土工复合材料
土工合成材料规范

土工合成材料规范土工合成材料是一种由合成纤维和土工薄膜组成的新型复合材料,具有较高的抗拉强度、抗渗透性和抗老化性能,被广泛应用于土木工程中的防水、防渗、加固和护坡等方面。
为了保证土工合成材料在工程中的有效使用,制定了一系列的规范和标准,以规范土工合成材料的选用、施工和验收,保障工程质量和安全。
首先,土工合成材料的选用应符合相关的规范要求。
在工程设计中,根据工程的具体情况和要求,选择适合的土工合成材料种类和规格,确保其符合工程的设计要求和使用环境。
同时,要注意土工合成材料的质量标准和性能指标,确保其质量可靠,能够满足工程的需要。
其次,土工合成材料在施工过程中应按照相关规范进行操作。
在进行土工合成材料的铺设、连接和固定时,要严格按照规范要求进行操作,保证施工质量和工程安全。
特别是在土工合成材料的接缝处理和固定连接处,要采用专用的接头材料和工艺,确保接头牢固、无渗漏、无松动,以防止土工合成材料在使用过程中出现损坏和失效。
最后,对土工合成材料的验收和监测也应严格按照规范进行。
在工程竣工验收前,应对土工合成材料的质量和施工质量进行全面检查和测试,确保其符合规范要求和设计要求。
同时,在工程使用过程中,应定期对土工合成材料进行监测和检测,及时发现和处理可能存在的问题,确保工程的长期稳定和安全运行。
综上所述,土工合成材料规范的制定和执行,对于保障工程质量和安全具有重要意义。
只有严格按照规范要求进行土工合成材料的选用、施工和验收,才能确保土工合成材料在工程中的有效使用,发挥其应有的作用,为工程的成功实施和长期运行提供保障。
因此,各相关单位和人员应加强对土工合成材料规范的学习和执行,推动土工合成材料在工程中的规范化应用,为我国土木工程的发展贡献力量。
土工合成材料应用

土工合成材料应用
土工合成材料是一种由合成纤维和土工膜组成的复合材料,具有优异
的物理和化学性能,广泛应用于土木工程、水利工程、环境工程等领域。
其主要应用包括以下几个方面:
1. 防水隔离
土工合成材料具有优异的防水隔离性能,可以用于各种水利工程、地
下工程和建筑物的防水隔离。
例如,可以将土工合成材料铺设在水坝、水库、隧道、地下室等地方,起到防水隔离的作用。
2. 加筋增强
土工合成材料可以用于土体的加筋增强,提高土体的抗拉强度和抗剪
强度。
例如,在公路、铁路、机场等基础工程中,可以将土工合成材
料与土体结合,形成复合材料,提高基础的承载能力和稳定性。
3. 土壤改良
土工合成材料可以用于土壤改良,改善土壤的物理性质和化学性质。
例如,在农业生产中,可以将土工合成材料与土壤混合,改善土壤的
透气性、保水性和肥力,提高农作物的产量和质量。
4. 环境保护
土工合成材料可以用于环境保护,防止土壤侵蚀和水土流失。
例如,在水土保持工程中,可以将土工合成材料铺设在坡面和沟渠中,防止水土流失,保护生态环境。
总之,土工合成材料具有广泛的应用前景和市场需求,是一种重要的土木工程材料。
未来,随着科技的不断进步和应用领域的不断扩展,土工合成材料的应用将会越来越广泛,为人类的生产和生活带来更多的便利和效益。
土工合成材料在岩土工程中的应用

土工合成材料在岩土工程中的应用一、引言土工合成材料是指由天然或人造高分子材料与土工纤维等辅助材料组成的一种新型复合材料。
它具有优异的物理力学性能和化学稳定性,被广泛应用于岩土工程领域。
二、土工合成材料的分类及特点1. 分类根据其用途和制造方法,土工合成材料可分为以下几类:(1)非织造土工合成材料:由熔喷、针刺或水刺等方法制造而成,具有高强度、高延展性等特点。
