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由于塑料土工格栅在制造中聚合物的高分子会随加热延伸过程而重新排列定向,加强了分子链间的联结力,达到了提高其强度的目的。其延伸率只有原板材的10%~15%。如果在土工格栅中加入炭黑等抗老化材料,可使其具有较好的耐酸、耐碱、耐腐蚀和抗老化等耐久性能。
单向土工格栅路基边坡柔性保温防护措施,主要用于冻土沼泽、湿地地基处理及热融湖、塘路基和多年冻土区的路基边坡柔性保温防护措施中。试验结果表明,将土工格室用于上述工程是可行的。物理性测试结果是:高温下的材料强度比低温强度条件下低很多,而负温循环下的强度比常温条件下有较大幅度的提高,且伸长率降低,说明土工格室材料更适用于冻土区。
单向土工格栅加筋层对防上路基(堤)纵向裂缝、提高路基(堤)的整体性及不均匀沉降有明显的作用,在高含冰量冻上较高的路堤地段,也采用了加筋措施。实际加筋测试结果表明,采用土工格栅的加筋路堤较之不加筋路堤的变形要均匀;说明土工格栅加筋对应力的均匀分布起到了作用。
在多年冻亡区的一些路堑边坡防护中,也采用了加筋上护坡结构,初步实践显示,在高寒区冻融环境下的加筋护坡结构对保持边坡稳定性等方面,是能够满足使用要求的。在加筋挡上墙中采用了高密度聚乙稀单向拉伸格栅及双向经编(高 强涤纶)格栅,并要求-45℃低温下冻融循环200次,抗拉强度不小于设计值!
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。
玻纤土工格栅,有时配合自粘感压胶和表面沥青浸渍处理,使格栅和沥青路面紧密结合成一体。由于土石料在土工格栅网格内互锁力,它们之间的摩擦系数显著增大(可达08~10),土工格栅埋入土中的抗拔力,由于格栅与土体间的摩擦咬合力较强而显著增大,因此它是一种很好的加筋材料。同时土工格栅是一种质量轻,具有一定柔性的塑料平面网材,易于现场裁剪和连接,也可重叠搭接,施工简便,不需要特殊的施工机械和专业技术人员。
玻纤土工格栅不但可以提高了沥青路面的质量、延长了路面使用寿命,而且还减少了道路养护费用,从而提高了道路运行的综合效益。为防止机动车道的反射裂缝,同时,为了加强公交车停靠站、井室周围等特殊部位的路面强度,需加铺玻璃纤维格栅。玻璃纤维格栅铺设于路面结构 层的沥青面层与水泥稳定砂砾基层之间,沿其中心线纵向每16m在机动车道水泥稳定砂砾面层上横向切缝,缝宽5mm,缝深10cm。在横缝上骑缝铺设 2.0m宽玻纤格栅。
玻纤格栅施工要求:铺设玻璃纤维格栅时,应先将一端用固定器固定,将玻璃纤维格栅纵向拉紧并分段固定,固定间距为1.5m。玻璃纤维格栅横向应搭接10 ~ 15 cm,并根据摊铺方向将后一端压在前一端部之下; 纵向应搭接10 ~ 20 cm。玻璃纤维格栅在新建道路铺设时,应先洒布热沥青做粘层油,粘层油每平方米用量约 0. 4 ~ 0. 6 kg。沥青面层施工方法与普通沥青路面面层施工方法一致。玻璃纤维格栅铺设固定完毕后,须用胶轮压路机适度碾压稳定,使其与路面粘接牢固。并严 格控制车辆出入,在玻璃纤维格栅上禁止车辆急转向、急刹车和倾倒混合拌和料,以防止对玻璃纤维格栅伤。
玻璃纤维的主要成份是:氧化硅、是无机材料,其理化性能极具稳定,并具有强度大、模量高,很高的耐磨性和优异的对寒性,无长期蠕变;热稳定性好;网状结构使集料嵌锁和限制;提高沥青混合料的承重能力。因表面涂有特殊的改性沥青使其具有两重的复合性能,极大地提高了土工格栅的耐磨性及剪切能力。
有时配合自粘感压胶和表面沥青浸渍处理,使格栅和沥青路面紧密结合成一体。由于土石料在土工格栅网格内互锁力增高,它们之间的摩擦系数显著增大(可达08~10),土工格栅埋入土中的抗拔力,由于格栅与土体间的摩擦咬合力较强而显著增大,因此它是一种很好的加筋材料。同时土工格栅是一种质量轻,具有一定柔性的塑料平面网材,易于现场裁剪和连接,也可重叠搭接,施工简便,不需要特殊的施工机械和专业技术人员。*
作用原理:1、减缓反射裂缝
反射裂缝是由于旧混凝土面层在接缝或裂缝附近的较大位移引起其上方沥青加铺层内出现应力集中所造成的,它包括因温度和湿度变化而产生的水平位移,以及因交通荷载作用而产生的竖向剪切位移。前者导致接缝或裂缝上方的沥青加铺层内出现较集中的拉应力;后者则使接缝上方的沥青加铺层经受较大的弯拉应力和剪切应力。
由于土工格栅的模量很大,达到67Gpa,作为刚度大的硬夹层应用在沥青罩面层中,其作用是抑制应力,释放应变,同时作为沥青混凝土加筋材料,提高加铺层结构的抗拉和抗剪能力,从而达到减少裂缝的目的。实践表明,一条改变了方向的水平裂缝的对应裂缝能量可从其起点移动0.6米,1.5米以上宽度的加筋材料有助于确保能量在裂缝两侧完全消散。
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