土工格室柔性搭板处治的路桥过渡段差异沉降三维数值分析
土工格室柔性搭板处治的路桥过渡段差异沉降三维数值分析
应用MARC软件,建立路桥过渡段差异沉降的三维计算模型。基于该模型及不同的地基沉降模式,压花土工格室河道治理,分别对土工格室加筋体和柔性搭板消化地基沉降、协调和控制桥头差异沉降的作用机理及其对地基沉降的适应性进行了三维数值分析。结果表明:土工格室复合体限制了周围土体的侧向变形,减小了路堤本身的压缩变形;同时,土工格室柔性搭板能有效地阻止上层土体向下沉降,减小路基竖向应力,使得桥台与路堤之间的沉降差在较广的范围内得到平缓过渡。
据土工合成材料类型的差异,目前路桥过渡段常用的加筋处治方法有2种,即平面结构的土工网或土工格栅加筋和三维结构的土工格室柔性搭板加筋。与常见的加筋类型(如支挡结构、加筋陡坡、软土地基加筋等)相比,路桥过渡段路基加筋的目的有较大差异。前者加筋主要是为了提高稳定性和承载力;而在桥头路堤使用加筋技术则是为了使桥台与桥头路堤沉降差得到平稳过渡,从而消除桥头跳车。可见桥头路堤的加筋作用机理不完全相同。目前对桥头路堤加筋作用机理的分析除了采用室内模型试验外,有限元数值模拟是另一种重要方法。周志刚等运用自行编制的二维有限元程序,对土工网处理桥头差异沉降进行了分析。此后,随着加筋材料本构模型及界面模型的发展,桥头路堤加筋技术的有限元数值模拟得到进一步发展。由于受计算技术的限制,自编程序通常只能模拟二维平面工况,而筋材在桥头路堤纵断面和横断面布置有限,其作用性状受桥台与路基边坡的影响较大,因此二维平面工况很难综合考虑这些边界条件,花纹土工格室河道治理,从而影响了有限元数值模拟的可靠性
土工格室在建筑领域的重要性
土工格室在土工领域具有推广作用,材料本身除具有较好的力学性能外,还需具有较好耐低温、高温、耐酸碱腐蚀、耐霉变和抗老化性能。由于土工格室的刚性特征,它还能实现机械化施工。 土工格室是利用具有一定高度的格室片材与其内部填充料相互作用构成一个三维网状结构进行加筋,在格室对填料侧向约束作用 和格室侧壁对填料的向上摩擦作用的共同影响下,形成一个具有较大抗压强度和抗剪强度的以及抗弯刚度的复合体。 土工格室加筋结构的作用主要是把基础荷载扩散在其下卧层的更大面积上,由此来减少载荷强度,光板土工格室河道治理,降低结构体的剪应水平,并增加土体模量和强度,从而大幅度减小土体的水平位移和竖向位移。并在此过程中,很好的发挥了土工格室的稳固公路及铁路地基;很好的承载重力以用于堤防和浅水滩的治理;在接受施工人员的积极反馈后,得知本厂生产的土工格室能在遇到软基地时能大大的减轻施工劳动强度,很好的降低了工程造价。
聚烯烃土工格室的研制
土工格室是一种具有立体网状结构的土工合成材料。其独特的三维立体结构可有效地约束网格内的填充物,与填充物一起形成稳定的结构层,显示出其他平面土工合成材料无法相比的工程效果,正广泛地应用于软弱路基加固、边坡防护、挡土墙修建等工程。聚烯烃土工格室产品是以改性聚烯烃为原料,经挤出成型分切再超声焊接而成,展开后呈立体蜂窝状结构的土工合成材料。因土工格室的生产流程长、成型工序多、应用环境复杂多变等特点,土工格室河道治理,因此,对生产该产品的原材料及产品有如下要求:(1)产品有较好的机械性能,以防止在施工过程和应用过程中受到较强的外力、硬物穿刺等的破坏。(2)产品长期在复杂的环境中使用,故选择材料时应考虑耐酸碱性和耐霉变等因素。(3)材料应有较好的抗老化性能,以满足在工程中长期稳定使用的需要。(4)我国广阔的地域,南北气温变化大,产品所用材料必须有较好的耐低、高温性能。(5)为适应土工格室的制备工艺要求,材料还需具有较好的可焊接性。(6)产品在工程应用中要求为外形尺寸整齐、焊距一致,整个网格体系强度一致。(7)产品具有较好的组件连接功能,以保证工程整体加固强度的一致性。