以下是:正規鋼塑土工格柵廠家的產品參數
產品參數 產品價格 電議 發貨期限 電議 供貨總量 電議 運費說明 電議 產品名稱 礦用鋼塑網 用途 礦上用 顏色 黑色 寬度 可定制 長度 可定制 廠家地址 山東泰安 正規鋼塑土工格柵廠家,泰盈工程材料有限公司(大興安嶺分公司)為您提供正規鋼塑土工格柵廠家的資訊,聯系人:陶經理,電話:0538-8933088、17853871888,QQ:1356300177,發貨地:開發區。 黑龍江省,大興安嶺地區 大興安嶺地區地處黑龍江省西北部、內蒙古自治區東北部、大興安嶺山脈東北坡,是中國北端的地級行政區,屬溫帶季風氣候。
正規鋼塑土工格柵廠家的詳細視頻已經上傳,我們的視頻將帶您領略產品的獨特設計、卓越品質以及出色性能,讓您對它有更深刻的認識和了解。
以下是:正規鋼塑土工格柵廠家的圖文介紹
鋼塑土工格柵施工方法:1、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)。2、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。3、接鋪:以卷長為單位作為鋪設的段長,應鋪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。依此類推,操作要求同前。
鋼塑土工格柵技術參數
高強鋼塑單向(縱)土工格柵
項目 TGDG30 TGDG50 TGDG80 TGDG100 TGDG120 TGDG150
縱向極限抗拉力?
KN/m≥ 30 50 80 100 120 150
縱向極限延伸率?%≤ 3 3 3 3 3 3
伸長率在1%時的抗力
KN/m≥ 23 38 63 81 98 125路基的沉陷是指路基在垂直方向上產生較大的沉落,不均勻下陷,造成的局部路段損壞。可分為兩種情況,一是路基的沉落,產生的原因一般為填料選擇不當、填筑方法不合理、壓實度不足等;二是地基的沉陷,產生的原因一般為原地面為較弱土層填筑前未經換土等。降雨量過大、洪水、冰凍、積雪或溫差過大,都可能使路堤產生不均勻下沉。另外,現階段大噸位車輛比重不斷增大,超載顯現有曾無減,也可能導致路基沉陷。路基常見病害成因及(二)路基邊坡的坍方是指路堤邊坡和路塹邊坡的坍方,是公路常見的病害,也是水毀造成的普遍現象。其坍方長度由幾米到幾十米,嚴重地影響交通運輸的。按照破壞的原因和規模不同,路基邊坡坍方可分為剝落、碎落、滑坍及崩坍、坍塌等類型。這些損壞表現的形式有的規模較小,有的則可能是大量土方的整體下滑或崩落,有時還會引起其他病害。產生路基邊坡坍方的原因較多,可分為自然因素和人為因素兩個方面。自然因素主要是指工程地質和水文地質、水文、溫度等的作用。如不良的土質,大量降雨雪,水的侵蝕、沖刷及季節性冰凍地區的反復凍融作等。人為因素包括設計和施工兩個方面。在設計方面如斷面尺寸、排水、防護與加固設計不合理等。在施工方面如填筑順序不當,填方不密實,土基壓實不足等。三)路基沿山坡滑動通常是指路基整體或局部在重力的作用下,沿地面向下滑動,失去其基本的穩定性。產生的原因一般為邊坡過陡、原地面較光滑未經人工處理、土壤過于潮濕、路基下的地基為不穩定的天然滑動體、未進行必要的支撐與加固、排水系統設計不合理、土基壓實不足等。(四)路基翻漿主要是指在地下水位較高或地表排水不良情況下,冬季水分產生聚集,引起路基凍脹,春季融化時,將造成路基濕軟,形成彈簧狀態,并在行車的反復作用下,會發生泥漿被擠壓到路面的現象。主要發生在季節性冰凍地區的春融時節,以及鹽漬土、泥沼、水網、軟土等地區。路基翻漿根據導致其發生的水類來源和翻漿時路面的變形破壞程度,可分為五種類型和三個等級。導致翻漿的水類來源可分為地下水類、地表水類、土體水類、氣態水類、混合水類。按翻漿等級和路面變形破壞程度可分為輕度、中度、重度。輕度是指路面龜裂、潮濕、車輛行駛時有輕微彈簧;中度是指大片裂紋、路面松散、局部鼓包、車轍較淺;重度是指嚴重變形、翻漿冒泥、車轍很深。其產生的原因為采用粉性土質做路基、地面排水困難、地下水位較高、季節性冰凍地區、不及時排積水、不及時彌補裂縫等。
