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加筋土工布具有反滤、隔离、加强的作用。
高强度经编加筋土工布:强度高、低伸长保土性好、透水快磨阻拉力大、限制土体剪切、侧面位移超阔幅、整体性强、少拼接、省材料、省工时、省费用。高强度经编加筋土工布与无纺布功能比较无纺布虽然又较好的反滤效果,但是无纺布抗拉强度低,当土体水头增高,水压增大时,活土体发生蠕变将其撕裂而失去固土反滤作用。高强度经编加筋土工布,抗拉强度高,能有效防止活土体蠕变,长久地保持反滤作用。高强度经编加筋土工布与机织布功能比较机织布虽然强度较高,但是其生产工艺使纱线交叉弯曲,纱线受力拉直后变形较大,失去反滤效果。高强度经编加筋土工布加强筋呈格栅状,既增加了无纺布的抗拉强度,又很好地保持了无纺布的反滤功能。高强度经编加筋土工布与机织无纺复合布功能比较机织布针刺复合无纺布虽然具有了一定的抗拉强度且保持了反滤功能,但是机织无纺复合布是由无纺布与机织布针刺复合而成,针刺复合过程中因纤维刺伤而降低了复合布的强度,且复合容易剥脱而影响工程质量。高强度经编加筋土工布生产工艺克服了机织无纺复合布的缺陷,集反滤、隔离、加强等功能于一身,功能,是江河湖海工程选材料。
土工膜是聚乙烯等高分子材料吹塑而成,根据生产材料可分为低密度聚乙烯土工膜.高密度聚乙烯土工膜和EVA土工膜等,该类产品强度高.耐老化.焊接性能好,施工方便。复合土工膜抗拉.抗撕裂.产品具有强度高.延伸性能较好.变形模量大.耐酸碱.抗腐蚀.耐老化及防渗性能好等特点。能满足水利.市政.建筑.交通.地铁.隧道.工程建设中的防渗.隔离.补强.防裂加固等土木工程需要,常用于堤坝.排水沟渠的防渗处理,以及废料场的防污处理。复合土工膜是在薄膜的一侧或两侧经过烘箱远红外加热,把土工布和土工膜经导辊压到一起形成复合土工膜。随着生产工艺的提高,还有一种流延法做复合土工膜的工艺。其形式有一布一膜、二布一膜、两膜一布等。
下面介绍一下土工布的性能给朋友们参考:
土工布的性能可分为3类:固有性能即物理机械性能;影响泥土和土工布互相作用的性能;耐用性能。
1.土工布的物理机械性能
土工布的物理性能包括单位面积质量、厚度、比重、挠曲性等。单位面积质量是土工布的一个基本性能,它影响其它很多指标;厚度是在承受一定压力下测试的(2×104Pa),厚度影响水流沿平面流动的性能;比重的大小决定土工布单位重量下体积的大小和在水中的沉浮情况;绝大多数土工布都很容易挠 曲,卷成卷状运输方便。
土工布的机械性能包括抗拉强度、接合强度、抗撕裂强度、顶破强度、刺破强度、抗压缩性能等。 抗拉强度是土工布的一个基本性能,无论在铺设或在起增强作用时,土工布必须具有抗拉强度。其它各项强度也都是在现场实际受力时必须具有的性能,而抗压缩性能直接影响反滤和排水性能。
2.影响土工布和土壤互相作用的性能
土工布是高拉伸强度材料,而泥土是低拉伸强度材料。土壤与土工合成材料结合后可提高承受负载的能力。其强度提高的程度既取决于 铺放土工合成材料的强度,又取决于土工合成材料与泥土间摩擦力的大小。土体中合理加入抗拉材料(土工布)可改变土中的应力分布,约束土体的侧向变形,从而 提高结构的稳定性。据资料介绍,土工布发挥增强作用时有3种不同的形式:
(1)膜片型:发生在土体表面铺设土工布,作临时道路时;
(2)剪切型:发生在土 体受力,土工布与土体界面间产生直接剪切作用时;