(2)针刺无纺布:是一种新型的土工合成材料,采用了针刺技术制造而成,具有优异的过滤性能和抗渗透性能。
(3)无机纤维增强土:采用玻璃纤维、碳纤维等无机纤维增强土壤,提高了土壤的抗拉强度和抗剪强度。
(4)三维网格结构复合地面加筋体系:由三维网格结构复合物与混凝土等组成,可有效提高地基承载力和稳定性。
2. 特点(1)高强度:土工合成材料具有很高的抗拉强度和抗剪强度,可有效地增加土体的承载力和稳定性。
(2)良好的延展性:土工合成材料具有良好的延展性和柔韧性,可适应不同地质条件下的变形和应力变化。
(3)化学稳定性:土工合成材料能够在不同环境下保持稳定,不会受到化学腐蚀或生物侵蚀等影响。
(4)易施工:土工合成材料施工简单方便,可快速完成。
三、土工合成材料在岩土工程中的应用1. 地基加固地基加固是土工合成材料最常见的应用之一。
通过将土工合成材料与地基结合,可以有效地提高地基承载力和稳定性。
常见的地基加固方法包括钢筋混凝土梁加固、格栅墙加固、桩-梁组合加固等。
2. 护坡防滑在山区或沿海地区,护坡防滑是一项重要的岩土工程任务。
采用非织造土工合成材料制成的护坡网,可以有效地防止土石流、山体滑坡等自然灾害的发生。
同时,护坡网还可以增加土壤的抗冲刷能力,保护环境。
3. 水利工程在水利工程中,土工合成材料可以用于河道修复、堤防加固、水库底部防渗等方面。
例如,在水库底部铺设无纺布和复合地面加筋体系,可以有效地防止渗漏和泄露。
4. 土壤改良在建筑工程中,土壤改良是一项必要的任务。
复合土工膜的指标及代号

复合土工膜的指标及代号一、引言复合土工膜是一种用于土壤工程防渗透、隔离和加固的材料,具有广泛的应用领域。
本文将介绍复合土工膜的指标及代号,旨在帮助读者了解复合土工膜的特性,选择适合的材料。
二、复合土工膜的定义复合土工膜是一种由聚合物材料和复合层构成的土工材料,其目的是通过防渗透、隔离和加固等功能来保护土壤和环境。
三、复合土工膜的主要指标1.抗拉强度T复合土工膜的抗拉强度是指在拉伸作用下,材料能够承受的最大力量。
常用的代号为,单位为牛顿/米。
2.断裂伸长率E复合土工膜的断裂伸长率是指在拉伸断裂前,材料能够延展的最大程度。
常用的代号为,单位为百分比。
3.耐老化性能A复合土工膜的耐老化性能是指材料在长期阳光辐射、氧化、化学腐蚀等环境下的抗性能。
常用的代号为,分为A、B、C三个等级,分别代表优良、良好和一般。
4.热封接强度S复合土工膜的热封接强度是指材料在热封接过程中的粘结强度。
常用的代号为,单位为牛顿/米。
5.防渗性能P复合土工膜的防渗性能是指材料对水分、气体和化学物质的渗透性。
常用的代号为,分为P1、P2、P3三个等级,分别代表低渗透、中渗透和高渗透。
四、复合土工膜的选择方法根据项目的具体需求,选择合适的复合土工膜需要考虑以下几个因素:1.工程环境要求:根据项目所处的气候、地质和使用环境等因素,选择具有合适耐老化性能和防渗性能的复合土工膜。
2.工程设计要求:根据工程设计要求,选择具有合适抗拉强度和断裂伸长率的复合土工膜。
3.施工工艺要求:根据施工工艺要求,选择具有合适热封接强度的复合土工膜。
4.资源和成本考虑:综合考虑复合土工膜的指标和代号以及材料的价格等因素,选择具有合适性能和经济性的复合土工膜。
五、总结复合土工膜的指标及代号是选择合适材料的重要依据。
通过了解抗拉强度、断裂伸长率、耐老化性能、热封接强度和防渗性能等指标,可以根据项目需求选择适合的复合土工膜。
