诚邀光临鹰潭市TGDG单向塑料格栅(可定做)欢迎您
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㈢ 密度计法
① 称取一定质量的试样(30克)干土倒入烧瓶中,注入200ml 的
纯水,浸泡过夜。
② 将烧瓶置于铺有细砂的电炉上煮沸(砂土不少于30分钟,粘
性土不少于一小时),冷却后将煮沸的悬液通过0.075mm 的细筛移入1000ml 的量筒中,筛上的土用橡皮头研散,再加水冲洗,筛上的部分烘干至恒重,过筛称重并记录,多次冲洗后量筒中的悬液不得超过1000ml 的刻度线。
③ 想量筒中加入4%的六偏磷酸钠(分散剂)10ml ,再向量筒中
注入纯水直至1000ml 的刻度线。
④ 用搅拌器沿悬液深度上下搅动1分钟,取出搅拌器,立即开动
秒表,将密度计放入悬液中,依次测定0.5 ,1 , 2 ,5 ,15 ,30 ,60 ,120 ,1400分钟的密度计的读数。每次读数均应提前10-20秒将密度计放入悬液中,读数时,密度计的浮泡应处于量筒的中心,不得贴近量筒的内壁。
⑤ 读数时,视线应与弯液面的上缘对齐。甲种密度计应准确至
0.5,每次读完后应将密度计取出,并放入装有纯水的量筒中,
每次读数时还应该测定悬液的温度。另外,放入或取出密度计时应小心,不得扰动悬液,以免影响颗粒的沉降。
5.5 计算与成果整理:
① 小于某粒径的试样质量占试样总质量的百分比 x=ma /mb
x:小于某粒径的试样质量占试样总质量的百分比 m a: 小于某粒径的试样质量(克)
m b: 试样总质量(克)
该公式适用于任何土类。
② x=100/md *CG *(R+mT +n-CD )
x: 小于某粒径的试样质量占试样总质量的百分比 m d: 试样干土质量(克)
C G: 土粒标准校正值。
R: 甲种密度计读数。
m T: 悬液温度校正值。
n: 弯液面校正值。
C D: 分散剂校正值。
说明:该公式用于细粒土分析中密度计法的计算。 ③ 颗粒粒径的计算:
d=k*(L/t)
d: 试样颗粒粒径(mm )
k: 粒径计算系数 0.5
L: 某一时间土颗粒的沉降距离(cm )
L=a-b*R其中 a,b是常数,比重计的说明书上均有注明。 T: 沉降时间(秒)
④ 不均匀系数
C u =d60/d10
d 60:限制粒径,它是颗粒大小分布曲线上的某一粒径,小于该粒
径的土粒质量占试样总质量的60%。
d 10:有效粒径,它是颗粒大小分布曲线上的某一粒径,小于该粒
径的土粒质量占试样总质量的10%。
⑤ 曲率系数:
c c =d30*d30/d60/d10
d 30:颗粒粒径,它是颗粒大小分布曲线上的某一粒径,小于
该粒径的土粒质量占试样总质量的30%。
C u 越大,颗粒分布曲线越平缓,土粒大小分布范围越广,土粒不均匀,土的级配就好;反之则反。
一般认为C u < 5为均粒土, C u > 10为级配良好土, c c =1-3反映曲线没有突变。所以规范规定:
C u >= 5且 c c =1-3为土粒不均匀,级配良好土 C u < 5或 c c ≠ 1-3为土粒均匀,级配不良土 ⑥ 画图:
主要用途
单向拉伸土工格栅用于加固软弱
地基:土工格栅能迅速提高地基承载力,控制沉降量的发展,对道路基层的侧限作用能有效地将荷载分布到更宽的底基层上,从而减少基层厚度,降低工程造价,缩短工期,延长使用寿命。
2、单向拉伸土工格栅用于加筋沥青或水泥路面:土工格栅铺设在沥青或水
泥铺层底部,可减少车辙深度,延长路面抗疲劳寿命,还可以减少沥青或水泥铺面厚度,以节约成本。
3、单向拉伸土工格栅用于加固路堤坝迦坡及挡土墙:传统的路堤尤其是高路堤的填筑往往需要超填且路肩边缘不易压实,从而导致后期边坡雨水浸袭,坍塌失稳的现象时有发生,同时需用较缓的边坡,占地面积大,挡土墙也有同样的问题,采用土工格栅对路堤边坡或挡土墙进行加固可减少二分一占地面积,延长使用寿命,降低造价20-50%。
4、单向拉伸土工格栅用于加固江河海堤:可做成石笼,再与格栅并用,防止堤坝被海水冲刷造成塌陷,石笼具有渗透性,能减缓海浪冲击,延长堤坝寿命,节省人力物力,缩短工期。
5、单向拉伸土工格栅用于处理垃圾掩埋场:土工格栅与其它土合成材料结合使用处理垃圾掩埋场,可以有效地解决地基不均匀沉降、衍生气体排放等问题,且可最大限度地提高垃圾掩埋场的存储能力。
6、单向拉伸土工格栅的特殊用途:抗低温性。在-45℃---50℃反复冷热循环200次后,各项性能指标均满足要求,并已经过青藏铁路的考验,适用于北方的少冰冻土、富冰冻土、高含冰量冻土不良地质。施工方法
○当用于路基、路面时,施工方法与双向土工格栅一样。
○当用于加筋土挡墙时,施工方法如下:
1、设置基础,按设计的墙面系统进行施工,当选用预制钢筋混凝土面板时,一般厚12-15㎝支承在预制混凝土基础上。其宽度不大于30㎝,厚度不小于20㎝,埋深不小于60㎝防止地基冻胀影响。
2、平整墙基,按设计要求开挖、平整。软土需压实或换填,压实到要求密度,应略超出墙面范围。
3、筋材铺设,筋材主强度方向应垂直于墙面,以销钉固定。
4、墙体填土,采用机械填土,车轮与筋材间的距离至少应保持15㎝。压实后一层土厚约20-15㎝。
5、墙面施工时,墙面处应包土工织物,防止填土漏失。
单向塑料土工格栅与土界面作用特性的试验研究
汤飞, 李广信, 金焱, 杨广庆
3 石家庄铁道学院, 石家庄050000)
