以下是:土工格栅应用范围广的产品参数
材质 聚乙烯 聚丙烯 涤纶 玻纤 产地 泰安 规格 宽1-6米 长50米 100米 类型 土工格栅 颜色 黑色 品牌 路德 可定制 是 您是想要在上海市松江区采购高质量的土工格栅应用范围广产品吗?路德新材料股份(松江区分公司)是您的不二之选!我们致力于提供品质保证、价格优惠的土工格栅应用范围广产品,品种齐全,不断创新,致力于满足广大客户的多种需求,联系人:王明维-【18762195566】,地址:《山东省泰安高新区渠西路以东一天门大街以东》。 上海市,松江区 松江区历史文化悠久,有着“上海之根” 的称呼。主要河流有流贯南境的黄浦江,以及淀浦河、泗泾塘等。工业以机械、轻纺、冶金、化工、电子、食品等行业为重点。商品粮基地和上海市副食品基地之一。特产有“四鳃鲈鱼”等。沪杭铁路、沪昆高速公路、沪渝高速公路、沈海高速公路、同三国道等干线过境。古建筑有全国重点文物保护单位唐代陀罗尼经幢、宋代兴圣教寺塔(俗称方塔)、始建于1899年的佘山天文台、广富林遗址。市级重点文物保护单位、明代照壁、秀道者塔,还有初建于清同治二年(1863年)的佘山天主教堂等。
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双向土工格栅可在进入地基/底基层之前收集水。还可以在双向土工格栅底端涂一层薄膜,进一步防止水进入地基。对于刚性道路系统,这种结构允许设计具有较高排水系数CD的道路。这种结构的另一个优点是它可以使混凝土更均匀地水合(目前正在研究这种优点的程度)。
双向土工格栅防止土地淹没:如今,双向土工格栅不仅用于农业灌溉,还可用于防止土地被淹没.!众所周知,双向土工格栅在灌溉时会遇到浸水现象.这种现象大部分是由于灌溉地过度灌溉造成的.由于这种不合理的灌溉,地下水将上升到非结构化土壤的表面,土地将很快被淹没.。
为了防止土地被淹没,应该进行冲洗。双向土工格栅冲洗可使土壤脱水,但会导致地下水上升.!为降低地下水位,双向土工格栅应在灌区进行排水工作,即采用人工方式将多余的水排出灌区。在实际灌溉工作中,排水渠间双向土工格栅排水网得到了广泛应用。排水网络通常既起到排水通道的作用,也起到排水通道的作用.。
双向土工格栅的优良特性:在底基层上铺设双向土工格栅可防止细底基层材料进入底基层(可起到隔离作用)。聚合基底将在有限范围内进入地网上部。这样,复合土工格栅具有限制集料基层侧向运动的另一潜在功能.这样,它的功能与土工格栅加筋的功能相似。总的来说,复合土工格栅的抗拉强度和刚度要优于许多用于地基加固的土工格栅.这一限制将提高地基的承载力。
它位于地基和基础之间.双向土工格栅用于排出地基与基础之间的积水,堵塞毛细水,并有效地将其整合到边缘排水系统中。这种结构自动缩短了基础的排水路径,大大缩短了排水时间,减少了选用的基础材料(具有更细材料和更低渗透性的材料)。可以延长道路的使用寿命。
大部分雨水将进入路段。在这种情况下,双向土工格栅直接铺设在路面下方,而不是可排水的基础。双向土工格栅可在进入地基/底基层之前收集水。还可以在双向土工格栅底端涂一层薄膜,进一步防止水进入地基。对于刚性道路系统,这种结构允许设计具有较高排水系数CD的道路。这种结构的另一个优点是它可以使混凝土更均匀地水合(目前正在研究这种优点的程度)。无论是刚性道路还是柔性道路系统,这种结构都能延长道路的使用寿命。道路老化和裂缝形成后。
铺设双向土工格栅有助于减少北方气候条件下的冻胀。如果冻结深度很深,地网可以作为毛细管堵塞物铺设在底部的浅位置。此外,经常需要用不易冻胀并延伸至冻结深度的粒状底基层来代替它。易冻胀的回填土可直接填在双向土工格栅上,直至地基地面线。在这种双向土工格栅情况下,系统可以连接到排水出口,使得地下水位处于或低于该深度。这样,冰晶的发展可能受到限制.春季寒冷地区冰雪融化时,不需要限制交通负荷。
