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土工格室尺寸
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土工格室尺寸
土工格室尺寸

time:2019-09-16 09:21:37

author:山东领翔新材料有限公司

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  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。

  

  我们对沥青面层结构进行分析后,可以知道由于高温下沥青混凝土具有流,而在受到荷载时,面层中没有任何可以约束沥青混凝土中集料运动的机制。

  造成沥青面层的推移,这就是形成车辙的主要原因。在沥青罩面层中使用玻纤土工格栅,其在沥青面层中起到骨架作用。沥青混凝土中集料贯穿于格栅间,形成复合力学嵌锁体系。玻纤土工格栅在沥青罩面层中的应用,使得沥青混凝土的拉伸强度大大提高,可以抵抗住较大的拉应力而不致发生破坏。另外,即使因为局部区域产生裂纹,使裂纹发生处的应力过于集中,但经玻纤土工格栅的传递而逐渐消失,裂纹不再会发展成裂缝。在选用玻纤土工格栅时,除其性能指标应符合上表规定之外,还应特别注意保证其幅宽不小于1.5m,以满足其作为控制反射裂缝夹层时有足够的横截面积来充分消散裂缝能量;同时,其网眼尺寸宜为其上沥青面层材料大粒径的0.5~1.0倍,这样有助于达到佳剪切胶粘性。

  促进集料嵌锁与限制。主要用途:(1)旧沥青砼路面,加筋增强沥青面层,防治病害。(2)水泥砼路面改建复合式路面,抑制板块收缩等引起反射裂缝。(3)道路拓改工程,防治新老结合部及不均匀沉降而造成裂纹。(4)软土基加筋处理,利于软土析水固结,有效抑制沉降,均匀应力分布,增强路基整体强度。(5)新建道路半钢性基层产生收缩裂缝,加筋增强防止基础裂纹反射而引起的路面裂缝。玻纤土工格栅近段时间来发展迅速,并广泛应用于沥青路面,尤其是用在沥青罩面层用来减缓反射裂缝。加拿大AM大学的Texas交通学院用其特有的罩面试验仪对玻纤土工格栅加筋罩面做了大量的模拟温度循环效果的疲劳试验,试验表明,加筋的沥青试件其抗裂能力要比未加筋的试件高二倍以上。

  澳大利亚新南威尔士州伍伦贡市政局曾对玻纤土工格栅、聚丙烯土工格栅、土工织物及厚沥青混凝土罩面层等控制反射裂缝的产品进行了现场对比试验。

  

  炭黑含量不低于2%,密度为0.94g/cm3,抗拉强度不低于36.5kn/m,熔体指数1.0g/10min,厚度7.6mm。

  双向土工格栅施工的基本原理和技术:基层分为软土地基和软土地基。铺设gcl前,应使用必要的设备平整夯实基层.压实度应达到85%以上.表面应光滑.不得有突出超过2厘米的岩石等物体,不得有明显空隙。人工湖基础上层应无有毒有害物质。表面应基本干燥,无明显积水.如有积水,应进行排水作业。基层圆角半径和阳角不得小于30cm。例如,如果圆角半径超过40厘米,即使是垂直的,也要在四周锚固后采取措施加以固定,以保证在不损坏防水垫的前提下压实。穿透的管道必须用混凝土固定和加固,以免摇晃。

  双向土工格栅接头和搭接工艺步骤如下:调整土工合成材料的方向,使卷材的长度方向垂直于道路。复合土工双向土工格栅必须终止,相邻土工网格核心上的土工织物沿料卷重叠。用白色或黄色塑料扣或聚合物胶带将相邻土工材料卷的土工网芯连接起来。沿着材料卷的长度,每隔3英尺粘贴一次胶带。重叠土工织物的方向应与包装堆放方向相同。如果在基础/基层和基层之间铺设土工材料,则应进行连续楔焊、平头焊接或缝合,以固定重叠的土工织物上层。缝制时,建议采用平缝或普通缝,以满足小线长要求。

  三维双向土工格栅的搭接与搭接:调整土工合成材料的方向,使卷材的长度方向垂直于道路。复合土工双向土工格栅必须终止,相邻土双向土工格栅工网格核心上的土工织物沿料卷重叠。用白色或黄色塑料扣或聚合物胶带将相邻土工材料卷的土工网芯连接起来。沿着材料卷的长度,每隔3英尺粘贴一次胶带。重叠土工织物的方向应与包装堆放方向相同。如果在基础/基层和基层之间铺设土工材料,则应进行连续楔焊、平头焊接或缝合,以固定重叠的土工织物上层。缝制时,建议采用平缝或普通缝,以满足小线长要求。

  

  在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度,这种构造在土壤中可以供给一个更为有用的力的承当和分散的抱负连锁体系,适应于大面积永久性承载的地基补强PP土工格栅:其原材料主要成分PP塑料,化学名称:聚丙烯 ,比重:0.9-0.91克/立方厘米 成型收缩率:1.0-2.5% 成型温度:160-220℃ ,PP为结晶型高聚物,常用塑料中PP轻,密度仅为0.91g/cm3(比水小)。通用塑料中,PP的耐热性好,其热变形温度为80-100℃,能在沸水中煮。PP有良好的耐应力开裂性,有很高的弯曲疲劳寿命,俗称“百折胶”。PP的综合性能优于PE料。PP产品质轻、韧性好、耐化学性好。

  PP的缺点:尺寸精度低、刚性不足、耐候性差、易产生“铜害”,它具有后收缩现象,脱模后,易老化、变脆、易变形。PP土工格栅根据生产工艺分为两种:PP焊接土工格栅和PP拉伸土工格栅。HDPE土工格栅:其原材料主要成分HDPE塑料,化学名称:高密度聚乙烯。高密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的白色颗粒,熔点约为130℃,相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性,化学稳定性好,还具有较高的刚性和韧性,机械强度好。

  介电性能,耐环境应力开裂性亦较好。熔化温度220~260℃。对于分子较大的材料,建议熔化温度范围在200~250℃之间。聚乙烯单向拉伸土工格栅是以高密度聚乙烯(HDPE)为原料,经塑化挤出板材、冲孔、加热、拉伸而成。通过拉伸使得原来分布散乱的链形分子重新定向而呈线性状态,充分提高了格栅的抗拉强度和刚性。将其铺设在土壤中,通过格栅网孔与土体之间的咬合和互锁作用,构成了一个高效的应力传递机构。

  

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