摘 要:土工格栅与土的界面特性直接决定加筋土工程的稳定性, 所以格栅与填料的界面技术指标是土工加筋关键的设计指标。本文中, 以单向塑料土工格栅为加筋材料, 以粘土、砂质粉土、粉细砂、砂砾料为填料, 也在大尺寸接触面试验仪上进行拉拔试验; 以单向塑料土工格栅为加筋材料, 以粘土为填料进行直剪试验。结果表明:粘土与格栅间界面的剪切强度一般很低; 砂砾料中的拉拔曲线呈台阶状, 摩擦角不是常数; 拉拔强度指标和直剪强度指标的适用情况不同。这些可以作为土工格栅加筋工程设计的参考。
关键词:岩土工程; 界面作用特性; 拉拔试验; 塑料土工格栅; 直剪试验
中图分类号:TU531 7文献标识码:A 1123(1 清华大学水利水电工程系, 北京100084; 2 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司, 北京100062;
Experimental study on the interaction characteristics
between single direction plastic geogrid and soil
TANG Fei , LI Guangxin , JIN Yan , YANG Guangqing 1123
(1. Department o f Hydraulic Engineering , Tsinghua University , Beijing 100084;
2. Bei j ing Tian Hong Yuan Fang Architecture Design Co . , Ltd , Beijing 100062;
3. Shijiazhuang Railway Institute , Shijiazhuang 050000)
Abstract :The interaction characteristics between geogrid and soil directly determine the stability of the geosynthetic reinforcement engineering. Hence, the interaction characteristics are the key design index. In this paper, the pull out tests of plastic geogrid in clay, sandy silt, fine sand and grail are carried out by using the large scale apparatus of interface. The direct shear tests between plastic geogrid and clay are carried out, too. The test results show that the shear strength of interface between clay and ge ogrid is very small, the pull-out curve of grail is stepped,
meanwhile, the angle of internal friction is not constant, the pull out strength index is different from the direct shear strength index in the applicaiton range. These results can be used as reference for engineering design of soil reinforcement.
Key words :geotechnical engineering; interaction characteristics of interface; pull out test; plastic geogrid; direct shear test
塑料土工格栅是一种常用的土工合成材料, 因其性质稳定、强度高、韧性好、与土颗粒间摩擦作用强等优点, 目前已广泛应用于各类加筋土工程中。在加筋陡坡和加筋挡土墙工程中, 塑料土工格栅常作为加筋材料分层水平埋设在填土中, 来平衡土压力。塑料土工格栅与填料之间的作用主要是由格栅与填料间的咬合作用和摩擦作用两部分组成。
土工合成材料加筋土工程中, 土工合成材料与填料的界面作用特性直接决定加筋土工程的内部稳定性, 所以土工合成材料与填料的界面作用特性是最关键的技术指标。测定土工合成材料与土之间的界面摩擦特性, 一般都采用大型拉拔和直剪试验。国外许多学者(Shen et al. , 1979; Ingold, 1983; Myles, 1982; Robe et al. , 1985; Brand and Duffy, 1987; Jarrett and Bathurst, 1987) 利用现场试验、试验模型箱试验和数学分析研究了土工合成材料的拉拔
特性, 并建立了各种假设情况下的土工合成材料与填料间计算模型。近年来, 国内许多学者(吴景海等, 2001; 马学宁等, 2003; 马存明等, 2004) 也利用直剪试验和拉拔试验研究了土工合成材料与填料的界面作用特性
[1,3, 4]
。
本文结合奥运工程水上公园等项目, 以单向塑料土工格栅为加筋材料, 分别以粘土、粉土、粉细砂、砂砾料为填料, 通过拉拔试验和直剪试验, 对土工格栅与填料之间的界面作用特性进行研究和分析。
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