双向拉伸塑料土工格栅设备铺设方向一向与路基中线笔直,铺设准备工作:地基处理:首要对基层进行整平,碾压,要求平整度不大于15㎜,压实度到达规划要求。 外表禁止有碎石,块石等坚固凸出物。铺设环境:室外气温5℃以上,风力4级以下,无雨,雪。(环境或特殊要求在外),铺设及搭接办法:在平整好的下承层上按规划宽度铺设双向拉伸塑料土工格栅。
摊铺时应拉直,平顺,紧贴下承层,不得呈现歪曲,褶皱,堆叠,搭接处用U形钉或联接件固定。双向拉伸塑料土工格栅在铺设时,将筋材主强度高的方向笔直路堤轴线方向。每幅叠合长度(纵向)不小于15㎝,并用U形钉或联接件固定,间隔1.0m,横向搭接长度30~90㎝,搭接方位用U形钉或尼龙绳固定。铺设搭接后进行质量检测。
塑料格栅有很多种,可分为单向格栅和双向格栅。这两种产品在运用上也因其制造工艺的不同而不同。这里关于双向和单向塑料土工格栅之间的差异化专业技术人员给您细致的答复:单向土工格栅是一种高强度的规划资料。适用于高速公路,市政公路,铁路和灰道的路基加固。
进步路基的稳定性和承载力,进步路基的运用寿命,护栏道根底资料的丧失招致路基变形以至断裂,它能够接受较大的可变负载,它适用于各种土壤。双向土工格栅的运用:双向土工格栅用于各种公路和铁路路基加固。进步路基承载力,延长路基运用寿命,抑止路面裂痕,降低维修本钱,缩短工期。双向土工格栅用于大型停车场和码头货场的地基加固。为了进步地基的承载力,防护空中的空中会发作塌陷,使地基平整。施工便当,省时,省力。路基加固能有效地分配荷载。
采用双向土工格栅对加固土坡加固的两种加固办法停止了研讨。进一步进步土壤坡度,避免水土流失,促进交通,应用植物生长,美化环境,消弭污染。有关对双向和单向塑料土工格栅之间的差异化,暂时为大家介绍到这里,希望通过上述知识的讲述,可以更好的帮助到大家。
双向塑料土工格栅使用的范围越来越广泛,那么,双向塑料土工格栅有哪些用途呢?大家对双向塑料土工格栅的具体用途可能并不清楚,那么就为大家详细介绍一下其具体用途。双向塑料土工格栅是用高分子聚合物通过挤压,成板,冲孔过程后再纵向,横向拉伸而成。这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想的连锁系统,适应于大面积性承载的地基补强。
下面跟大家讲一下它的用途双向塑料土工格栅适用于各种堤坝和路基补强,边坡防护,洞壁补强,大型机场,停车场,码头货场等性承载的地基补强。增大路基的承载力,延长路基的使用寿命,防止路面塌陷或产生裂纹,保持地面美观整齐,施工方便,省时,省力,缩短工期,减少维修费用,防止涵洞产生裂纹,减少垫层厚度,节约造价,支撑边坡植草网垫的稳定性绿化环境,可取代金属网,用于煤矿井下假顶网。
往往会出现不均匀沉降。一般而言,在高路堤上,交通对软土地基影响不大。与此同时,成千上万的堤体双向土工格栅提高了地基的均匀性和牵引能力,使得路面变形和路面不均匀沉降造成的交通等级相对较小。它具有强度高,蠕变小,适用于各种环境土,完全能满足高等级公路挡土墙的使用。与传统的双向土工格栅相比,本发明具有强度高,承载力强,耐腐蚀,耐老化,摩擦系数大,孔均匀,施工方便,使用寿命长等优点。采用双向土工格栅在软土地基上修建小型铲式路面时。
