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塑料土工格栅在加筋土的规划中降低了局部破坏应力并提高坝体的稳定性
时间 : 2021-03-04 19:25 浏览量 : 19

土具有一定的抗压和抗剪强度,抗拉强度很高。土工格栅加筋墙的技术、抗荷和抗滑性能为路面建设的顺利开展提供了保障。塑料土工格栅采用聚丙烯(英文名称:中国简称PP)为主要原料,经挤压、冲孔后纵向和横向拉伸,形成一种近似网格状的高强度土工材料。该产品在纵向和横向都具有很大的抗拉强度,这种结构可以在土壤中提供更有效的受力和扩散理想的联锁系统,适用于各种大坝和路基加固、护坡、洞壁加固,以及大型机场、停车场、码头货场等的承重基础加固。

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塑料土工格栅是一种强度高、分布均匀的长方形网状整体结构。这种结构具有相当高的抗拉强度和刚度,为土体提供了理想的受力和扩散联锁系统。在实际施工中,它具有稳定、机动性强、灵活性强的功能,从而保证工程建设的顺利进行。同时,根据不同施工区域的地基、结构类型和地基所需强度,优化加筋土工格栅加筋土挡墙的技术、抗荷和抗滑性能,为路面施工的顺利开展提供保障。网格网格与土体之间的啮合和互锁作用构成了高效的应力传递机制,使局部荷载快速有效地扩散到大面积土体中,从而降低了局部破坏应力,延长了工程的使用寿命。优点是长期连续荷载作用下变形(蠕变)的趋势很小,蠕变强度比其他材料制成的土工格栅好得多,对延长工程使用寿命有重要作用。


在土中铺设一定的土工格栅可以不同程度地改善土的强度和变形特性。在加筋土技术中,岩土数据与加筋土之间的界面效应是加筋土的一个主要参数。为了在某种类型的土壤中使用某种岩土工程数据,有必要研究它们之间的界面效应特征。在拔出塑料土工格栅的过程中,除了与滑动间距、法向应力、填土与横肋的外摩擦力、填土对横肋的阻碍力、横肋的组成、密度和厚度等密切相关的填土和纵筋的阻碍力外。法向应力越大,网格拉伸力的峰值越大。当法向应力增加到一定周期时,拉拔力的增量有减小的趋势,在相同的法向应力作用下,小网格网格的拉拔力峰值大于大网格的拉拔力峰值。随着法向应力的增加,格栅与尾矿界面的剪应力呈线性增加。由于拉拔力的增长速度比法向应力的增长速度慢,两个网格的摩擦系数呈非线性下降。在法向应力作用下,小网格网格的摩擦系数大于大网格网格。


在加筋土的规划中,选择土工格栅数据时,网格的网格尺寸不宜过大,否则,肋的刚度会降低,咬合力会减小,网格会简单地被破坏。国内外对地震作用下加筋土的作用机理和作用的研究才刚刚开始,有用的效应还鲜有公布。加筋土技术在国内公路和铁路工程中的应用仅限于非地震活跃区。


加筋土工格栅,无论是铰接还是自由连接,都大大减小了坝体的位移;在铰端,位移较小,因为混凝土块约束了它的位移;在自由端,由于没有混凝土块,位移较大,所以铰链效果比自由端好,水平位移和垂直位移比自由连接法小,土工格栅加筋应采用铰链连接法。网格长度的变化以上述核算坝为例,土壤参数不变,只改变网格的铺设长度。不同网格长度对坝坡顶部上游位移的影响。可以看出,加筋塑料土工格栅后,坝体的位移大大减小;无论是水平位移还是垂直位移,位移都随着网格长度的增加而减小;当网格长度超过潜在滑动面的一定长度后,增加网格长度对位移的影响不是很显著。


网格距离的变化以上述核算坝为例,土壤参数不变,只改变网格的铺设距离。图为不同网格长度对坝顶上游位移的影响。可以看出,土工格栅间距变小,坝体水平和垂直位移变小,变化不显著;通过对加筋材料和土体的作用分析可以看出,加筋层间距越小,加筋层铺筑密度越高,加筋层承受的荷载越大,对土体的粘结作用越显著,因此坝体的位移越小;当钢筋层间距离越大,钢筋的密度越小,钢筋材料对土的粘结作用越弱。这时,坝体位移越长,土体本身承受的荷载越大,坝体的稳定性就越低。


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