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宜根据工程实际情况确定。当用于加筋土挡墙时,单向土工格栅施工发放如下:设置基础,按设计的墙面进行施工,当选用预制钢筋混凝土面板时,一般厚12-15cm支撑在预制混凝土基础上。其宽度不大于30cm,厚度不小于20cm,埋深不小于60cm防止地基冻胀影响;→平整墙基,按设计要求开挖、平整。软土需压实或换填,压实到要求密度,应略超出墙面范围;→筋材铺设,筋材主强度方向应垂直于墙面,以销钉固定;→墙体填土,采用机械填土,车轮与筋材间的距离至少应保持15cm,压实后一层土厚约15-20cm;→墙面施工时,墙面处应包土工织物,防止填土漏失。单、双向拉伸土工格栅与不同填料的试验。单向拉伸土工格栅加筋时,填料与筋材之间的表面力对界面抗剪强度起主导作用。
拉拔曲线和直剪曲线一般为应化型;双向拉伸土工格栅加筋时,由于格栅孔眼面积大,填料对筋材的嵌锁咬合力对界面抗剪强度起决定作用,嵌锁咬合作用随着位移水平的而逐渐发挥,拉拔曲线和直剪曲线通常为应化型。与单向拉伸土工格栅相比,双向拉伸土工格栅加筋为较高的界面黏聚力。在同一试验工况下,双向拉伸土工格栅的加筋效果要优于单向拉伸土工格栅。对于黏性土,填料压实度影响拉拔界面强度和拉拔曲线发展形态,垂直应力影响界面剪应力峰值和峰值发挥时的位移水平,拉拔速率的会拉拔阻力峰值
拉拔曲线和直剪曲线一般为应化型;双向拉伸土工格栅加筋时,由于格栅孔眼面积大,填料对筋材的嵌锁咬合力对界面抗剪强度起决定作用,嵌锁咬合作用随着位移水平的而逐渐发挥,拉拔曲线和直剪曲线通常为应化型。与单向拉伸土工格栅相比,双向拉伸土工格栅加筋为较高的界面黏聚力。在同一试验工况下,双向拉伸土工格栅的加筋效果要优于单向拉伸土工格栅。对于黏性土,填料压实度影响拉拔界面强度和拉拔曲线发展形态,垂直应力影响界面剪应力峰值和峰值发挥时的位移水平,拉拔速率的会拉拔阻力峰值
正式确定这类材料的名称为“土工合成材料”(geosynthetics)。土工合成材料的原材料是高分子聚合物(polymer)。它们是由煤、石油、天然气或石灰石中提炼出来的化学物质制成,再进一步加工成纤维或合成材料片材, 制成各种产品。制造土工合成材料的聚合物主要有聚乙烯(PE)、聚酯(PET)、聚酰胺(PER)、聚丙烯(PP)和聚氯乙烯(PVC)、氯化聚乙烯(CPE)、聚苯乙烯(EPS)等[1]。土工织物的另一名称为土工布。早期产品少,意思为用于岩土工作中的一种布状材料。土工织物的制造过程,首先把聚合物原料加工成丝、短纤维、纱或条带,然后再制成平面结构的土工织物。土工织物按制造方法可分为有纺(织造)土工织物和无纺(非织造)土工织物。
有纺土工织物由两组平行的呈正交或斜交的经线和纬线交织而成。无纺土工织物是把纤维作定向的或随意的排列,再经过加工而成。按照联结纤维的方法不同,可分为化学(粘结剂)联结、热力联结和机械联结三种联结方式。土工织物突出的优点是重量轻、整体连续性好(可做成较大面积的整体)、施工方便、抗拉强度较高、耐腐蚀和抗生物侵蚀性好。缺点是未经特殊处理,抗紫外线能力低,如暴露在外,受紫外线直接照射容易老化,但如不直接暴露,则抗老化及耐久性能仍较高[2]。土工膜一般可分为沥青和聚合物(合成高聚物)两大类。含沥青的土工膜,主要为复合型的(含编织型或无纺型的土工织物),沥青作为浸润粘结剂。聚合物土工膜,根据不同的主材料分为塑性土工膜、弹性土工膜和组合型土工膜。
大量工程实践表明,土工膜的不透水性很好,弹性和适应变形的能力很强,能适用于不同的施工条件和工作应力,具有良好的耐老化能力,处于水下和土中的土工膜的耐久性尤为突出。土工膜具有突出的防渗和防水性能。
有纺土工织物由两组平行的呈正交或斜交的经线和纬线交织而成。无纺土工织物是把纤维作定向的或随意的排列,再经过加工而成。按照联结纤维的方法不同,可分为化学(粘结剂)联结、热力联结和机械联结三种联结方式。土工织物突出的优点是重量轻、整体连续性好(可做成较大面积的整体)、施工方便、抗拉强度较高、耐腐蚀和抗生物侵蚀性好。缺点是未经特殊处理,抗紫外线能力低,如暴露在外,受紫外线直接照射容易老化,但如不直接暴露,则抗老化及耐久性能仍较高[2]。土工膜一般可分为沥青和聚合物(合成高聚物)两大类。含沥青的土工膜,主要为复合型的(含编织型或无纺型的土工织物),沥青作为浸润粘结剂。聚合物土工膜,根据不同的主材料分为塑性土工膜、弹性土工膜和组合型土工膜。
大量工程实践表明,土工膜的不透水性很好,弹性和适应变形的能力很强,能适用于不同的施工条件和工作应力,具有良好的耐老化能力,处于水下和土中的土工膜的耐久性尤为突出。土工膜具有突出的防渗和防水性能。