大大提高地基承载力,提高地基稳定性。适用于深海作业,路堤加固,耐腐蚀,使用寿命长。双向土工格栅孔隙大小对土体界面强度有影响,充填体的压实度和含水量也有影响。压实度越大,接触面摩擦角越大。当双向土工格栅的开度比为0时,可以得到大的界面摩擦角。在05度。土界面的摩擦角通常略小于土的内摩擦角。一般摩擦系数比在0.82 - 0.95之间。填料含水量对土体界面摩擦角有重要影响。当充填体接近饱和时。可有效避免施工过程中机器滚动损坏造成的施工损坏。能有效改善轴承表面的联锁啮合功能土体摩擦角减小18.5%,摩擦系数比为0.51。因此,加固工程应注重排水,根据土体界面的摩擦试验确定土体界面的强度参数,或采用低摩擦系数的界面。
双向土工格栅产品相当齐全,从路基加筋双向土工格栅到公路路面加双向土工格栅,再到铁路凸节点加双向土工格栅和双向土工格栅。双向土工格栅也用于加强公路边坡的绿化。双向土工格栅被用来使植物爬得更好。因为有些施工单位过去用钢丝网施工,成本很高,怕天气,阳光,雨水。双向土工格栅的使用,大大降低了成本,使用寿命更长,工人不需要定期维护,从而降低了各方面的成本。
路基加固,边坡防护,桥台加固,翼墙,挡土墙,隔震加固等工程。铺设塑料双向土工格栅在松软的地面公路可以提高地基的承载力,延长使用寿命,防止路面的裂缝,在高速公路上,躺着一个塑料双向土工格栅斜率,可以防止山体滑坡和塑料双向土工格栅,可以保持水土,美化环境。塑料双向土工格栅在高速公路桥台的基础可以提高承载力,稳定桥台,防止裂缝的桥梁和避免跳跃,并使用塑料双向土工格栅加筋土翼墙,这是薄和基地规模很小。在公路上主要用于软基处理所以它可以节省大量的地球和石头和降低成本。
防止滑坡,节约大量土石,缩短工期,降低工程造价。采用双向塑料土工格栅对路面进行加固,防止路面出现裂缝。塑料的使用双向土工格栅在铁路可以避免过早的结算和破坏铁路软基,和塑料双向土工格栅躺在铁路路基,使它们形成一个刚性基础的路面材料,可有效地分配负载,防止路基的变形,提高其稳定性。铁路边坡上铺设塑料双向土工格栅可以防止岩石的滑块,造成伤害的人或车辆,保持铁路畅通,并与塑料包装压载双向土工格栅。公路挡土墙采用塑料双向土工格栅可以提高挡土墙的承载力双向塑料格栅的价格可以防止损失的压载和路基的变形,并改善其稳定性。
塑料格栅有很多种,可分为单向格栅和双向格栅。这两种产品在使用上也因其制造工艺的不同而不同。这里,专业技术人员给您详细的回答:单向土工格栅是一种高强度的布局材料。适用于高速公路,市政公路,铁路和灰道的路基加固。路基加固能有效地分配荷载,提高路基的稳定性和承载力,提高路基的使用寿命,护栏道基础材料的丢失导致路基变形甚至断裂,它可以承受较大的可变负载,它适用于各种土壤。
双向土工格栅的使用:双向土工格栅用于各种公路和铁路路基加固。提高路基承载力,延长路基使用寿命,抑制路面裂缝,降低维修成本,缩短工期。双向土工格栅用于大型停车场和码头货场的地基加固。为了提高地基的承载力,防护地面的地面会发生塌陷,使地基平整。施工方便,省时,省力。采用双向土工格栅对加固土坡加固的两种加固方法进行了研究。进一步提高土壤坡度,防止水土流失,促进交通,利用植物生长,美化环境,污染。
塑料双向网格是双向土工格栅中主要的土工合成材料之一。与其他土工合成材料相比,具有独特的性能和功能。塑料双向格栅采用挤压,成型,冲压,纵向和横向拉伸。该材料在垂直和水平方向上都具有较大的抗拉强度,该结构还可以为土壤中更有效的受力和扩散提供理想的联动系统,适应大面积的地基。用途:塑料双向格栅适用于各种路堤,路基的加固,边坡保护,隧道墙体的加固,大型机场的承载基础,停车场和码头堆场的加固。
