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打开土工格室组件,并在顶部每格钉入一个钩形铆桩,要求铆桩的长度为格室自身高度的2倍加30cm,两头顺排水沟边钉入铆桩,可用竹木类桩状物,首要起到打开格室的作用,中心及底部亦可用竹木类桩状物张拉格室,顶部铆桩首要起到悬挂和铆结格室的作用,应运用较好的材料,如钢杆等。格室张摆开并铆紧后,用适合栽培草皮或草籽的泥土由上往下填充格室空间,填充上应以格室高度的1.2倍为佳,并敲打结实,及时种上植被。

PCA蜂巢土工格室是由高强度聚乙烯焊接或组装而成三维蜂窝状结构,荷载作用下不仅可通过与土体上下接触面的摩擦提供侧向约束力来约束土体的侧向变形,而且可与格室内填料共同构成一具有一定抗弯、抗剪和抗压能力的柔性筏板基础,能有效扩散路堤荷载、改善软基应力分布、限制软土的侧向挤出,从而提高软基承载力、减少沉降及不均匀沉降。因此,PCA蜂巢土工格室已广泛应用于公路、铁路等软基加固工程,成功解决了桥头跳车、软基沉陷、翻浆、塌方等常规方法难以处理的工程问题。

目前,对于PCA蜂巢土工格室加筋体的变形计算较为常用的方法是将其视为置于弹性地基上的有限或无限长梁,而后采用弹性地基梁理论进行解答。置于软基上的PCA蜂巢土工格室加筋体受路堤荷载、车辆荷载等竖向荷载作用产生挠曲变形时,格室加筋体与其上下表面土体界面间将产生较大的摩阻力,该摩阻力反过来又将影响格室体筋材拉力及竖向变形的大小。而传统弹性地基梁理论由于不计入水平向地基反力的影响而未能考虑筋土界面摩阻效应影响,因此无法反映PCA蜂巢土工格室加筋体的实际受力变形状态。

城市大型管道支撑等工程同平面结构的土工格栅等相比,土工格室加筋土的性是:平铺加筋时,加筋体仅仅筋材自身,而对土工格室加筋而言,加筋体已变成格室及填料构成的复合体,平铺加筋的抗拉功能是经过土筋界面摩擦而发挥的,而格室筋材是经过直接限制填料的侧胀而发挥出来的,因此更能利用筋材的抗拉功能。假如暂时性的设备需去除对格室体而言。蜂窝土工格室亦可回收。在码头或防洪堤和其它比较重要的海岸用途也十分广泛。坡面防护现在广泛用于浅层地基处理。

风沙区域路基应以低路堤为主,由于风沙区域路基构筑的低路基及重承载的要求,选用蜂巢格室能够对松懈填料起到侧限效果,在有限的高度内*路基具有高的刚度和强度,以承受大型车辆的荷载应力。 在地面自然坡度陡时,路堤基底应挖台阶,蜂格蜂巢格室,台阶宽度要控制好,分期修建或改建公路加宽时,新旧路基填方边坡的联接处,纳米复合金蜂巢格室,应开挖台阶,在每层台阶水平面上铺设蜂巢格室,利用土工格室自身的立面侧限加筋效应,更好的解决不均匀沉陷的难题。此外,纳米复合金蜂巢格室在施工中需要注意的问题:在碎石垫层上将蜂巢格室展开、拉直平顺,紧贴下承层铺平,*荷载施加后处于良好受力状态。用U型钢筋钉固定。

这是由于当荷载作用在地基表面的时候,依据泰勒和普朗特尔理论可以得到:在集中荷载作用下,地基的主动区受压后下沉,同时将作用向两侧进行分解并传递给过渡区,然后再传给被动区,因此,被动区就很容易在力的作用下发生形变进而隆起。在集中载荷的作用下,主动区受力后仍然会将所受到的外力传递给过渡区,但是由于格室侧壁的限制和临近格室之间的反作用力、格室壁与填料之间的摩擦力形成的横向阻力,从而控制了被动区和过渡区横向移动,结果是使路基承载能力得到了提高。

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