鋼塑土工格柵的設計應用:當鋼塑土工格柵應用于軟基處理時,在依據地質狀況確定加鋪格柵的位置和層數的同時,還應根據路基填土高度確定土工格柵的設計強度。當填土高度大于4m時,土工格柵滿足行業標準的要求即可,縱橫向極限拉力應不小于20kN/m當填土高度在3-4m之間時,土工格柵縱橫向極限拉力不小于40kN/m當填土高度小于3m時,土工格柵縱橫向極限拉力不小于50 kN/m,伸長率小于4%,建議采用GSZ60-60型土工格柵當土工格柵用于路基填挖結合部時應采用雙向不低于40kN/m的土工格柵,采用GSZ60-60型土工格柵當用于舊路加寬新舊路結合部位時,借鑒沈大高速公路擴建使用格柵的方法:凡填高大于3米的路基,在距路基封頂20㎝處加鋪鋼塑復合格柵,采用縱向(垂直路線方向)極限拉力大于或等于60kN/m,橫向(平行路線方向)極限拉力大于或等于20kN/m的鋼塑復合格柵,伸長率≤4%。
土工格柵是一種用于路面增強、老路補強,加固路基及軟土基的優良土工合成材料。玻纖土工格柵高強無堿玻璃纖維通過國際先進的經編工藝制成網狀基材,經表面涂覆處理而制成的半剛性制品。具有經、緯雙向很高的抗拉強度和較低的延伸率,并具有耐高溫、耐低寒、抗老化、耐腐蝕等優良性能,廣泛應用于瀝青路面、水泥路面及路基的增強和鐵路路基、堤壩護坡、機場跑道、防沙治沙等工程項目。 玻纖土工格柵是以玻璃纖維為材質,采用一定的編織工藝制成的網狀結構材料,為保護玻璃纖維、提高整體使用性能,經過特殊的涂復處理工藝而成的土工復合材料。玻璃纖維的主要成份是:氧化硅、是無機材料,其理化性能極具穩定,并具有強度大、模量高,很高的耐磨性和優異的對寒性,無長期蠕變;熱穩定性好;網狀結構使集料嵌鎖和限制;提高瀝青混合料的承重能力。因表面涂有特殊的改性瀝青使其具有兩重的復合性能,極大地提高了土工格柵的耐磨性及剪切性能。在傳統的養護理念中,瀝青混凝土路面在15年的設計壽命內至少需要進行1次大修、2次中修及各類表面處治。張紅春博士提出的道路路基路面不大修的養護理念是基于道路養護技術日新月異的發展、性養護的普及應用以及無損檢測技術的進步,而提出的全新養護概念。在該理念的指導下,未來道路路基路面有望實現在設計壽命內(甚至更長時間)不大修,并減少中修次數。概括起來,道路路基路面不大修的核心理念為:性養護、深層病害檢測、深層病害處治。在傳統的養護理念中,大中修必不可少,是為了恢復道路設計技術指標而必須進行的養護作業;但隨著我國道路總里程的不斷增加,養護規模越來越大,傳統的道路大中修養護模式的弊端越發凸顯。傳統養護模式的弊端據交通運輸部發布的《2016年交通運輸行業發展統計公報》顯示,2016年我國公路里程達到469.63萬km,其中高速公路里程13.1萬km,截至2016年年末,公路養護里程達到459.00萬km,占總里程的97.7%。數據表明,我國公路已經進入了大規模養護時代。在目前已建成和計劃修建公路的施工工藝中,95%以上為半剛性基層瀝青路面,這種道路路面結構在建設成本、承載等方面具有優勢,但易發生裂縫、松散、唧漿、脫空、沉陷、路基強度不足、路基滑移等深層病害。道路深層病害的處治并不容易,傳統的養護方案一般為:在深層病害的初期不進行處理,任其發展;當發展到一定程度進行罩面或者加鋪;等深層病害嚴重到影響交通時,再進行開挖處治,即傳統的大中修養護施工,其帶來的弊端如下。成本高我國每年至少有10%的道路陸續進行大修,且往往需要開挖處理,費用高昂。目前,我國普通道路養護資金普遍匱乏,高速公路略好,但也不容樂觀,加上大部分高速公路的盈利能力并不強,大修費存在嚴重的不足,尤其隨著高速公路路網的逐年擴大,養護經費不足的情況愈發嚴重。浪費嚴重我國每年至少有15%的道路陸續進行中修,通常會采用罩面或者加鋪處理,這類工藝只能解決路表的病害,而深層病害依然存在。因此,加鋪層的壽命往往達不到預期,要反復罩面或加鋪,造成極大的浪費。影響交通大中修都需要對路面進行開挖施工,工期少則數周、多則數月,對交通影響大,是造成目前道路擁堵和交通事故的重要因素。影響環加鋪、開挖施工污染高,還會產生大量廢料,帶來環保問題。我國每年大約有100多萬km的道路要進行大中修,施工中產生揚塵,生產和使用各類施工材料會排放大量的污染物。由此可見,目前的公路養護技術缺乏可持續性,亟需改變和創新。
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鋼塑土工格柵施工方法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)。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。接鋪:以卷長為單位作為鋪設的段長,應鋪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。依此類推,操作要求同前。