保持地面整洁。施工方便,省时省力,缩短工期,降低维护成本。防止涵洞开裂。加强土壤边坡,防止水土流失。减少垫层厚度,节约成本。支持草地种植垫的稳定性和绿化环境,可替代煤矿井下的金属网。用于路基和路面时,塑料双向格栅用于挖掘基床,集砂垫(高度差不超过10厘米),碾压成一个平台,奠定了格栅,纵轴应与主力方向一致,纵向圈15-20cm,横向10厘米,塑料带的搭接,和U型销固定网格,每1.5 - 2米。提高承载力和使用寿命。防止路面塌陷或开裂在地面上,放置在地面上的土工合成材料应及时填满土料。在地面上埋设的土工格栅的数量应视为技术要求。
土工格栅用于防止涵洞产生裂纹。土工格栅用于增强土坡,防止水土流失。土工格栅用于减少垫层厚度,节约造价。土工格栅用于支撑边坡植草网垫的稳定性绿化环境。土工格栅的用途总结:土工格栅适用于各种堤坝和路基补强。
土工格栅的应用,土工格栅可有效隔阻地震力传递,并对增强路堤的地震刚度,强度,稳定性具有重要作用。土工格栅的成功应用,有望减少高烈度地震区常见的各种路堤病害,提高道路的抗震减灾能力。而现行公路,铁路抗震设计规范均未对土工格栅加固路堤的抗震性能作出相应规定。关于土工格栅加固路堤抗震效应,加固效果,作用机理的研究也很少,计算分析方法欠完善和成熟,现场实际工点测试资料积累也不多。
化学废渣场,电厂灰坝等环保工程.在公路,铁路,隧道,市政工程,水库,护坡等排水工程中效果明显。双向土工格栅:组成结构为二维或三维土工网芯,两侧复合有非织造土工织物。双面复合的无纺布可防止细小颗粒堵塞网芯,使网芯能快速排出渗出的多余水分,并能在高负荷下排出毛细水,重网芯结构中竖向PE塑料筋同时具有很强的刚性和较强的定向排水功能。它可以起到隔离和加固地基的作用。它是一种集排水,过滤,隔离。双向土工格栅的主要用途:适用于生活垃圾填埋场加固于一体的新型土工合成材料。
复合土工格栅具有限制集料基层侧向运动的另一潜在功能.这样,它的功能与土工格栅加筋的功能相似。总的来说,复合土工格栅的抗拉强度和刚度要优于许多用于地基加固的土工格栅.这一限制将提高地基的承载力。它位于地基和基础之间.双向土工格栅用于排出地基与基础之间的积水,堵塞毛细水,并有效地将其整合到边缘排水系统中。这种结构自动缩短了基础的排水路径,大大缩短了排水时间。双向土工格栅的优良特性1.在底基层上铺设双向土工格栅可防止细底基层材料进入底基层(可起到隔离作用)。聚合基底将在有限范围内进入地网上部。这样减少了选用的基础材料(具有更细材料和更低渗透性的材料)。可以延长道路的使用寿命。
大部分雨水将进入路段。在这种情况下,双向土工格栅直接铺设在路面下方,而不是可排水的基础。双向土工格栅可在进入地基/底基层之前收集水。还可以在双向土工格栅底端涂一层薄膜,进一步防止水进入地基。对于刚性道路系统,这种结构允许设计具有较高排水系数CD的道路。这种结构的另一个优点是它可以使混凝土更均匀地水合(目前正在研究这种优点的程度)。无论是刚性道路还是柔性道路系统,这种结构都能延长道路的使用寿命。道路老化和裂缝形成后。
铺设双向土工格栅有助于减少北方气候条件下的冻胀。如果冻结深度很深,地网可以作为毛细管堵塞物铺设在底部的浅位置。此外,经常需要用不易冻胀并延伸至冻结深度的粒状底基层来代替它。易冻胀的回填土可直接填在双向土工格栅上,直至地基地面线。在这种双向土工格栅情况下,系可以连接到排水出口,使得地下水位处于或低于该深度。这样,冰晶的发展可能受到限制.春季寒冷地区冰雪融化时,不需要限制交通负荷。
确切的进化堤斜率线,以确保路基宽度,各侧加0.5M,良好的干燥用振动辊25T静压找平土壤两次后的基板,然后四次50T冲击压力,不均匀的人工校平区域。(2)0寝具.3米厚的(粗)砂,人工机械平整,25T静压两次振动滚筒。(3)铺设双向土工格栅铺设底表面应光滑,致密时,一般应平铺,拉直,不重叠,不会卷曲,扭结,在两个相邻的重叠需要双向土工格栅0.2M。双向土工格栅的施工方法(1)首先且横向沿着双向土工格栅相重叠米间隔的基部散布有一个无.8导线连接器和双向土工格栅在每1铺设。与地面上的U型钉5-2m。
