어댑터 수용 편을 나타내는 단면도이고,
도 8은 암석 앵커의 파이프를 팽창하는 압력 매체를 도입하는 어댑터를 나타내는 도면이고,
도 9는 드릴 구멍으로 경질 매스를 도입하는 어댑터를 나타내는 도면이고,
도 10은 앵커를 나타내는 부분 단면도이고,
도 11은 다른 실시예의 앵커를 나타내는 부분 단면도이다.
도면에 도시된 바와 같은 암석 앵커의 예를 주로 이용하여 이하에 본 발명을 설명하였다 하더라도 초기에 명명된 형태로서 주류를 이루므로 흙 및 유사한 연질 하층토에 사용되는 모든 형태의 앵커에 대해 사용될 수 있음은 물론이다.
도 1에 도시된 암석 앵커는 도 2에 횡단면 형상이 도시된 그 중간 영역을 가지는 파이프(1)를 구비한다. 파이프(1)는 내측에 위치된 길이방향 폴드(3)를 가지며, 파이프(1)의 벽 부분의 일부는 오메가 형상을 나타내는 중앙영역(도 2)에서 내측으로 접히며, 파이프(1)의 단부 영역에서 반대 측으로 길이방향 폴드(3)는 서로 평팽한 두 개의 벽 부분(5)을 가지도록 내측으로 접힌다.(도 3)
도 3에 도시된 횡단면 형상을 가지는 상기 파이프(1)의 단부는 이들 단부에 걸쳐서 위치된 슬리이브(7,9)에 접속된다. 특히, 슬리이브(7,9)는 용접부(11)에 의해 파이프(1)의 단부에 접속된다.
단부 편(13)은 파이프(1)의 내단부, 특히 파이프(1)의 단부에 접속된 슬리이브(9)에 접속된다.
단부 편(13)은 폐쇄되었지만, 파이프(1)를 팽창하는데 요구되는 압력보다 높은 압력에서 개방하고, 파이프(1) 및 단부 편(13)의 내부에 가까이할 수 있도록 되어 있다. 단부 편(13)에 대한 가능한 실시예들을 도 4 및 도 6 뿐 아니라 도 10 및 도 11에 도시하고 있다.
도 4에 도시된 실시예에 있어서, 단부 편(13)은 홈(17)에 의해 단부 편(13)의 관형부에 접속된 테이퍼 단부(15)를 가지므로, 약한 부분을 가지게 된다. 소정의 압력이 파이프(1) 내에 달하게 되면, 단부 편(13)의 벽부는 홈(17)의 부분에서 파손되어, 예를 들어 용접부(10)에 의해 슬리이브(9)에 접속된 파이프(1)의 단부는 개방된다.
도 6에 도시된 실시예에 있어서, 단부 편(13)은 내부 나사가 제공된 자유단부(19)를 가지는 파이프로서 만들어진다. 플러그(21)는 내부 나사에 스크류체결되어, 도 6에 도시된 실시예에서의 단부 편(13)은 폐쇄된 상태가 된다. 소정의 압력이 파이프(1) 또는 슬리이브(9)에 달하면, 플러그(21)는 플로그 홀더로서 만들어진 단부 편(13)의 단부(19)로부터 압압되어서, 본 실시예에 있어서, 파이프(1)의 내부는 드릴 구멍의 내부에 근접하여 접속된다.
어댑터 수용 편(31)은 슬리이브(7)를 개재해서 도 7에 도시된 바와 같이, 슬리이브(7) 및 단부 편(13)과 함께 파이프(1)의 내단에 대향 하는 파이프(1)의 타단에 접속된다. 예를 들어, 어댑터 수용 편(31)은 용접부(33)에 의해 슬리이브(7)에 접속된다. 어댑터 수용 편(31)은 암석 앵커가 고정되는 드릴 구멍의 개방단부의 영역에 위치된다. 어댑터 수용 편(31)은 흐름 방향으로만 파이프(1)에 개방하는 비 귀환 밸브(34)가 장착되어 압압된 유체와 경화 물질이 암석 앵커로부터 분출되는 것을 방지한다.
