试验结果表明,随着土工格栅在施拉端所受拉力?的不同,筋材表面的摩擦力分布并不是一成不变的。以土工格栅TGDG35为例,在拉力较小时,例如在?为1?? k?和???k?的时候,摩擦应力在靠近施拉端的?点数值较大,并且随着拉力的增大,数值增加得也较快;而在靠近尾端的?点,与?、?点相比,几乎可以看作为零。当T为???k?和???k?时,?点已逐渐到了稳定,而?和?点的摩擦力也迅速增加,而?点的摩擦力增加还是较为缓慢。随着拉力的进一步增大,当T为???kN时,?点达到峰值,随后进入残余屈服阶段,?、?两点的摩擦力增加加快,?点向峰值逼近。任浩宁同时表示,出现“电荒”这一现象也与各地经济快速发展不无关系,“经济快速发展造成用电负荷加,尤其是去年下半年,因为节能减排而停产的企业今年***生产,用电量大幅加,超出预期。当拉力再增大时,峰值向后传递到?点和?点,?点也进入残余屈服阶段,***后整个界面都进入了屈服,土工格栅被拉出。对于TGDG25,由于材料本身的刚度较小,在拉出过程中应变片多有损坏,但也明显地看出上述趋势。
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