设置在第二层,以填充0开始.厚2m在该方法中(粗)砂:卸载车在砂堤的一侧运到工地,然后干燥推土机向前推动的时候,两个内路基2米填充0.1米后,双向土工格栅的层截止,然后在填充0.1米的(粗)砂,填充和推进禁止中间边,禁止各种机械操作的通道上的双向土工格栅而不填充(粗)砂,这将确保平滑双向土工格栅不起鼓,不起皱,是在(粗品)砂形成第二层的后,待水平方向测量。双向土工格栅铺设的层以防止填充的厚薄不均与静压力振动辊25T两次的正确电平被复制。
层的双向土工格栅施工方法的第二层,后填充0.3米在(粗)砂,填充相同的与所述层,所述静压力辊25T两次后,钢筋在路基如此加工。第三层(粗)之后具有良好的砂压实,在沿着各道路的纵向坡度两侧铺设双向土工格栅2个0圈.16m的,并连接相同的方式,然后开始土方施工作业,铺设双向土工格栅护坡,必须铺设每个测量的边缘,所述斜面的每一侧,以确保掩埋双向土工格栅改造0的斜率.10米。同样的方法填充每个斜率双向土工格栅土层,我.?.的0的厚度.当需要到双向土工格栅在两侧同时铺设等的8米层,直到在土壤表面镀肩。路基填充良好,及时斜率翻新和干砌片石脚趾保护装置,另外对路基0的加宽部分的每一侧.3米外面,并预留1.量水槽的5%。
土工格栅厂家讲述,成本低,强度高等优点,对于低耗节能有着重要的意义。土工格栅应用情况及存在可为企业创造可观的经济效益。因此,为推广该产品,土工格栅厂家在后期研究发展中,还将积极开发合金共混,填充改性,纳米技术等在土工材料行业中的利用和发展。
双向塑料土工格栅和双向钢塑土工格栅从外观上看具有较好的刚性和厚度,且成型为网状结构,能够很好地与土体结兼并发生理想的摩擦力和握裹力,然后束缚土体的变形,进步土体的全体性能,从双向塑料土工格栅和双向钢塑土工格栅的内在性能上看,它们都具有较大的抗拉强度和较低的延伸率,能够很好地进步土体的承载力,进步地基的稳定性,并且,在公路和铁路的路基部分。
还能够下降路基的高度,减少土方量,也就顺带加马上施工速度,节省了工程出资,减少了对环境的搅扰或破坏。因而,这是一种利国利民好资料。双向塑料土工格栅和双向钢塑土工格栅这两种资料来对比的话,也是各有千秋,因为双向塑料土工格栅的抗拉强度大只能到50kn/m,而双向钢塑土工格栅能够到200kn/m,所以,在遇到脆弱地基处理的时分,即是双向钢塑土工格格栅的优势了,并且,双向钢塑土工格栅还有这报价上的较大优势。双向塑料土工格栅和双向钢塑土工格栅的参加少花钱做好工程质量,这也是今年以来大家的一致。
在挡土墙排水系统中采用土工格栅厂家生产的土工格栅后,许多复杂的施工问题就大大地简化了。但所用的土工格栅,要在受压后仍有良好的平面渗水性能。挡土墙地下排水系统,可以看到应用土工格栅后大大减少了地下排水管的施工工作量。挡土墙下泄水孔排水,土工格栅代替金属板来分离砂土和上壤,由于土工格栅有良好的渗水性和耐腐蚀性,可以长久保留在挡土墙后面,不仅大大简化了垂直排水层的施工,而且防止了土壤进入砂土排水层中。
污染阻塞砂土,在有些情况下,取消垂直排水层,直接把高渗水性的土工格栅紧贴挡土堵放置,利用土工格栅的平面排水能力,把土城中的水分从泄水孔排出,可大大节约修建垂直排水层的人工和材料。特制的夹层土工格栅往往用在这些地方,夹层土工格栅的平面排水性能特别好,它是山两层过滤材料,中间夹有网状结构组成的,两面的过滤材料可以让水分自由通过,但阻挡了土城进人内层,网状结构可以让水分很快地以平面排水的形式排出。