(3)锚固型:土工布包住土体,受力后对土工布产生拉拔作用时。其关键都在于土工布与土体接触表面处的摩 擦阻力和相互咬合的情况。因此,对土工布的性能必须模拟实际情况(采用工程中的实际土壤)作直接剪切和拉拔试验,以确定摩擦和咬合情况。一般用于以增强作 用为主的工程可使用机织土工布、土工格栅、土工带等。
土工布的水力学性能同样是土壤和土工布互相作用的重要性能,主要为:土工布的有效孔径和渗透系数。
土工布的有效孔径(EOS)或表观孔径(AOS)表示能有效通过的 颗粒直径。目前具体试验方法有2种:干筛法(GB/T14799- 1993)和湿筛法(GB/T17634-1998)。干筛法相对较简便但振筛时易产生静电,颗粒容易集结。湿筛法是根据ISO标准新制订的,在理论上可 静电的影响,但因喷水后产生表面张力,集结现象并不能完全。2个标准的颗粒准备也不一样,干法标准制备是分档颗粒(从0.05-0.07mm至 0.35-0.4mm分成9档),逐档放于振筛上(以土工布作为筛布)得出一系列不同粒径的筛余率,当某一粒径的筛余率等于总量的90%或95%时,该粒 径即为该土工布的表观孔径或有效孔径,相应用O90或O95表示。至于湿法则采用混合颗粒(按一定的分布)经筛分后再测粒径,并求出有效孔径。目前国内应 用的仍以干法为主。
渗透性表明布在反滤和排水方面的能力,根据工程需要,土工布必须确定垂直于织物平面的渗透特性(垂直渗透系数及透水率)及沿织物平面排 水的特性(平面渗透系数及导水率),这些试验都已纳入 标准。为了满足工程的需要,有时可将国标中的标准测试与现场泥土结合起来作专门的试验。
1、复合土工膜与支撑材料接触面应力求平整,以免薄膜被刺破丧失其防渗作用,否则,应设细粒垫层,以保护薄膜不被损伤。
2、通常在拐角及畸形地段,应是接缝长度尽量减短,除特殊要求外,在坡度大于1:6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内,尽量不设焊缝。
3、复合土工膜自身的连接,防渗薄膜的连接方式可归纳为三种,即粘结法、焊接法以及硫化法,视防渗薄膜的原材料的不同而选择,所有连接缝的抗渗性能均应进行检查,以防接缝连接不好而渗漏。
4、复合土工膜与周边边界的连接。复合土工膜与周边边界必须严密结合,施工时可在地基和岸坡开挖锚固槽连接,如果地基是浅层砂砾石透水层,则应将砂砾石开挖掉,直至基岩然后浇筑混凝土底座,将土工膜固定在混凝土内,如果地基是不透水粘水层,可开挖深为2m,宽为4m左右的锚固槽,将土工薄膜置于槽内,然后密实回填粘土;如果地基是深厚的砂砾石透水层,可采用土工薄膜铺盖的方式进行防渗,其长度根据计算确定,铺盖部位必须整平,并铺设厚约30cm, 粒径为20mm的过渡层,同样膜上也要铺设过滤层,随后加设保护层,薄膜周边应与两岸岸坡不透水层严密结合,防渗薄膜与锚固槽的连接视薄膜与混凝土的允许接触渗透坡降确定。聚氯乙烯和丁基橡胶类薄膜可用粘合剂或溶化剂很好的粘着于混凝土面上,故嵌入长度适当可短些,因聚乙烯薄膜不能粘着于混凝土面上,故嵌上混凝土的长度至少为0.8m。
5、复合土工膜铺设完成后,应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等,凡能对防渗膜造成危害的物件,均不应放在膜上或携带在膜上行走,以免对膜造成意外损伤。
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