압압된 유체, 특히 물을 파이프(1)의 내부로 공급하는 도 8에 도시된 어댑터(35)는 어댑터 수용 편(31)에 접속된다. 이와 달리, 도 9에 도시되고 경화 매스, 특히 그라우트 또는 몰탈과 같은 수리적 결합 매스 내에 가압하는 데 사용되는 어댑터(37)는 어댑터 수용 편(31) 상에 위치된다.
도 9의 어댑터(37)는 경화 매스를 전달하는 펌프와 접속된 호스를 급속하게 접속되도록 급속 해제 커플링(38)이 장착된다.
어댑터(35,37)에는 어댑터 수용 편(31)의 내부 나사(41)에 스크류 체결되는 외측 나사(39)가 제공된다.
예를 들어 아이 볼트(DIN 580)와 같은 부품은 상술한 바와 같이 드릴 구멍에 암석 앵커가 고정된 후, 어댑터 수용 편(31)에 부착된다.
상술한 바와 같이 암석 앵커를 드릴 구멍에 고정하기 위한 절차는 다음과 같다.
먼저, 암석 앵커는 앞쪽에 생성된 드릴 구멍을 향하여 전방으로 단부 편(13)이 삽입된다. 이어서 바로, 대략 100-500 바아의 압력으로 압압된 유체, 예를 들어 물을 어댑터 수용 편(31)에 스크류체결하여 부착된 어댑터(35)를 통해 파이프(1)의 내부로 공급한다. 파이프(1) 내에 나타나는 압력의 작용하에서, 파이프(1)는 드릴 구멍이 내측면(도 5)에 대해 밀접하게 외측표면으로 압압되도록 그 길이방향 폴드(3)가 개방되기 때문에 팽창한다. 팽창하자마자, 어댑터(35)는 스크류 해제하여 어댑터 수용 편(31)으로부터 제거하고 어댑터 수용 편(31)에 스크류 체결될 수 있는 어댑터(37)(도 9)로 교체한다. 이 지점에서 대응하는 펌프로부터 전달되는 경질 매스, 특히 그라우트 또는 몰탈은 압력하에서 어댑터(37)(도 9)를 통해 힘이 가해진다. 경질 매스 내의 압력이 앞쪽에 나타나는 압력보다 더 높음으로써, 파이프(1)가 유체에 의해 팽창되면, 도 4와 같이 홈(17)의 영역에서의 벽부를 파손함에 의해 단부 편(13)으로 분리된 선단(15) 또는 도 6과 같이 플러그 홀더(19)로부터 힘이 가해지는 플러그(21)에 의해 단부 편(13)은 개방한다. 이어서 바로, 유체, 특히 물은 파이프(1)를 팽창하는데 사용되고, 경질 매스는 파이프(1)로부터 슬리이브(9)와 단부 편(13)을 통해서 드릴 구멍으로 분출된다. 경질 매스, 특히 수리적 결합 매스는 폴더(3)의 나머지와 드릴 구멍의 내측 표면 사이의 파이프(1)의 팽창 후 남아있는 공간(8)을 채운다.(도 5) 또한, 경화 매스는 드릴 구멍의 전단부로부터 앞서있는 크랙 또는 파쇄면으로 천공하고 암석 앵커가 설치된 드릴 구멍 바닥 둘레의 영역에서 암석, 돌등과 같은 물질을 압축한다.
변형예에 있어서, 도 8의 어댑터(35)를 통해 공급된 유체로서 폴드(3)가 개방할 때 파이프(1)를 팽창하기에 충분한 압력이 생성됨에 따라, 유체내의 압력이 상승되어서, 단부 편(13)이 개방되고 도 8의 어댑터(35)만이 도 9의 어댑터(37)로 교체되면, 외표면을 가지는 파이프(1)는 드릴 구멍(도 5)에 대해 유지된다.