自2O世纪8O年代初,我国即开始了土工织物等合成材料的应用和研究。通过其在许多工程中的应用,这种材料与技术的优点愈来愈为工程界所认同。土工合成材料具有反滤,排水,隔离,加筋,防渗及防护等功能,其中的加筋功能(特别是新型土工材料)在近几年来的应用愈来愈多,使用领域也逐步扩大。尽管如此,该项技术在我国的应用尚不普及,目前正值推广阶段,特别是在大,中型工程中还较为少见。
目前土工格栅主要用于公路,铁路等工程,也逐步用于水工的防洪堤,围堰以及内河港口码头等工程中。根据土工格栅的性能和特点,其在工程中的主要用途为:地基处理。可以用来加固软弱地基,迅速提高地基承载力以及控制地基沉降量,不均匀沉降等。目前多用于铁路,公路等对地基处理要求相对较低的工程中。加筋土挡墙及护岸。在加筋土挡墙中,土工格栅的抗拉和对土颗粒侧向位移的约束,将大大增加土体的自身稳定性。现多用于铁路。土工格栅厂家统计发现公路边坡挡墙的加固,河堤护岸及一些高边坡工程等。
近年来,防洪护岸工程的建设越来越受到重视,工程建设项目增多,促成土工格栅在堤防工程中的应用亦愈加普遍。特别是在城区堤防工程中,为减少堤防工程的占地面积,增加宝贵的土地资源,对河堤护坡总是趋向于采用较陡的坡度。对土石填筑的堤防工程,当填筑料不能满足护坡稳定要求时,采用加筋土不仅可以很好地解决护坡的稳定性要求,而且还可以减小堤身的不均匀沉降,工程效益较好。
针对新旧路堤的不均匀沉降问题,结合山区高填方加筋工程,开发离散一连续耦合程序,局部加筋区域采用离散元 PFC模拟,区域采用连续单元 FLAC模拟,分析土工格栅在新旧路堤的受力分布,研究加筋区域土体细观参数的变化,揭示土工格栅处治新旧路堤的细观机理。结果表明:离散一连续耦合方法可作为精细化分析的有效手段,在沉降未达到稳定前,细观上加筋层孔隙率逐渐减小,接触数增大,滑动比变化十分剧烈。
加筋层中的土工格栅拉力逐渐增大,筋材加筋作用开始显现,在沉降稳定后期,加筋层孔隙率进一步减小,部分区域孔隙率增大发生剪胀,滑动比数值均较小,一般在 8 以下,宏观上表现为沉降已完成。目前较多学者对土工合成材料加筋路堤的机理开展研究,Ochiai等 根据现场拉拔试验和室内拉拔试验的结果对土工格栅在土中的拉拔阻力进行了量化分析,提出了 2种量化拉拔阻力的方法。宏观上土体进一步压密Bake—er等 通过现场拉拔试验来确定土和土工织物的界面摩擦参数。Moraci等 研究了土工合成材料与压实细粒土拉拔界面作用的主要影响因素。
对于山区高速路改扩 建工程,需研究其加筋机理和新旧路堤搭接段的不均匀沉降与受力差异 。常规的连续介质方法只能从宏观角度对搭接段筋土作用进行研究,土工合成材料的受力机制尚有较多盲点,而采用离散元则可以从细观层次上对其进行分析,有助于揭示加筋搭接段的加筋机理,但是采用离散元模拟工程问题需要数以万计的颗粒 ,对目前的计算机运行能 力是一个极 大的挑战 。
结合离散元和基于连续介质力学理论的有限差分法的各自优点,利用离散一连续耦合的计算方法,即在重点 关心的新旧路堤搭接段采用离散元计算,而在离散元周围的非重点 关注区域采用有限差 分法进行快速 宏观力学计算。
双向土工格栅当用于路基,路面时,开挖基床,设置砂垫层(高差不大于10cm),碾压成平台,铺设格栅,纵向应与主要受力方向一致,纵向搭接15-20cm,横向10cm,搭接处用塑料带绑扎,并在铺设的格栅上,每隔1.5-2m用U型钉固定于地面,铺设的土工格栅应及时回填土料,铺设的土工格栅层数视技术要求。
