
土工格室具有的抗滑稳定性
土工格室由焊接部位的铆钉固定于坡面。实践经验表明:若铆钉数量偏少,提供抗滑阻力的铆钉受力增大,传递到格室连接部位的局部应力增大,可观察到该处出现明显的塑性变形。当某个连接部位的局部应力超过其焊接点的剥离强度时,局部应力的重新分布使相邻焊接点相继破坏,导致周围格室逐一散开,整个格室土系统呈渐进性破坏特征,从而丧失对土壤的包裹作用,在水流作用下发生边坡局部冲蚀。
因此,格室破坏主要受焊点的剥离强度控制。此外,格室沿边坡下滑导致坡底种植土发生整体剪切破坏,将致使坡底首排格室底部上抬,土土工格填充,从而使经过排水孔渗入的水流从底部掏空格室。当首排格室掏空后,第二排开始上抬。如此类推,终使格室完全失效。因此,坡底处的首排格室必须有铆钉固定,底端种植土需满足承载力的需求。 格室稳定的抗滑安全系数通过增加铆钉数量(减小铆钉间距)得到提高。此外,土工格室材料,在格室底部与坡面之间铺设一道双向土工格栅也可增强格室的抗滑力。











用于稳固铁路路基:可以防止碎石及级配横向移动,使整体更坚固,防止抽水,即使地基松软也可防止整个或局部坍方。在交通量大的地区如交叉道、分支道及回转道,土工格室卖家,可显著增加使用年限。
用于承受载重力的堤防、挡墙:界定强化碎石方,形成一致的结构体,可阻挡横向压力,不管地层滑动和凝聚,都可自行调整,可支撑非结构面及自然植生层,土工格室,可垂直或阶梯式设计。 
土工格室柔性挡墙变形规律及破坏机理数值分析
土工格室柔性挡墙在荷载作用下的变形性状较为复杂,本文采用岩土工程有限元分析软件Plaxis对柔性挡墙在不同工况下的变形规律进行了研究。计算分析了挡墙的高宽比、坡度以及填土表面荷载对于挡墙变形性状的影响。模拟结果表明,高宽比越大挡墙的水平位移量和自身的扰曲变形越大;挡墙顶部的水平位移随着坡度的减小而减小;填土表面荷载增大时,挡墙顶部的水平位移减小,但是总水平位移量和绕曲变形增大。模拟结果对土工格室柔性挡墙设计提供了可靠的依据。
近年来,随着我国改革开放政策的实施,科学技术与国民经济日益进步。如何坚持开展科技创新,推广应用新材料、新技术、新工艺,“又快又好”地建造安全、适用、经济、美观、生态、环保型的支挡、防护结构,一直是困扰我们科技人员的难题。土工格室柔性生态挡墙的应用为我们提供了解决这个问题的较好的途径。土工格室(Geocell)是80年代初在国际上出现的一种新型土工合成材料,一般由高分子聚合物条带经强力焊接而成,是一种三维网状结构。它伸缩自如,运输方便,使用时张开并充填土石或混凝土料,构成具有强大侧向限制和大刚度的结构体,广泛应用于土木工程各个领域。不同工况下柔性挡墙的变形规律本文采用岩土工程有限元分析软件Plaxis对柔性挡墙在不同工况下的变形规律进行了研究。计算中柔性挡墙墙身、基础和路基填土均采用Mohr-Coulomb模型,在土工格室结构层之间、挡墙与填土以及基础与填土的交界面上设置了接触面单元用以模拟土工格室结构层之间的相互作用以及土与结构的相互作用。本文分别计算了不同高宽比、不同坡度和填土表面作用不同大小荷载时柔性挡墙的变性特征。
