使用鋼塑土工格柵來進行臺背填筑可以有效的降低土體受荷壓縮變形,可以減少塑性變形積累,在一定程度上起到縮小橋頭差異沉降的作用。固定好格柵端部后,用鋪設機或人工方法將格柵緩緩向前拉鋪,每鋪10米長進行人工調直一次,直至一卷格柵鋪完,再鋪下一卷,操作同前。冬季施工的路堤填料,應選用未凍的砂類土.在排放鋼塑土工格柵時很多人對格柵的間距不了解,基本都是隨便擺放的,這樣一來不但影響格柵條的質量而且還會導致排放不合理等一些問題。鋼塑土工格柵有什么特性?其由高強度鋼絲通過高密度聚乙烯包裹成高強度條帶,按平面經緯成直角, 經超聲波焊接成型的土工合成材料,根據工程需要來用不同網孔直徑及鋼絲根數來改變筋帶的拉力大小。格柵的拉力由經緯編織的高強鋼絲承擔,在低應變能力下產生極高的抗拉模量,縱橫向肋條協同作用,充分發揮格柵對土體的嵌鎖作用。雙向土工格柵當用于路基、路面時,開挖基床,設置砂墊層(高差不大于10cm),碾壓成平臺,鋪設格柵,縱軸向應與主要受力方向一致,縱向搭接15-20cm,橫向10cm,搭接處用塑料帶綁扎,并在鋪設的格柵上,每隔1.5-2m用U型釘固定于地面,鋪設的土工格柵應及時回填土料,鋪設的土工格柵層數視技術要求 。鋼塑土工格柵應用于很多地方,起到保護作用,有時因為環境需要,需要移動鋼塑土工格柵時,尤其是受力移動時格柵上承重對拉力的要求是很重要的!鋼塑土工格柵靠試驗箱側壁較近,同一時刻的單寬拉拔力較大,但其峰值差別不大,同一時刻鋼塑格柵(鋼塑土工格柵)的位移量較大。鋼塑格柵(鋼塑土工格柵)在土地施工中起到的作用不容小覷,選擇質量好性能高的鋼塑格柵(鋼塑土工格柵)更能讓土地施工操作起來簡單快捷并且保證滿足永久性建設的需求。鋼塑土工格柵是由鋼塑加筋帶經新穎工藝復合而成,由于此產品表面延壓成具有規則的粗花紋,鋪設于換填土層中承受了巨大的抗應力和與填土之間的摩擦力,整體上限制了地基土的剪切。
橋頭跳車是公路中的普遍的現象。近些年隨著我國的國民經濟的不斷發展,高等級質量的公路越來越多,橋頭跳車在高等級公路的建設中已經成為一個比較突出的問題。處理橋頭跳車的常用方法,都有一個共同的缺陷:就是構造復雜、施工工序繁瑣,不利于現場施工的工期的要求,且在實際的施工中也很難以保證 橋臺以及臺背的填料壓實度的各種要求。
鋼塑格柵(鋼塑土工格柵)剛體平動的時間較早,但達峰值的時刻幾乎相等:界面峰值強度與切向剛度無明顯差異,可能與不排水條件非飽和壓實孫性填土的剪脹特性不明顯有關。鋼塑土工格柵作為我公司的主打產品,具有強度大、承載力強、抗腐蝕、防老化、使用壽命長等等優點.在高等級公路中的高大擋墻使用.鋼塑格柵(鋼塑土工格柵)的工程應用,公司生產的鋼塑格柵(鋼塑土工格柵)可用于公路、鐵路、路堤、橋臺、施工便道、碼頭、護岸、防洪堤、水壩、灘涂治理、貨場、渣場、機場、運動場、環保建筑、軟土地基加固、擋墻、護坡和路面抗劣等土木工程。通過生產過程中塑料表面的處理,鋼塑土工格柵壓制有粗糙的花紋,以增強格柵表面的粗糙程度, 提高鋼塑復合土工格柵與土體的摩擦系數。實際工程中,又由于在填料的壓實后,未受到紫外線光和氧的侵蝕,因此完全可以滿足永久性工程建設的要求。由于橋臺采用的樁基礎,其沉降較小,而臺背承受荷載能力較低,若對此不作處理,就會產生橋臺和臺背的沉降差,當汽車駛入這個部位時,會出現跳車現象,而利用鋼塑土工格柵的連續性及其高強、高彈、大變形特性,將交通荷載及上部土體的自重荷載部分地傳遞到橋臺,并將荷載擴散到一個較大的范圍,可以降低對其下部土體的壓力,降低臺背填土的總沉降。
目前市場上生產鋼塑土工格柵的廠家很多,性能指標及產品用途也不一樣,土工格柵按產品的受力形式分為雙向土工格柵和單向土工格柵、按產品的物質構成分為玻璃纖維土工格柵、合成纖維土工格柵,聚丙烯土工格柵、鋼塑復合土工格柵。近幾年聚丙烯單向土工格柵在舊路路基施工中應用較為普遍,它能夠有效防止路基的不均勻沉降、縱向裂縫和舊路面的裂縫的反射。鋼塑土工格柵鋪設層數的不同對路面結構的表面主應力、表面變形及層底主應力有所影響,通常以鋪設二到三層土工合成材料為宜。在鋪設二層土工合成材料時,鋪設在第一層和第三層路面結構的受力狀態最佳,即路基頂面下80cm和240cm處。就同一層土工格柵來說, 不同部位的土工格柵發揮作用的程度隨不同填土高度也存在顯著的不同, 總體來說, 路堤兩側土工格柵受力較大, 這與不同填土高度下路堤內應力分布發生變化有關。土工格柵明顯改變了軟土地基的應力場, 通過其特有的網兜效應將地基應力均勻化,從而改善了地基的變形特性和受力特征。 在鋼塑土工格柵接鋪的過程中,以卷長為單位作為鋪設的段長,應鋪鋼塑土工格柵的段長內鋪滿以后,再整體檢查一次鋪設質量,然后接著鋪設下一段。下一段鋪設時,格柵與格柵以重疊一個網格凈距為搭接長度,并用綁線固定后繼續向前進方向鋪第二段。依次類推,操作要求同前土工格柵加筋后路基中的水平應力得到了明顯改善,尤其是在土工格柵上部的路基土體中。筋材拉力最大區集中在新舊路基結合部一定范圍內,層底剪應力和層底拉應力向路基邊坡位置發生了側向偏移,減少了新舊路基結合部位置發生裂縫的可能性。