试验路段内填方高度均在3m以下,分别进行了天然地基快速填筑试验,天然地基结合土工格栅加筋及袋装砂井处理地基结合土工格栅加筋等试验, 通过对地基变形,土工格栅受力的监测, 获得基础参数, 进一步分析低填方条件下土工格栅在地基变形,受力特征等方面的作用特征。本文是该段试验成果的一部分, 对于超软地基低路堤的设计和施工都有一定借鉴意义。
目的研究土工格栅抑制混凝土梁的损伤效果,为沥青混凝土路面施工过程中的损伤开裂控制提供参考.方法应用Sidoroff和ABAQUAS损伤模型的有机结合,对未加铺土工格栅与在不同位置加铺土工格栅的沥青混凝土三点弯曲梁进行了损伤演化分析,运用疲劳试验对土工格栅加铺于梁底部进行损伤分析.结果土工格栅加铺层在梁底部和距梁底部1 /3处加铺土工格栅后,沥青混凝土梁的损伤因子均得到了较大程度地减小。
进而确定了土工格栅的佳加铺位置为梁底部.疲劳试验结果表明,土工格栅加铺于梁底部能提高疲劳寿命8. 49倍.结论土工格栅可以有效地抑制沥青混凝土的损伤,延长疲劳寿命. 沥青路面裂缝的产生机理是由于路面在行车荷载和温度的作用下先产生损伤,出现微观裂纹,微观裂纹进一步扩展为宏观裂缝,终导致路面开裂.沥青混合料以及路面结构的破坏实质上是材料局部出现劣化损伤并逐渐扩展,发展成为裂缝直至断裂破坏的过程。
为此需要在数值计算和试验的基础上进一步应用损伤力学理论与方法揭示材料及结构损伤破坏的演化过程,认识破坏的机制以及加筋作用的机理.当前对沥青路面进行损伤分析的理论主要是损伤力学和豁性理论,在此基础上结合流变学,耗散能理论,唯象学方法等,进行疲劳试验或拉伸试验,后建立拉伸损伤演化方程或疲劳损伤演化方程[Cs-izl.除此之外,还有将土工格栅运用到沥青路面的损伤研究中。
土工格栅是聚合物材料经过定向拉伸形成的具有开孔的网络,较度的平面网状材料.由于土工格栅是通过独特的工艺过程使聚合物的长链碳氢分子沿拉伸方向重新排列成一直线,因而在拉伸方向具有较高的抗拉强度. 研究土工格栅不同层位的沥青混凝土梁拉伸损伤的抑制作用,进而确定出土工格栅加铺层的佳位置.在此基础上,通过疲劳试验进一步研究土工格栅抑制混凝土梁的损伤效果。
减少土方量,也就顺带加马上施工速度,节省了工程出资,减少了对环境的搅扰或破坏。因而,这是一种利国利民好资料。双向塑料土工格栅和双向钢塑土工格栅这两种资料来对比的话,也是各有千秋,因为双向塑料土工格栅的抗拉强度大只能到50kn/m,而双向钢塑土工格栅能够到200kn/m,所以,在遇到脆弱地基处理的时分,即是双向钢塑土工格格栅的优势了,并且,双向钢塑土工格栅还有这报价上的较大优势,少花钱做好工程质量,这也是今年以来大家的一致。在挡土墙排水系统中采用土工格栅厂家生产的土工格栅后,许多复杂的施工问题就大大地简化了。但所用的土工格栅,要在受压后仍有良好的平面渗水性能。挡土墙地下排水系统,可以看到应用土工格栅后大大减少了地下排水管的施工工作量。
挡土墙下泄水孔排水,土工格栅代替金属板来分离砂土和上壤,由于土工格栅有良好的渗水性和耐腐蚀性,可以长久保留在挡土墙后面,不仅大大简化了垂直排水层的施工,而且防止了土壤进入砂土排水层中。污染阻塞砂土,在有些情况下,取消垂直排水层,直接把高渗水性的土工格栅紧贴挡土堵放置,利用土工格栅的平面排水能力,把土城中的水分从泄水孔排出,可大大节约修建垂直排水层的人工和材料。特制的夹层土工格栅往往用在这些地方,夹层土工格栅的平面排水性能特别好,它是山两层过滤材料,中间夹有网状结构组成的,两面的过滤材料可以让水分自由通过,但阻挡了土城进人内层,网状结构可以让水分很快地以平面排水的形式排出。自2O世纪8O年代初,我国即开始了土工织物等合成材料的应用和研究。