또한, 상술한 절차는 특히 강철로 이루어진 암석 앵커의 내부가 부식에 대해 보호되는 이점을 제공한다. 시멘트가 주성분인 수리적 결합 매스가 사용되는 경우, 알칼리 환경이 바람직하고 유리한 이점이 있다.
본 발명에서 청구된 바와 같은 방법 및 암석 앵커의 사용과 주입 드릴 앵커(소위 "하이브리드 앵커")와의 결합으로, 강도 증진과 고형물 안착을 촉진하는 내부 압력을 이용하여 팽창되는 암석 앵커의 이점은, 경질 매스가 주입 드릴 앵커의 외측면사이의 드릴 구멍의 영역에 가능한 자유 공간을 채우고, 드릴 구멍으로부터 앞서있는 크랙 또는 갭을 천공하고, 암석, 흙 또는 극히 일반적인 드릴 구멍 둘레의 하층토를 압축한다.
도 10에 도시된 실시예에 있어서, 마찬가지로 앵커는 파이프(1)와 그 단부에 제공된 슬리이브(7,9)로 이루어진다. 슬리이브(7,9)는 압력 및 용접부에 의해 앵커 의 파이프(1)에 접속된다. 단부 편(31)은 도 10에 도시된 실시예에 있어서 슬리이브(7)에 용접되고, 이와 달리 도 8 및 도 9에 도시된 어댑터는 단부 편(31)에 스크류 체결된다. 이를 위하여, 단부 편(31)은 파이프(1)를 팽창하고자 도 8에 도시된 커플링 편이 스크류 체결된 내측 나사를 가진다. 파이프(1)를 팽창하여 앵커의 선단을 분출하기 위해서 이러한 커플링을 통해 압력하에서 물이 추가된다.
앵커를 구비한 도 9에 도시된 바와 같은 주입 어댑터는 도 8에 도시된 바와 같은 커플링이 제거된 후 단부 편(31)에 스크류 접속된다.
앵커의 전단부상에는 슬리이브(9)를 통해서 단부 편(13)이 용접부(10)에 의해 선단(15)에 접속된다. 선단(15)의 베이스에 인접하는 단부 편(13)의 벽부에 있어서, 외측으로 개방되는 홈(17)이 있다. 이러한 홈(17)을 통해, 팽창 압력이 초과된 후, 물질 파쇄가 유도되고 선단(15)은 분출되어 하토층을 결합하는 매스는 앵커를 경유해서 주입된다.
도 11에 도시된 실시예에 있어서, 앵커는 마찬가지로 파이프(1)와, 프레싱 및/또는 용접에 의해 파이프(1)의 단부에 부착된 슬리이브(7,9)와, 슬리이브(7)에 스크류 접속된 단부 편(31)을 가진다. 외측 나사가 제공된 커플링 편(54)은 용접부(55)를 통해 전면 슬리이브(9)에 접속된다. 이러한 커플링 편(54)에 반하여, 내측 나사가 제공된 커플링 편(53)은 용접으로 선단(15)을 가지는 단부 편(13)에 스크류 접속된다. 도 11에 도시된 실시예에 있어서, 선단(15)의 베이스 상의 홈(17)은 단부 편(13)의 내측을 향하여 개방된다.
도면에 도시된 실시예에 대조적으로 선단(15)을 다른 각도로 만들수 있다. 아치형의 전단부(폭탄형상) 또는 평탄한 전단부를 가지는 단부 편(13)이 사용될 수 있음은 물론이다.
요약하면, 본 발명의 실시예로서 다음과 같이 예시적으로 설명된다.
종방향으로 접히는 파이프(1)와 압력하에서 개방되고, 드릴 구멍의 내측에 놓이는 앵커의 단부에 제공된 단부 편(13)을 가지는 앵커는 드릴 구멍으로 도입되어, 앵커 내의 압력이 상승 되어서, 단부 편(13)의 전방의 선단(15)이 분리될 때마다, 내부 압력을 인가함에 의해 마찰 체결 및/또는 포지티브 체결을 구비하는 파이프(1)가 드릴 구멍을 결합할 때까지 파이프(1)는 접히지 않기 때문에 팽창된다. 경질 매스는 앵커가 고정되는 하층토(흙, 암석) 및 드릴 구멍의 바닥에 위치된 앵커 단부의 영역에서의 캐비티와 가장자리 하층토 내에 위치된 캐비티 또는 크랙을 채우기 위해 앵커를 통해 드릴 구멍으로 압압된다. 특히 시멘트가 주성분인 수리적 결합 매스는 경질 매스로서 사용된다.