同时,施工工艺、成本和资源等因素也需要综合考虑。
复合土工膜规范

复合土工膜规范复合土工膜作为一种常用的土工材料,广泛应用于水利、交通、环境等工程领域。
为了保证复合土工膜的质量和使用效果,制定了相应的规范。
下面是关于复合土工膜规范的内容,总计约1000字。
一、复合土工膜的分类和定义复合土工膜包括HDPE(高密度聚乙烯)复合土工膜、LDPE (低密度聚乙烯)复合土工膜、LLDPE(线性低密度聚乙烯)复合土工膜等,可以根据具体的工程需求进行选择。
复合土工膜是一种由聚合物材料与土工热粘结剂复合制成,具有防渗透和防渗漏功能的土工材料。
二、复合土工膜的性能要求1. 厚度:复合土工膜的厚度应符合设计要求,在0.2mm~4.0mm之间。
2. 抗拉强度:复合土工膜的抗拉强度应符合设计要求,一般以MD(机器方向)和TD(横向)抗拉强度为参考指标。
3. 断裂伸长率:复合土工膜的断裂伸长率应符合设计要求,一般要求在400%~700%之间。
4. 破口强度:复合土工膜的破口强度应符合设计要求,可以采用撕裂强度、刺穿强度等指标进行检测。
5. 防渗透性能:复合土工膜的防渗透性能应符合设计要求,可以通过水压试验、透湿性试验等指标进行检测。
6. 抗老化性能:复合土工膜应具有良好的抗氧化、耐候性能,保证在长期使用过程中不发生老化现象。
三、施工要求1. 复合土工膜施工前,需要进行现场勘察,确保施工场地的平整、干燥,无杂草、杂物等。
2. 复合土工膜应根据设计要求,进行适当大小的裁剪,并在施工过程中避免过度拉伸和破损。
3. 复合土工膜应采用专用的热合机进行焊接,焊接接头应平整、牢固,确保无渗漏现象。
4. 复合土工膜的铺设应平整,无皱褶和破损,铺设过程中需要注意保护现场基础构造物和其他设施设备。
5. 复合土工膜施工完毕后,应进行必要的检查和验收,确保质量合格。
四、验收标准1. 复合土工膜验收应依据设计文件的要求进行,包括厚度、抗拉强度、断裂伸长率、破口强度、防渗透性能等指标的检测。
2. 如果复合土工膜出现破损、渗漏等现象,应及时进行修复或更换。
复合土工材料质量标准

复合土工材料质量标准
1、复合土工膜的材质与施工执行国家质量技术监督局发布的聚乙烯土工膜,复合土工膜国家标准。
2、施工质量验收,分为施工单位自检,承包单位抽检等内容。
3、焊接质量检验,采用“充气压力法”,破损修复用“目测法”,充气压力检测指标为0.06Mpa。
4、质量验收过程包括,工序交接程序,竣工验收等内容。
5、人工湖正常渗漏量:≤15mm/24h(含季节蒸发损失量)。
保持复合土工膜的上述压力至少2h,观察渗流管水位变化情况,复合土工膜水位基本稳定(渗流量为0),则以0.1-0.2mpa,为级差逐级增加压力,每级均保持2h,直至出现渗流量快速增加现象,表明试样已出现破裂,此前一级压力即作为耐静水压(mpa)
复合土工膜如只需判定土工膜样品是否达到某一规定耐静水压值,则可直接加压到此压力并保持2h,冉敏判定其是符合要求。
了解土木工程中的复合材料应用

了解土木工程中的复合材料应用在现代社会中,土木工程是一个不可或缺的领域。
土木工程涵盖了道路、桥梁、建筑物以及其他基础设施的设计和建设。
而在土木工程中,复合材料的应用正变得越来越重要。
复合材料是一种由两种或多种不同材料组成的材料。
其中每种材料都具有自己的特性和用途,在结合后能够产生新的性能和优势。
这种材料在土木工程中的应用有许多方面。
首先,复合材料在道路建设中起着重要的作用。
