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可广泛应用于旧的水泥路面、机场跑道的维修、堤坝、河岸、边坡防护、道桥路面增强处理等工程领域,旧沥青砼路面,加筋增强沥青面层,防治病害。水泥砼路面改建复合式路面,抑制板块收缩等引起反射裂,道路拓改工程,防治新老结合部级不均匀沉降而造成裂纹。可给路面增强、补强,防止路面车辙疲劳裂纹,热冷伸缩裂纹和下面的反射裂纹,并能将路面承载应力分散,延长路面使用寿命。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。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。
玻纤土工格栅工地现场施工工艺及铺设方法:玻纤土工格栅施工铺设方法:目前常用的玻纤土工格栅有带自粘胶和不带自粘胶两种,带自粘胶的可直接在已平整的基层铺设,不带自粘胶的,通常采用钉子固定法。不自粘式玻纤土工格栅施工方法:钉子固定法所需材料为:i.40×40×0.3毫米的固定铁皮,要求平整不翘角ii.2英寸钢钉(优质水泥钉)钉子固定法铺设玻纤土工格栅时,先将一端用固定铁皮和钉子固定在已洒布粘层沥青的下层结构上,钉子可用锤击或射钉射入,再将格栅纵向拉紧并分段固定,每段长度为2-5米,对于水泥混凝土路面,可按收缩缝间距分段。钢钉位置设于接缝处,要求格栅拉紧时,其纵横向均处于挺直张紧状态。
格栅搭接距离为:纵向接头搭接距离不小于20厘米,横向搭接距离不小于15厘米,纵向搭接应根据沥青摊铺方向,将前一幅处于后一幅之上。不能将钉子钉于玻纤土工格栅上,也不能用锤子直接敲击玻纤土工格栅,固定好后,如发现钉子断裂或铁皮松动,则需重新固定。玻纤土工格栅铺设固定完毕后,须用胶辊压路机适度碾压稳定。使格栅与原路表面粘牢固,严格控制运送混合料的车辆出入,在格栅层上禁止车辆急转向、急刹车和倾泻混合料脚料,以防止对玻纤土工格栅的施工损伤。
自粘式玻纤土工格栅的施工方法:准备工作:完成所有的填缝,补坑,基础加固和找平层的铺设。路表状况,路面必须:清洁无尘、干燥、温度在5摄氏度-60摄氏度之间。产品准,自粘式玻纤土工格栅在工地不得保存在干燥的环境中以保持粘性。注意事项:接触自粘式玻纤土工格栅时,工人必须戴手套。当自粘式玻纤土工格栅铺过路标障碍物时,须用刀切断妨碍此位置的土工格栅。铺设自粘式玻纤土工格栅时不允许出褶,因此在铺设过程中,必须有足够的拉力。端重叠部分搭接75-150毫米,确保重叠部分顺着铺设方向。两侧重叠部分搭接25-50毫米。铺设并碾压后,只允许施工车辆或紧急车辆在其上行走,但应保证不因车辆的转弯或刹车对土工格栅造成破坏。已铺设的土工格栅的路面,必须当日完成铺设沥青混合料的工作,面层沥青小厚度应大于40毫米。
此外,施工用的玻纤土工格栅靠近公路堤坝的位置,应该向反方向拆卸,2.5米的距离一般是有利于土工格栅的稳定性能有加固作用的,随后在铺设的格栅线路上平行摊铺开厚约60 公分的,颗粒的直径为3 ~ 6 公分的沙粒砾石作为铺垫。在进行稍微的平整后,再使用较为轻型的压路机设备在上面进行震动碾压4到6次,随后就可以在沙粒土石层上铺垫施工用的土工布了,后一道工序是在开始的端部进行分层化处理用土石填平在用小型压路机碾压几遍就可以了。
