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。鋼塑土工格柵填料的選擇:填料應按設計要求選取。實踐證明,除凍結土、沼澤土、 生活垃圾、白堊土、硅藻土外均可用做填料。但礫類土和砂類土力學性能穩定, 受含水量影響很小,宜優先選用。鋼塑土工格柵填料粒徑不得大于 15cm,并注意控制填料級配,以保證壓實重量。相關人員講述,對于舊路改建路面,將土工格柵鋪設在原路面上可以提高路面承載力,同時,利用格柵與基層材料的相互作用將荷載分散到更寬的承載面上,可提高路面的整體性、穩定性,這在舊路改建過程中是一個很好的延長路面使用年限的方法。據介紹,新加寬路基填筑強度高的材料為減少新舊路基的沉降差,新填路基要求使用石渣、碎石土、砂礫土、山皮土等強度較高的填料。至于從原路基開挖出的粘土、腐殖土等原路基填料,不得使用。使土體體積變化的物理作用包括土粒的彎曲、滑移、滾動和壓碎,它們均不涉及化學作用,其中土粒的滑移和滾動可以減少土體的變形。從宏觀的角度來說,填挖過渡段的沉降差主要由于過渡段路基填土的壓實(變形)即孔隙率減少和側向位移引起的。土工格柵用于加固路基的工程,起到一定的加固作用,效果良好,但是日常未使用的土工格柵其‘體質’是脆弱的,鋼塑土工格柵就需要進行正確的養護措施,比如說,鋼塑土工格柵的散熱處理。
鋼塑格柵(鋼塑土工格柵)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。鋼塑土工格柵的鋪設面應較為平整,鋪設層經驗收合格后,為防縱向歪斜現象,先按幅寬在鋪設層劃出白線或掛線,即可開始鋪設,然后用U型釘固定格柵的端部(每米寬用釘4根,均勻距離固定)。在鋼塑土工格柵鋪設過程中固定好格柵端部后,用鋪設機或人工方法將鋼塑土工格柵緩緩向前拉鋪,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。
為了加速地基的沉降,一般采用鋼塑復合土工格柵道排水和超負荷法來加速排水。鋼塑復合土工格柵道排水是用高透水性鋼塑復合土工格柵石或礫石,在飽和粘土層中建造與地面垂直的圓住形排水道,然后把預定的重物仰超負荷).放在益個場地上,井蓋住鋼塑復合土工格柵排水道,由于荷載的作用,使土城中的水分水平地流向鋼塑復合土工格柵排水道,再在鋼塑復合土工格柵排水道中垂直運動,通過地面上的鋼塑復合土工格柵理蓋層或地層中的高滲水的水平地層排出.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。隨著公路事業的發展,一些新興的材料被廣泛的應用到公路工程中,并發揮出較好的經濟效益和社會效益。土工格柵的使用,在防止公路的不均勻沉降,提高公路的承載力,防止路基斷裂和反射裂體,延長公路的使用壽命,保證公路的施工質量等方面起到了重要的作用,并發揮了其獨有的優勢。
鋼塑土工格柵施工時填料要求:在距土工格柵層8cm 以內的路堤土石混填路堤料其最大料徑不得大于6cm,土工格柵第一層填土石攤鋪應沿路堤的軸線方向行駛進行壓實,填筑壓實厚度大于60cm。為了避免運輸車輛碾壓或調頭時對土工格柵造成一定破壞,可采用滾填的方式進行土石方填筑,推土機推平,壓路機碾壓,土石方填筑碾壓應符合路基土石方壓實的規范要求。
不同性質的土坡,在壓力加上后的沉降速度是不同的。當干鋼塑土工格柵加上壓力后,鋼塑復合土工格柵土下沉很快,很時間后沉降就可穩定。而飽和粘土加壓后下沉很慢,經過很長時間下沉仍不停止,這對建筑工程有很大影響。當地基壓縮層為透水性較強的鋼塑復合土工格柵土或碎石類土時,施工期內的沉降隨載荷的增加而增加,工程完工后沉降就已基本德定。當地墓為細粒抉的飽和粘土或鋼塑復合土工格柵質粘性土時,載荷加上后沉降很慢,工程完工后還在繼續沉降,有的要延續到幾十年甚至上百年,對后期建筑工程的使用帶來不利影晌。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。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。