传统的道路建设使用混凝土或沥青作为路面材料,但这些材料在重载车辆和恶劣天气条件下容易出现损坏。
相比之下,复合材料具有更高的强度和耐久性,能够有效解决路面损坏的问题。
这种材料还具有抗裂性能,能够减少路面的维修频率,提高使用寿命。
其次,复合材料在桥梁建设中也发挥着关键的作用。
桥梁需要承受重大的荷载和振动,传统的桥梁材料如钢铁和混凝土往往难以满足这些要求。
而采用复合材料可以提供更高的强度和刚度,减轻桥梁的自身重量同时加强结构的稳定性。
此外,复合材料还能够有效地抵抗腐蚀和疲劳,延长桥梁的使用寿命。
除了道路和桥梁,建筑领域也广泛应用复合材料。
传统建筑材料如木材、砖块和混凝土在抗震性能、防火性能和耐久性方面存在一定的局限性。
而复合材料具有轻质高强的特点,能够提供更好的安全性能和结构稳定性。
另外,复合材料还能够灵活地塑造各种形状和设计,为建筑物带来更多的创意和个性。
此外,在基础设施建设中,复合材料的应用也变得越来越普遍。
例如,复合材料可以用于水池、储罐和管道的防腐保护,提供更高的耐化学腐蚀性能。
同时,复合材料在隧道、地铁和地下结构中的使用也能够增加结构的抗压和隔热性能。
虽然复合材料在土木工程中的应用带来了许多优势,但也存在一些挑战。
首先,复合材料的成本通常高于传统材料,这可能会增加工程总体成本。
其次,复合材料的设计和施工技术需要特殊的知识和专业技能,这对于一些地区的工程师和施工人员来说可能是一个挑战。
此外,复合材料的可持续性和环保性能也需要进一步的研究和改进。
土工合成材料的种类及应用

土工合成材料的种类及应用土工合成材料是指由各种高分子材料与无机材料组成的一种新型复合材料,在土工工程中有着广泛的应用。
它的种类和应用有很多,下面我将详细介绍几种常见的土工合成材料及其应用。
第一种是土工布。
土工布是由聚酯或聚丙烯等高分子材料组成的一种织物,它具有很高的抗拉强度和较好的耐久性,可以用于土壤的分离、过滤和增强。
在土壤分离方面,土工布可以划分不同种类的土层,防止土壤颗粒的混淆,保持土层的结构和稳定性。
在土壤过滤方面,土工布可以防止土壤颗粒的流失,同时使水能够自由排出。
在土壤增强方面,土工布可以增加土体的抗剪强度,提高土体的稳定性。
第二种是土工格栅。
土工格栅是由聚丙烯等高分子材料制成的一种具有网格结构的板材,它可以用于土体的增强和支撑。
在土体增强方面,土工格栅可以在土体中形成一个连续的三维网格结构,增加土体的抗剪和抗压能力,提高土体的稳定性和承载能力。
在土体支撑方面,土工格栅可以作为土体与土体之间的支撑层,避免土体的滑动和变形,保持土体的坡面稳定。
第三种是土工土封面。
土工土封面是由聚酯或聚丙烯等高分子材料制成的一种混凝土覆盖材料,可以用于土坡的保护和加固。
在土坡保护方面,土工土封面可以覆盖在土坡表面,防止土壤的侵蚀和水分的渗透,保持土坡的稳定性和美观性。
在土坡加固方面,土工土封面可以与土坡形成一个整体,提高土坡的抗滑和抗震能力,增加土坡的安全系数。
第四种是土工合成土。
土工合成土是由高分子材料和土壤颗粒混合制成的一种土体,可以用于土壤的改良和修复。
在土壤改良方面,土工合成土可以增加土壤的孔隙度和通气性,改善土壤的保水性和透水性,提高土壤的肥力和整体质量。
在土壤修复方面,土工合成土可以通过吸附和降解等方式修复土壤中的有害物质,减少土壤的污染程度,恢复土壤的生态功能。
以上就是几种常见的土工合成材料及其应用。
随着土工合成材料的不断发展和应用范围的扩大,它将在土工工程中发挥更大的作用,并为人们创造更好的生活环境。