상술한 바와 같이, 본 발명에서 청구된 바와 같은 방법 및 암석 앵커의 사용과 주입 드릴 앵커(소위 "하이브리드 앵커")와의 결합으로, 강도 증진과 고형물 안착을 촉진하는 내부 압력을 이용하여 팽창되는 암석 앵커의 이점은, 경질 매스가 주입 드릴 앵커의 외측면 사이의 드릴 구멍의 영역에 가능한 자유 공간을 채우고, 드릴 구멍으로부터 앞서있는 크랙 또는 갭을 천공하고, 암석, 흙 또는 극히 일반적인 드릴 구멍 둘레의 하층토를 압축한다.

Claims (23)

  1. 드릴 구멍으로 밀어 넣어진 후, 내부 압력을 이용함에 의해 팽창되고, 적어도 한번 길이방향으로 접힐 수 있는 파이프(1)로 앵커를 설치하는 방법에 있어서,
    상기 파이프(1)를 팽창한 후, 내부 압력은 앵커의 내단부에 제공된 단부편(13)이 개방되고, 앵커의 파이프(1) 내부와 드릴 구멍 사이의 접속을 해제하여, 경질 매스가 파이프(1)를 통해 압압 될 때까지 증가되며, 경질 매스는 파이프(1)의 전단부와 드릴 구멍 사이의 텅빈 공간(8)과 드릴 구멍으로부터 앞에 있는 갭과 크랙을 채우며, 최종적으로 경질 매스가 경화되는 것을 특징으로 하는 앵커를 설치하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 경질 매스로서 수리적 결합 매스가 사용되는 것을 특징으로 하는 앵커를 설치하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 경질 매스로서 시멘트가 주성분인 수리적 결합 매스가 사용되는 것을 특징으로 하는 앵커를 설치하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 경질 매스로서 플라스틱이 사용되는 것을 특징으로 하는 앵커를 설치하는 방법.
  5. 제 4 항에 있어서, 상기 사용된 플라스틱은 화학 반응에 의해 경화되는 것을 특징으로 하는 앵커를 설치하는 방법.
  6. 제 5 항에 있어서, 에폭시 수지가 사용되는 것을 특징으로 하는 앵커를 설치하는 방법.
  7. 제 4 항에 있어서, 상기 경질 매스로서 용융 액체 내에 주입된 플라스틱이 사용되는 것을 특징으로 하는 앵커를 설치하는 방법.
  8. 제 1 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 파이프(1)를 팽창하기 위하여, 100-500 바아의 압력하의 유체, 특히 물이 앵커의 파이프(1)에 공급되는 것을 특징으로 하는 앵커를 설치하는 방법.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 파이프(1)를 팽창하도록 추가된 유체내의 압력은 단부 편(13)을 개방하기 위하여 파이프(1)를 팽창한 후 증가되는 것을 특징으로 하는 앵커를 설치하는 방법.
  10. 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 단부 편(13)은 소정의 파손지점(홈(17))의 영역에서의 균열에 의해 개방되는 것을 특징으로 하는 앵커를 설치하는 방법.
  11. 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 단부 편(13)은 실링 플러그(21)로 부터 압압함에 의해 개방되는 것을 특징으로 하는 앵커를 설치하는 방법.
  12. 제 1 항 내지 제 11 항 중 어느 한 항에서 청구된 바와 같은 방법이 실행되는 경우 사용된 앵커에 있어서, 적어도 하나의 길이방향 폴드(3)를 가지는 파이프(1)를 포함하되, 처음 드릴 구멍으로 삽입되는 파이프(1)의 이면 단부 상에 있는 동안 폐쇄되는 단부 편(13)이 있고, 이 단부 편(13)은 파이프(1) 내에 가해진 압력의 작용하에서 개방되는 것을 특징으로 하는 앵커.
