还有些工程采用较高抗拉强度的土工格栅进行加固,像市政道路和高速公路一般采用的价格较为便宜的玻璃纤维土工格栅加固沥青路面,塑料土工格栅定制,在路基施工中一般采用双向拉伸的塑料土工格栅进行处理。在一些电厂的基础设施施工中,也采用大型号高强度的双向拉伸塑料土工格栅进行加固,因为强度高,抗拉伸的能力强,塑料土工格栅生产厂家,板材的厚度大,相对来说造价也高,一般较少使用。 经过土工格栅加固处理的路基和路面,使用年限更久,免于一些日常的维护,特别是寒冬地区,沥青路面的裂缝减少,抗车辙碾压的能力增强,寿命强于不适用土工格栅加固的路面。
土工格栅与土体相互作用所形成的磨擦力可分为两部分:
一部分称为土工格栅表面和土体之间的摩擦力:另一部分称为土工格栅与土颗粒之间的咬合力。这种咬合力又包括两种作用力:一种是土颗粒与土工格栅横肋之间的端承力;另一种是土工格栅网孔内土体与网孔外土体之间的表面磨擦力。其中,土工格栅和土之间的表面摩擦力是与其他平面条带型拉筋相同的地方,而土工格栅与土颗粒之间的咬合力则是区别于其他条带式加筋材料之处,塑料土工格栅出售,也是土工格栅优越性的体现。
土体与土工格栅表面之间的剪切作用所产生的直接滑动阻力,类似于按常规方法测得的土与机构材料间的表面摩擦力,可用直剪试验测得,并以表面摩擦角表示。土工格栅横肋上的端承力作用所引起的直接滑动阻力,只有当网孔内的土体与土工格栅产生相对位移时才能形成。此时相应土工格栅网孔上下部分的土体必须产生相对反向位移,彼此之间产生相对剪切,以维持平衡,其值估算较为困难。土工格栅网孔内外部土体之间的剪切作用产生的直接滑动阻力,就是上覆土体与网孔内土体之间的剪切阻力,等于未加筋时的土体直剪磨擦角,可通过直剪试验测得。
拉筋应变沿拉筋长度没有明显的峰值点,未发现潜在面,江苏塑料土工格栅,有以下几个方面的原因:
1)如前述分析面板后侧向土压力由填料的抗剪强度及拉筋拉力承担,使得面板后1~2m范围内拉筋拉力增大。
2)设计中采用了较大的安全储备,在有限填土及外荷载的作用下,填料与拉筋构成的复合体未达到极限状态,土体首先承担了大部分应力,不会出现拉筋峰值的极限滑弧状态。
3)下部拉筋埋设后,在上部分层填筑施工时,重型机械的反复碾压也会造成拉筋内应力的均化现象。
拉筋应变沿沿墙高分布
拉筋应变值在挡墙遍布偏小,表现为土压力沿墙高相反的变化,与设计理论不符。除与侧向土压力在坡脚向基础处面板集中外,还与挡墙上部允许产生一定的变形,上部拉筋承担了较大侧向土压力有关。
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