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土工合成材料摘要:土工合成材料是土木工程应用的合成材料的总称。
作为一种土木工程材料,它是以人工合成的聚合物为原料,制成各种类型的产品,置于土体内部、表面或各种土体之间,发挥加强或保护土体的作用。
本文介绍土工合成材料的发展史和现代土工合成材料的种类、用途及其所起到的作用。
关键词:原始土工材料、现代土工材料、土工复合合成材料、土工特殊材料、土工布。
引言:在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是最重要的技术指标,因此利用拉拔试验研究土工合成材料与填料的界面作用特性是非常必要的。
文章采用两种国产土工合成材料为加筋材料,用砂、石屑和粉质黏土为填料,通过拉拔试验比较在不同填土性质、填土密实度、筋材上覆压力及筋材表面粗糙度等情况下土工合成材料与填料的界面特性,从而得出一些有益的结论。
古代的原始土工材料据科学考证,数千年前的人类就利用芦苇加筋黏土建造房屋,三千多年前,英国人曾在沼泽地带用木排修建道路。
在我国。
远在新石器时代,我们的祖先就利用茅草作为土的加筋材料。
在河南发现的仰韶遗址距今五六千年,有很多简陋住屋的墙壁和屋顶就是利用草泥修建的。
公元前两千至公元前一千年,古巴比伦人曾把织物纤维掺在土中修建庙宇。
实际上,在独立于人类文明的自然界,许多鸟类和昆虫都本能地利用非土材料(草与树枝)加固泥土巢穴;树木依靠庞大的根系吸收养料水分,同时也加固了赖以立足的地基。
这些都是“以非土材料加固土体”原理的自然体现。
现代的土工合成材料在现代,1930年美国北卡罗来纳州首次使用棉纺织品加固路基土。
在第二次世界大战中,英国曾在路基上铺放梢辊和帆布,供装甲车通行;荷兰曾大量利用柳枝、梢料加固堤坝,防止冲刷。
合成纤维自1913年在欧洲问世以来,至今已有百年历史,但合成材料用于土木工程却开始于20世纪50年代末。
当时,美国人R.J.Barrett在佛罗里达州首次将透水性合成纤维有纺织物铺设在护岸混凝土块下,作为防冲刷保护层,因而他被称为"土工织物之父"。
1957年荷兰首先用尼龙纤维有纺织物制成充砂管袋,应用于护岸防冲和堵口工程。
1958年在美国佛罗里达州大西洋海岸防护工程中,聚氯乙烯有纺织物被置于土与石块之间,作为海岸防冲刷。
经过27年的观察,其状态仍然良好。
1985年,前联邦德国采用合成纤维制成有纺织物砂袋,修筑防波堤。
1959年在日本伊势湾海岸,海堤和围堤因台风遭到灾难性破坏。
在海岸修复工程中,利用有纺织物砂袋和合成材料片成功地修建了堤防;在修复围堤沉排工程时,采用维纶编织布成功代替沉排。
5年后检查,未发现腐蚀现象,强度几乎没有下降。
1960年荷兰采用尼龙有纺织物充砂垫层,防止海岸淘刷。
1962年美国杜邦公司开发纺粘法长纤维无纺布,以取代短纤维无纺布。
从此,欧洲各国都以纺粘法生产长纤维无纺布,并用做道路、护岸等工程中的滤层和导水体。
1963年土工织物正式应用于日本国营铁道的土建工程中。
1967年在海岸保护工程中,丹麦采用透水或不透水砂袋,用水力充填法冲人海滩砂形成充砂长管袋,保护海岸。
1968年法国将针刺无纺布应用于道路工程,英国将热粘无纺布应用于道路工程,前联邦德国将短纤维制成的针刺无纺布用于渠道岸边防护工程。
一般认为,有纺织物于20世纪50年代首先在美国应用,无纺织物的应用在70年代始于欧洲。
20世纪70年代以后,在国外,织物的应用从马路、铁路路基工程逐步扩展到挡土墙、土坝等大型永久性工程。
