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钢塑土工格栅 在旧水泥混凝土路面上的沥青加铺层,其主要作用是提高路面的使用功能,对承载作用则贡献不 大,加铺层下的刚性混凝土路面仍起关键的承载作用。而在旧沥青混凝土路面上进行沥青罩面则不同,沥青加铺 层将与旧沥青混凝土路面一起承载。因此,在沥青混凝土路面上进行沥青罩面,除了会出现反射裂缝,同时还会 因为荷载的长期作用而出现疲劳开裂。我们对旧沥青混凝土路面上的沥青加铺层受荷情况做受力分析:由于沥青 罩面层下为与沥青罩面层同一性质的柔性面层,当受到荷载作用时,路表将发生弯沉。在直接与车轮接触的沥青 罩面层受到压力,在轮载边缘以外的区域,面层受到拉力作用,由于两处受力区域所受力性质不同,而又彼此紧 靠,因此在两块受力区域的交界处即力的突变处容易发生po坏。在长期荷载的作用下,发生疲劳开裂。

 




钢塑土工格栅施工

 1、土工格栅的铺设面应较为平整,铺设层经验收合格后,为防纵向歪斜现象,先按幅宽在铺设层划出白线或挂线,即可开始铺设,然后用U型钉固定格栅的端部(每米宽用钉4根,均匀距离固定)。

2、固定好格栅端部后,用铺设机或人工方法将格栅缓缓向前拉铺,每铺10米长进行人工调直一次,直至一卷格栅铺完,再铺下一卷,操作同前。

3、接铺:以卷长为单位作为铺设的段长,应铺格栅的段长内铺满以后,再整体检查一次铺设质量,然后接着铺设下一段。

下一段铺设时,格栅与格栅以重叠一个网格净距为搭接长度,并用绑线固定后继续向前进方向铺第二段。依此类推,操作要求同前。

 




   当局部地基的压缩层为复合土工格栅土或透水性强的碎石土时,施工期沉降量随荷载的增大而增大,工程完 工后沉降量基本确定。当局部古墓为饱和粘土或细颗粒复合土工格栅粘土时,加荷后沉降非常缓慢,工程完工后 沉降仍在继续.有的会持续几十年甚至几百年,这对以后的建设项目的使用带来不利影响。 钢塑土工格栅排水通道的常规方法是:将填充复合土工格栅的主管打入可压缩游泳地层,然后抽出钾管,将 复合土工格栅柱留在地层中,复合土工格栅排水邀请的直径为O..15­0.6m,排水通道间距为1.5­8m,但是,土工 格栅排水管的使用容易出现以下问题: (1)在复合土工格栅排水道与土壤的交界处,土壤颗粒容易进入复合土工格栅的孔洞,然后使用复合土工格 栅..粘合,使水进入排水通道。 (2)复合土工格栅排水通道在不规则周期内局部地基产生横向剪应力时,容易变形破坏。 复合土工格栅降低公路辐射应力: 在实际使用中,高速公路承受集中荷载时,应力分布沿力的作用点沿不同方向辐射.在载荷p的作用下,土壤 处于大约等于17的张力范围内.土壤离地表越近,应力就越大。在大于17°的区域,土壤承受压力。在公路下铺设 复合土工格栅时,公路下、公路两侧17°范围内的复合土工格栅处于受拉状态,超过该范围的复合土工格栅的压应 力主要起到夹持中间复合土工格栅的作用。

 




钢塑土工格栅以高强钢丝 (或其他纤维),经特殊处理,与聚乙烯(PE)或聚丙烯(PP),并添加其他助剂,通过挤出使之成为复合型高强抗拉条带,且表面有粗糙压纹,则为高强加筋土工带。由此单带,经纵、横按一定间距编制或夹合排列,采用特殊强化粘接的熔焊技术(超声波焊接技术)焊接其交接点而成型,则为加筋土工格栅。
1、钢塑复合格栅的拉力由经纬编织的高强钢丝承担,在低应变能力下产生极高的抗拉模量,纵横向肋条协同作用,充分发挥格栅对土体的嵌锁作用。
2、钢塑复合格栅的纵横向肋条的钢丝经纬编织成网,外包裹层一次成型,钢丝与外包裹层能协调作用,破坏伸长率很低(不大于3%)。钢塑复合土工格栅的主要受力单元为钢丝,蠕变量极低。
3、通过生产过程中塑料表面的处理,压制有粗糙的花纹,以增强格栅表面的粗糙程度,提高钢塑复合土工格栅与土体的摩擦系数。4、钢塑复合格栅的幅宽可达6m,实现、经济的加筋效果。
5、钢塑复合格栅采用的高密度聚乙烯可以确保:在常温下不会受到酸碱及盐溶液,或油类的侵蚀;不会受到水溶解或微生物的侵害。同时,聚乙烯的高分子性能也足以抵抗紫外线辐射所造成的老化。格栅受力后纵横肋条协同作用,不会产生结点的拉裂或破损。而实际工程中,在填料的压实后,因此未受到紫外线光和氧的侵蚀,因此可以满足性工程建设的要求。

 

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