  13. 제 12 항에 있어서, 파이프(1)의 두 개의 단부 상에는 파이프(1)에 밀접하게 슬리이브(7,9)가 접속되는 것을 특징으로 하는 앵커.
  14. 제 13 항에 있어서,상기 단부 편(13)은 앵커의 파이프(1) 내단부에 제공된 슬리이브(9)에 접속되는 것을 특징으로 하는 앵커.
  15. 제 12 항 내지 제 14 항에 있어서, 폐쇄 단부(15) 상의 단부 편(13)은 소정의 파손 지점(홈(17))을 가지는 것을 특징으로 하는 앵커.
  16. 제 15 항에 있어서, 소정 파손 지점(홈(17)) 외측에 있는 단부 편(13)의 단부는 선단(15)을 가지는 것을 특징으로 하는 앵커.
  17. 제 12 항 내지 제 16 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 단부 편(13)은 외단부(19)로 삽입되는 플러그(21)를 가지는 것을 특징으로 하는 앵커.
  18. 제 17 항에 있어서, 상기 플러그(21)는 단부 편(13)의 내부 나사 단부(19)에 스크류체결되어 삽입되는 것을 특징으로 하는 앵커.
  19. 제 12 항 내지 제 18 항 중 어느 한 항에 있어서, 단부 편(13)은 앵커의 내부 슬리이브(9)에 접속된 파이프인 것을 특징으로 하는 앵커.
  20. 제 12 항 내지 제 19 항 중 어느 한 항에 있어서, 단부 편(13)에 대향 하는 앵커의 파이프(1) 외단부에는 압압 유체를 공급하는 어댑터(35)와 경질 매스, 특히 수리적 결합 매스를 공급하는 어댑터(37)를 상호 고정하는 어댑터 수용 편(31)이 있는 것을 특징으로 하는 앵커.
  21. 제 20 항에 있어서, 상기 어댑터 수용 편(31)은 내측 나사(41)를 지지하고, 외측 나사(39)를 구비하는 어댑터(35,37)는 어댑터 수용 편(31)에 스크류체결되는 것을 특징으로 하는 앵커.
  22. 제 20 항 또는 제 21 항에 있어서, 경질 매스를 공급하는 어댑터(37)는 경질 매스를 위한 전달 호스 접속용의 급속 커플링(38)을 지지하는 것을 특징으로 하는 앵커.
  23. 제 19 항 내지 제 22 항 중 어느 한 항에 있어서, 어댑터 수용 편(31) 내에 비 귀환 밸브(34)가 있는 것을 특징으로 하는 앵커.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015137634A1 (ko) * 2014-03-14 2015-09-17 코오롱글로벌 주식회사 테이퍼형 삽입부를 구비한 락볼트

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT9590U1 (de) * 2006-08-17 2007-12-15 Atlas Copco Mai Gmbh Reibrohranker und inflationsadapter für diesen
AT508761B1 (de) * 2009-09-24 2011-04-15 Atlas Copco Mai Gmbh Reibrohranker
AT13228U1 (de) 2011-01-31 2013-08-15 Atlas Copco Mai Gmbh Schutzvorrichtung für (gebirgs-)anker und reibrohranker
EP2721228B1 (en) * 2011-06-14 2016-04-06 Wathne, John, M. System of tying, cleaning and re-cementing masonry using port anchors
SE535912C2 (sv) * 2011-06-30 2013-02-12 Leif Eriksson Expanderbar bergbult och ett förfarande för tillverkning av en bergbult
KR101134189B1 (ko) 2012-01-09 2012-04-12 주식회사 에스오씨엔지니어링 고 에너지 압착형 록볼트
JP2014084691A (ja) * 2012-10-26 2014-05-12 Nisshin Kokan Kk ロックボルト
CN103074896B (zh) * 2013-01-25 2015-04-01 周卫 抓地装置
US20140234031A1 (en) * 2013-02-15 2014-08-21 9187-8850 Québec Inc. Method, kit and system for injecting grout into a borehole, method of deploying a tube into a borehole for grout injection and leader for use in a grout injection system
PL416170A1 (pl) * 2013-07-30 2016-08-16 Dywidag-Systems International Pty Limited Zespół kotwi ciernej
KR101912346B1 (ko) * 2016-10-07 2018-12-28 코오롱글로벌 주식회사 지반보강구조물 및 그 시공방법
US10669849B2 (en) * 2018-01-05 2020-06-02 Nevada Industrial LLC Rock anchor inflation and draining system