"土工织物"和"土工膜"(是1977年J.P.Giroud与J.Perfetti首先提出来的。
他们把透水的土工合成材料称为"土工织物",不透水的称为"土工膜"。
这两个名词被使用了许多年。
近十几年来大量的以合成聚合物为原料的其他类型的土工合成材料的纷纷问世,已经超出了"织物"和"膜"的范畴。
进入80年代,土工格栅、土工网和土工垫等新材料相继出现,进一步加快了土工合成材料应用技术的发展。
1983年J.E.Fluet建议使用"土工合成材料"一词来概括各种类型的材料,现在这一名词已被人们所接受。
与世界先进国家相比,土工合成材料在我国的应用大约晚了十几年。
在20世纪60年代中期,我国才开始将塑料薄膜用于渠道防渗工程。
在70年代,一种由扁丝纤维织成的编织物,即通常所称的"化纤包装袋",开始应用于河道与涵闸工程,其原料多采用聚丙烯和聚乙烯,具有易于生产、成本低、强度较高和延伸率小等优点。
20世纪80年代开始,从国外引进的许多生产设备和技术资料推动了我国土工织物的生产与应用。
1981年,铁路部门采用美国、英国的无纺织物,首先用于路基层,解决了路基翻浆冒泥问题。
1983年,江苏省引进日本化纤模袋,用于航道护坡工程;河北省采用法国罗纳普朗克公司生产的针刺无纺布,用于水库过滤层。
20世纪90年代以来,土工织物由于所具有的功能和特性以及在实际工程中的应用效果,引起全国各行各业的极大兴趣。
尤其是在水利水电建设部门应用范围广、应用量大,如三峡水电工程、秦山核电站、京杭大运河等工程。
随着理论研究的深入,测试技术、设计水平、施工方法的不断提高,土工织物开始在一些大型工程、重点工程中得以应用,并获得了较好的经济效益和社会效益。
我国土工织物的生产和应用发展速度很快,特别是针刺无纺织物的生产和使用量近年来大幅度增长,但尚缺少统一的测试方法和完善的设计理论。
当前,除引进外资和国外先进技术外,更重要的是应密切结合我国的土质条件和工程特点,努力开发、研制我国急需的产品,不断提高质量性能和降低成本,总结设计、施工经验,大力推广应用,同时加强织物作用机理方面的研究,逐步统一技术标准,使这一新的建筑材料在工程建设中发挥更大的作用。
土工合成材料的种类(一)土工织物土工织物的制造过程是首先把聚合物原料加工成丝、短纤维、纱或条带,然后再制成平面结构的土工织物。
土工织物按制造方法可分为有纺(织造)土工织物和无纺(非织造)土工织物。
有纺土工织物由两组平行的呈正交或斜交的经线和纬线交织而成。
无纺土工织物是把纤维作定向的或随意的排列,再经过加工而成。
按照联结纤维的方法不同,可分为化学(粘结剂)联结、热力联结和机械联结三种联结方式。
土工织物突出的优点是重量轻,整体连续性好(可做成较大面积的整体),施工方便,抗拉较高,耐腐蚀和抗微生物侵蚀性好。
缺点是未经特殊处理,抗紫外线能力低,如暴露在外,受紫外线直接照射容易老化,但如不直接暴露,则抗老化及耐久性能仍较高。
(二)土工膜土工膜一般可分为沥青和聚合物(合成高聚物)两大类。
含沥青的土工膜目前主要为复合型的(含编织型或无纺型的土工织物),沥青作为浸润粘结剂。
聚合物土工膜又根据不同的主材料分为塑性土工膜、弹性土工膜和组合型土工膜。
大量工程实践表明,土工膜的不透水性很好,弹性和适应变形的能力很强,能适用于不同的施工条件和工作应力,具有良好的耐老化能力,处于水下和土中的土工膜的耐久性尤为突出。
土工膜具有突出的防渗和防水性能。
(三)土工格栅土工格栅是一种主要的土工合成材料,与其他土工合成材料相比,它具有独特的性能与功效。