通过其在许多工程中的应用,这种材料与技术的优点愈来愈为工程界所认同。土工合成材料具有反滤、排水、隔离、加筋、防渗及防护等功能,其中的加筋功能(特别是新型土工材料)在近几年来的应用愈来愈多,使用领域也逐步扩大。尽管如此,该项技术在我国的应用尚不普及,目前正值推广阶段,特别是在大、中型工程中还较为少见。土工格栅厂家统计发现,目前土工格栅主要用于公路、铁路等工程,也逐步用于水工的防洪堤、围堰以及内河港口码头等工程中。根据土工格栅的性能和特点,其在工程中的主要用途为:地基处理。可以用来加固软弱地基,迅速提高地基承载力以及控制地基沉降量、不均匀沉降等。目前多用于铁路、公路等对地基处理要求相对较低的工程中。
加筋土挡墙及护岸。在加筋土挡墙中,土工格栅的抗拉和对土颗粒侧向位移的约束,将大大增加土体的自身稳定性。现多用于铁路、公路边坡挡墙的加固、河堤护岸及一些高边坡工程等。近年来,防洪护岸工程的建设越来越受到重视,工程建设项目增多,促成土工格栅在堤防工程中的应用亦愈加普遍。特别是在城区堤防工程中,为减少堤防工程的占地面积,增加宝贵的土地资源,对河堤护坡总是趋向于采用较陡的坡度。对土石填筑的堤防工程,当填筑料不能满足护坡稳定要求时,采用加筋土不仅可以很好地解决护坡的稳定性要求,而且还可以减小堤身的不均匀沉降,工程效益较好。针对新旧路堤的不均匀沉降问题,结合山区高填方加筋工程,开发离散一连续耦合程序,局部加筋区域采用离散元PFC模拟。
区域采用连续单元FLAC模拟,分析土工格栅在新旧路堤的受力分布,研究加筋区域土体细观参数的变化,揭示土工格栅处治新旧路堤的细观机理。结果表明:离散一连续耦合方法可作为精细化分析的有效手段;在沉降未达到稳定前,细观上加筋层孔隙率逐渐减小,接触数增大,滑动比变化十分剧烈。宏观上土体进一步压密,加筋层中的土工格栅拉力逐渐增大,筋材加筋作用开始显现;在沉降稳定后期,加筋层孔隙率进一步减小,部分区域孔隙率增大发生剪胀,滑动比数值均较小,一般在8以下,宏观上表现为沉降已完成。目前较多学者对土工合成材料加筋路堤的机理开展研究,Ochiai等根据现场拉拔试验和室内拉拔试验的结果对土工格栅在土中的拉拔阻力进行了量化分析。
提出了2种量化拉拔阻力的方法。Bake—er等通过现场拉拔试验来确定土和土工织物的界面摩擦参数。Moraci等研究了土工合成材料与压实细粒土拉拔界面作用的主要影响因素。对于山区高速路改扩建工程,需研究其加筋机理和新旧路堤搭接段的不均匀沉降与受力差异。常规的连续介质方法只能从宏观角度对搭接段筋土作用进行研究,土工合成材料的受力机制尚有较多盲点,而采用离散元则可以从细观层次上对其进行分析,有助于揭示加筋搭接段的加筋机理,但是采用离散元模拟工程问题需要数以万计的颗粒,对目前的计算机运行能力是一个极大的挑战。结合离散元和基于连续介质力学理论的有限差分法的各自优点,利用离散一连续耦合的计算方法,即在重点关心的新旧路堤搭接段采用离散元计算。
而在离散元周围的非重点关注区域采用有限差分法进行快速宏观力学计算。双向土工格栅当用于路基、路面时,开挖基床,设置砂垫层(高差不大于10cm),碾压成平台,铺设格栅,纵向应与主要受力方向一致,纵向搭接15-20cm,横向10cm,搭接处用塑料带绑扎,并在铺设的格栅上,每隔1.5-2m用U型钉固定于地面,铺设的土工格栅应及时回填土料,铺设的土工格栅层数视技术要求。试验路段内填方高度均在3m以下,分别进行了天然地基快速填筑试验、天然地基结合土工格栅加筋及袋装砂井处理地基结合土工格栅加筋等试验,通过对地基变形、土工格栅受力的监测,获得基础参数,进一步分析低填方条件下土工格栅在地基变形、受力特征等方面的作用特征。
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