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?捎糜谝韵鹿こ蹋鸿F路道砟與路基之間的隔離層,或路基與軟弱地基之間的隔離層;公路基層碎石與路基或地基之間,飛機場、停車場、運動場面層與地基之間的隔離層;在土石混合壩中,隔離不同的筑壩材料;鋼塑土工格柵在裂隙發育的巖基,或者卵石、砂卵石地基上修建土石壩,用作壩體與地基之間的隔離層,有時還可起加筋作用;
側面擠出及隆起, 由于加筋土墊層的剛度較大,有利于上部基礎荷載的擴散并較均勻地傳遞,分布到下臥軟土層上,較好地提高了地基的承載力,由于加筋土墊層的作用,加大了壓縮層范圍內地基的整體剛度,有利于調整地基的變形。使用了鋼塑加筋土工格柵而形成的加筋土復合墊層屬于柔性結構物,能很好地吸收地震的能量,故其抗震性能好。塑料土工格柵在惡劣環境下能用幾十年之久,它具有高強抗拉伸力,內含炭黑耐腐蝕,工程造價低,取代傳統的加筋材料。格柵受力后縱橫肋條協同作用,不會產生結點的拉裂或破損。而實際工程中,在填料的壓實后,因此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。 鋼塑土工格柵的隔離作用,土工合成材料能夠把兩種不同粒徑的土、砂、石料,或把土、砂、石料與地基或其它建筑物隔離開來,以免相互混雜,失去各種材料和結構的完整性,或發生土粒流失現象。雙向土工格柵的價值還在于施工方面的簡潔性,它和雙向塑料土工格柵的特點接近,與高強鋼塑復合鋼塑土工格柵的特點一致。一般來說,土工格柵應用與地基處理時,都是首先把地基土整平,剔除大塊石頭類雜質,再去鋪設土工格柵。
能有效的避免在施工過程中被機具碾壓、破壞而造成的施工損傷。鋼塑格柵(鋼塑土工格柵)在土地施工中的作用不容小覷鋼塑格柵(鋼塑土工格柵)可以說是土地施工中的必備土工建材。那么鋼塑格柵(鋼塑土工格柵)到底在土地施工中起著什么樣舉足輕重的作用呢?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。鋼塑土工格柵以高強鋼絲(或其他纖維),經特殊處理用于各種建筑工地,特別是高層建筑,可全封閉施工。能有效地防止人身,物體的墜落傷害,防止電焊火花所引起的火災,降低噪音灰塵污染,達到文明施工,保護環境,美化城市的效果。鋼塑土工格柵是以高強鋼絲或其它纖維,經特殊處理,與聚乙烯,添加其它助劑,通過擠出使之成為復合型高強抗拉條帶,由此單帶,經縱、橫按一定間距編織或夾合排列,采用特殊強化粘接的熔焊技術焊接成型。由于鋼塑土工格柵特殊的結構類型使用中需要對空隙進行填料,壓實后才能形成好的使用效果
鋼塑土工格柵在平整的下承層上按設計要求的寬度鋪設,土工格柵廠家杜絕一切施工車輛和施工機械行駛或停放,機械攤鋪、碾壓從兩邊向中間推進,碾壓自兩邊向中間進行,其壓實度保持達到規范要求,發現有折損、刺破、撕裂等損壞時,視程度修補或更換。研究土工格柵價格的相關人員講述,新路基壓實度比規范填高1個百分點,碾壓時,在路基含水量接近最佳含水量時,自路基外緣向路基內緣逐層進行碾壓;首先使用YZ18t壓路機進行碾壓,每碾壓4層時,再使用25KJ沖擊碾沖壓10遍,新舊路基結合部另行沖壓10遍,這樣,兩種碾壓方式相結合,就消除了一般碾壓時的薄弱環節,特別是增加了新舊路基的整體性,達到減少工后沉降的目的。
鋼塑格柵(鋼塑土工格柵)特點為:與傳統格柵相比更具有強度大、承載力強、抗腐蝕、防老化、摩擦系數大、孔眼均勻、施工方便、使用壽命長等特點。強度大、蠕變小、適應各類環境土壤,完全可以滿足高等級公路中的高大擋墻使用。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。