土工格栅常用作加筋土结构的筋材或复合材料的筋材等。
土工格栅分为玻璃纤维类和聚酯纤维类两种类型。
(1)塑料类此类土工格栅是经过拉伸形成的具有方形或矩形的聚合物网材,按其制造时拉伸方向的不同可分为单向拉伸和双向拉伸两种。
它是在经挤压制出的聚合物板材(原料多为聚丙烯或高密度聚乙烯)上冲孔,然后在加热条件下施行定向拉伸。
单向拉伸格栅只沿板材长度方向拉伸制成,而双向拉伸格栅则是继续将单向拉伸的格栅再在与其长度垂直的方向拉伸制成。
由于土工格栅在制造中聚合物的高分子会随加热延伸过程而重新排列定向,加强了分子链间的联结力,达到了提高其强度的目的。
其延伸率只有原板材的10%~15%。
如果在土工格栅中加入炭黑等抗老化材料,可使其具有较好的耐酸、耐碱、耐腐蚀和抗老化等耐久性能。
(2)玻璃纤维类此类土工格栅是以高强度玻璃纤维为材质,有时配合自粘感压胶和表面沥青浸渍处理,使格栅和沥青路面紧密结合成一体。
由于土石料在土工格栅网格内互锁力增高,它们之间的摩擦系数显著增大(可达0.8~1.0),土工格栅埋入土中的抗拔力,由于格栅与土体间的摩擦咬合力较强而显著增大,因此它是一种很好的加筋材料。
同时土工格栅是一种质量轻,具有一定柔性的平面网材,易于现场裁剪和连接,也可重叠搭接,施工简便,不需要特殊的施工机械和专业技术人员。
(四)土工特种材料1、土工膜袋土工膜袋是一种由双层聚合化纤织物制成的连续(或单独)袋状材料,利用高压泵把混凝土或砂浆灌入膜袋中,形成板状或其他形状结构,常用于护坡或其他地基处理工程。
膜袋根据其材质和加工工艺的不同,分为机制和简易膜袋两大类。
机制膜袋按其有无反滤排水点和充胀后的形状又可分为反滤排水点膜袋、无反滤排水点膜袋、无排水点混凝土膜袋、铰链块型膜2、土工网土工网是由合成材料条带、粗股条编织或合成树脂压制的具有较大孔眼、刚度较大的平面。
土工格室示意图结构或三维结构的网状土工合成材料。
用于软基加固垫层、坡面防护、植草以及用作制造组合土工材料的基材。
3、土工网垫和土工格室土工网垫和土工格室都是用合成材料特制的三维结构。
前者多为长丝结合而成的三维透水聚合物网垫,后者是由土工织物、土工格栅或土工膜、条带聚合物构成的蜂窝状或网格状三维结构,常用作防冲蚀和保土工程,刚度大、侧限能力高的土工格室多用于地基加筋垫层、路基基床或道床中。
4、聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)聚苯乙烯泡沫塑料(即EPS)是近年来发展起来的超轻型土工合成材料。
它是在聚苯乙烯中添加发泡剂,用所规定的密度预先进行发泡,再把发泡的颗粒放在筒仓中干燥后填充到模具内加热形成的。
EPS具有质量轻、耐热、抗压性能好、吸水率低、自立性好等优点,常用作铁路路基的填料。
(五)土工复合材料土工织物、土工膜、土工格栅和某些特种土工合成材料,将其两种或两种以上的材料互相组合起来就成为土工复合材料。
土工复合材料可将不同材料的性质结合起来,更好地满足具体工程的需要,能起到多种功能的作用。
如复合土工膜,就是将土工膜和土工织物按一定要求制成的一种土工织物组合物。
其中,土工膜主要用来防渗,土工织物起加筋、排水和增加土工膜与土面之间的摩擦力的作用。
又如土工复合排水材料,它是以无纺土工织物和土工网、土工膜或不同形状的土工合成材料芯材组成的排水材料,用于软基排水固结处理、路基纵横排水、建筑地下排水管道、集水井、支挡建筑物的墙后排水、隧道排水、堤坝排水设施等。
路基工程中常用的塑料排水板就是一种土工复合排水材料。