CN109763503B (zh) * 2019-01-29 2020-07-31 长沙理工大学 软岩边坡防渗加固的支护结构及其加固方法
CN112429341A (zh) * 2020-12-22 2021-03-02 安徽万秀园生态农业集团有限公司 一种用于柱状育苗基质端部封口的机构

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE427764B (sv) * 1979-03-09 1983-05-02 Atlas Copco Ab Bergbultningsforfarande jemte rorformig bergbult
US4954017A (en) * 1980-11-10 1990-09-04 The Curators Of The University Of Missouri Expansion bolt and mine roof reinforcement
US4461600A (en) * 1981-03-24 1984-07-24 Willich Gmbh & Co. Method of and device for solidifying rock in mine tunnels and the like
US4537535A (en) * 1981-06-25 1985-08-27 Macbain John W Rock reinforcement
SE8106165L (sv) * 1981-10-19 1983-04-20 Atlas Copco Ab Forfarande for bergbultning och bergbult
SE436781B (sv) * 1981-11-16 1985-01-21 Atlas Copco Ab Svellkropp
CA1201896A (en) * 1982-11-16 1986-03-18 Michael C. Tucker Method and apparatus for reinforcing and consolidating earth structures
DE3442384A1 (de) * 1984-11-20 1986-05-22 Hilti Ag, Schaan Spreizduebel
SE457894B (sv) * 1985-06-17 1989-02-06 Atlas Copco Ab Saett att stabilisera berg
DE3608775C2 (de) * 1986-03-15 1995-03-16 Int Intec Patent Holding Ets In vorgebohrte Löcher einzusetzender Injektionsanker
WO1990004085A1 (en) * 1988-10-10 1990-04-19 Witzand Hendrik Hermanus Gerha Rock stabilizer
CA2087923A1 (en) * 1992-01-23 1993-07-24 Johannes Jacobus Gouws Method of filling a borehole
NL9300394A (nl) * 1993-03-04 1994-10-03 Splunder Funderingstechniek B Expansielichaam.
US5649789A (en) * 1993-03-16 1997-07-22 Cutincoal Pty Limited Integrated drilling and rock bolting apparatus
US5544980A (en) * 1994-04-11 1996-08-13 Seegmiller; Ben L. Anchor structure
US5649790A (en) * 1995-06-22 1997-07-22 Mergen; Douglas Matthew Friction rock stabilizer and method for insertion
US5827014A (en) * 1997-02-04 1998-10-27 Hugotek (Proprietary) Limited Friction rock stabilizer
US5931606A (en) * 1997-05-02 1999-08-03 Ingersoll-Rand Company Stabilizer length coding system
JP2005200893A (ja) * 2004-01-14 2005-07-28 Nisshin Steel Co Ltd 高耐力鋼管膨張型ロックボルト及びその製造方法
AT505959B1 (de) * 2004-03-23 2011-06-15 Alwag Tunnelausbau Gmbh Verfahren und vorrichtung zum bohren insbesondere schlag- oder drehschlagbohren eines loches in boden- oder gesteinsmaterial und zum ausbilden einer verankerung

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015137634A1 (ko) * 2014-03-14 2015-09-17 코오롱글로벌 주식회사 테이퍼형 삽입부를 구비한 락볼트

Also Published As

Publication number Publication date
ZA200604867B (en) 2007-11-28
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