鋼塑格柵特性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。鋼塑格柵的縱橫向肋條的鋼絲經緯編織成網,外包裹層一次成型,鋼絲與外包裹層能協調作用,破壞伸長率很低(不大于3%)。鋼塑土工格柵的主要受力單元為鋼絲,蠕變量極低。通過生產過程中塑料表面的處理,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。鋼塑格柵的幅寬可達6m,實現、經濟的加筋效果。鋼塑格柵采用的高密度聚乙烯可以確保:在常溫下不會受到酸堿及鹽溶液,或油類的侵蝕;不會受到水溶解或微生物的侵害。同時,聚乙烯的高分子性能也足以抵抗紫外線輻射所造成的老化。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,因此完全可以滿足性工程建設的要求。工程應用領域: 公路、鐵路、橋臺、引道、碼頭、水壩、渣場等的軟土地基加固、擋墻和路面抗裂工程等領域。
一般軟基處理填高大于4米時采用。軟基處理時當路基填高在3-4米之間或路橋結合部、防止不均勻沉降時采用。舊路加寬防止縱向裂縫在新舊路基結合部加鋪。低填淺挖段、填土在2米以內的軟基處理、不良段的路基加.加固路基,防止斷裂臺后填筑橋梁兩端路堤沉降由地基、路基、路面三部分壓縮變形組成。其中,地基的壓縮變形由路基路面的恒載和車輛荷載引起,填料的壓縮、固結、次固結引起路基路面結構層因行車作用而被壓縮。對于面層,若搭板上和橋面上的面層結構和厚度相同,則不會產生沉降差,因此搭板上和橋面上應采用相同的面層結構和厚度。車輛荷載的作用的影響深度一般2m左右,因此一般搭板下的加強層不超過2m。但實踐證明,由于填料自身固結和施工要求不嚴,若不對整個臺背填方作加固處理,則不能徹底解決橋頭跳車問題,國內一些成功解決橋頭跳車的實例也證明需對整個臺背填方作加固處理。因此,對整個臺背填筑從地基開始應采取適當的加固措施,采用砂性土、砂礫、碎石土填筑,必要時用石灰或水泥進行穩定處理,也可采用半剛性材料填筑,以此減少路基工后沉降,同時相應提高壓實度要求。土工合成材料加固臺背路基可以有效地控制填土荷載作用F的變形和自然沉降,尤其是不均勻沉降。這是由于土工合成材料可以增強土體本身顆粒間以及土顆粒與土工合成材料接觸面問的磨擦咬合作用,使土體部分應力得到擴散和轉移,從而使土體的垂直應力和水平拉應力明顯降低,士體剪應力明顯提高,土體承載能力和抗變形能力、抗裂能力因此而得到明顯的提高。鋼板樁圍堰施工圖解及經典實例。但地基為軟基時,應先預以加固處理。臺背回填的壓實質量是影響臺背路基沉降與跳車的一個重要因素,臺背回填因位于臺背這個特殊位置成為碾壓的一個薄弱部位,壓路機難以碾壓,且機械振動力太大時,對臺墻有影響。因此,臺背回填處的壓實宜選用小型壓實機具,分層壓實厚度宜薄,一般應在10~15era范圍內。在材料選擇上,應選用易于壓實的材料。實踐證明,在達到同~雎實標準的條件下,臺背回填處粘性土的壓實功要比砂礫料或二灰碎石的壓實功多一倍以上。要臺背回填粘性土壓實度達到95%以上,使用小型壓實機具是相當困難的。在路橋過渡段,若單純依靠橋頭搭板,由于路基壓實度沒有得到保證,路基下沉,將造成搭板下地基的非均勻甚至脫空,而這對搭板的受力是極為不利的,因此,配合設置橋頭搭板,對路基的壓實必須進行有效的控制。在壓實時,距路基頂面lm左右范圍內用振動式壓路機,或其它小型壓實機械,每層填筑厚度視壓路機械的振壓作用深度而定,按分層填筑、分層碾壓、分層檢測法施工。為了使壓路機盡量靠近構造物,可將路基縱向填筑成1O~15。的斜坡,使與構造物(如翼墻)成鈍角,以便壓路機碾輪盡量接近。此角度不宜過大,便于碾壓機械作業穩定。該段坡長不小于5m。
地基處理處理好橋背軟弱地基是控制橋頭跳車的重要措施。對軟基處理目前國內已有換土法、超載預壓法、減少附加應力法、排水固結法、深層攪拌法和高壓噴射注漿法、振動碎石樁法等處理方法,可以根據實際情況應用,以改善地基性能,提高承載力,減少沉降,縮小橋臺與路堤的沉降差,避免錯臺。鋼板樁圍堰施工圖解及經典實例。修建在軟土地基上的橋臺通常采用樁基礎。如果在相當厚的軟土層修筑高路堤,則軟土會因回填材料的質量而向側向擠動并對基樁施加很大的力。其后果是使橋臺產生水平位移或轉動。這將損壞支座、伸縮縫,有時還會損壞橋面和橋臺。為了避免不正常的位移的出現,必須減輕回填材料,或者增強地基土或用基樁,達到抵抗側向流動的強度。此外在橋頭采用樁板法、輕質填料、連接箱式橋臺、支撐連續板等措施可有效地減少路基的沉降。
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