土工格栅施工方法 :首先放出路基边坡线,为了保证路基宽度,每侧各加宽0.5m,把晾晒好的基底土进行整平后用25T振动压路机静压两遍,再用50T震压四遍,不平整的地方人工配合整平。 铺垫0.3m厚的中(粗)砂,人工配合机械整平后,25T的振动压路机静压两遍。 铺设土工格栅,土工格栅铺设时底面应平整、密实,一般应平铺,拉直、不得重叠,不得卷曲、扭结,相邻的两幅土工格栅需搭接0.2m,并沿路基横向对土工格栅搭接部分每隔1米用8号铁丝进行穿插连接,并在铺设的格栅上,每隔1.5-2m用U型钉固定于地面。
层土工格栅铺好后,开始填设第二层0.2m厚的中(粗)砂,其方法:汽车运砂到工地卸于路基一侧,而后用推土机向前赶推,先把路基两侧2米范围内填筑0.1m后,把 层土工格栅折翻上来再填上0.1米的中(粗)砂,禁止两侧向中间填筑和推进,禁止各种机械在没有填筑中(粗)砂的土工格栅上通行作业,这样能保证土工格栅平整,不起鼓,不起皱,待第二层中(粗)砂平整后,要进行水平测量,防止填筑厚度不均匀,待抄平无误后用25T振动压路机静压两遍。
第二层土工格栅施工方法同 层方法一样,后再填筑0.3m的中(粗)砂,填筑方法同 层一样,用25T压路机静压两遍后,这样路基基底加固就处理完毕。 在第三层中(粗)砂碾压好后,沿线路纵向在边坡两侧各铺设土工格栅两幅,搭接0.16m,并用同样方法连接好,然后开始土方施工作业,铺设土工格栅进行边坡防护,必须每层测量出铺设的边线,每侧要保证边坡整修后土工格栅埋于边坡内0.10m。 边坡土工格栅每填筑两层土,即厚度0.8m时就需两侧同时铺设一层土工格栅,然后以此类推,直至铺到路肩表面土下。 路基填筑好后,及时进行边坡整修,并进行坡脚的干砌片石防护,对该段路基除每侧加宽0.3m外,并预留1.5%的沉落量。
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因此,大剪切应变在坝顶附近.但是,在加土工格栅后,由于坝坡两侧分别铺设了数层土工格栅,起到了限制坝坡水平位移增长的作用,使坝坡两侧和坝顶堆石产生挤压效应,使坝顶下部出现大的剪切应变形成位置,同时,加土工格栅后坝坡的剪切应变大小有明显减小的趋势.。
单向土工格栅浅层设置对土拱的影响,压实土在横截面上的相对位移和荷载曲线也达到大32kpa,说明由白色砂砾大颗粒骨料形成的土拱具有良好的稳定性,可以承受较大的荷载增量而不会损坏.。在相同荷载下,单向土工格栅的垫层采用砂垫层.土体相对位移曲线基本呈线性,平台较短,说明砂垫层形成的土拱稳定性较差.。
在相同载荷下,孔间孔隙水压力增量大,远远大于无帽孔间孔隙水压力增量.。曲线的规律性更加明显.淤泥质土的相对位移明显下降,甚至出现负值.澄清了在覆盖渣土帽后,形成的土拱将大部分荷载传递给渣土体,造成渣土体下沉.。添加帽后土拱效应更加明显.。摘要:讨论了现场试验数据的分析,从应力和变形两个方面探讨了软土路基刚性加固的浅层竖向土拱效应.张力结论如下:
在一定自重荷载作用下,刚性加固软土路基的填土将形成一定的平面布置,称为土拱。正机械平衡体与正土拱布局相对应.当外力改变时,布局可能会被破坏.。对于路堤的竖向土拱,路堤间土体的荷载变化和固结变形可能会突破力学平衡,而填土高度的变化是产生拉力的原因.。
决定对测量数据进行分析.每个形成的土拱所能承受的荷载增量约为20千帕.高于1米的填土可能会形成新的土拱布局.该点可用于接受超载约1米的填土,以减小道路荷载和车辆荷载作用下桩土的相对位移.。
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