土工织物粘土垫层
粘土覆盖层的作用

粘土覆盖层的作用
粘土覆盖层是一种常见的土工材料,被广泛应用于各种工程中,如土地填埋、防渗、地基处理等。
它具有多种作用,可以起到保护、隔离、稳定和改良土地的效果。
本文将详细介绍粘土覆盖层的作用及其在工程中的应用。
粘土覆盖层具有优良的保护作用。
由于粘土具有较高的黏性和可塑性,可以形成一层致密的覆盖层,有效地保护下面的土体免受外界环境的侵蚀和破坏。
比如在土地填埋工程中,粘土覆盖层可以防止废物渗漏和污染环境,保护地下水资源的安全。
粘土覆盖层能够起到隔离的作用。
粘土具有较低的渗透性,可以有效地隔离不同土层之间的水流和气体扩散,防止污染物的迁移和扩散。
在防渗工程中,粘土覆盖层可以将水分和有害物质隔离在地下,避免对周围环境造成污染和危害。
粘土覆盖层还能够起到稳定土体的作用。
由于粘土具有较高的黏聚力和内摩擦角,可以增加土体的抗剪强度和稳定性。
在地基处理工程中,可以通过加厚粘土覆盖层来增加地基的承载力和稳定性,提高工程的安全性和可靠性。
粘土覆盖层还可以起到改良土壤的作用。
粘土具有良好的吸附性能和离子交换能力,可以吸附和去除土壤中的有害物质和重金属离子,改善土壤的质量和环境。
在土壤修复和治理中,可以利用粘土覆盖
层来修复受污染的土壤,恢复土壤的生态功能和农业生产能力。
粘土覆盖层具有保护、隔离、稳定和改良土地的多种作用。
在实际工程中,可以根据需要选择不同类型和厚度的粘土覆盖层,以最大限度地发挥其作用。
然而,在应用粘土覆盖层时,还需要考虑其与周围环境和土体的相互作用,合理设计和施工,确保工程的安全和可持续发展。
土工合成粘土衬里(gcl)的分类

土工合成粘土衬里(gcl)的分类土工合成粘土衬里(GCL)是一种用于土工工程中的地工合成材料,它具有重要的分类。
根据其材料组成、结构和功能,GCL可以分为以下几类。
一、非织造布增强型GCL非织造布增强型GCL是由两层非织造布夹层与一层粘土层构成的。
非织造布夹层可以是聚酯或聚丙烯纤维,其作用是增强GCL的机械性能和隔水性能。
粘土层通常由天然钠基膨润土或高聚物改性膨润土制成。
这种类型的GCL具有较好的抗渗透性和抗拉强度,可以用于土体渗透控制和土体加固。
二、复合材料增强型GCL复合材料增强型GCL是在非织造布增强型GCL的基础上,通过添加增强层或涂层来增强其性能。
增强层可以是聚酯或聚丙烯网格,涂层可以是聚合物或聚酯薄膜。
这种类型的GCL具有更高的抗拉强度和抗渗透性,适用于土体加固和土体渗透控制的工程。
三、无纺布增强型GCL无纺布增强型GCL是在非织造布增强型GCL的基础上,使用无纺布替代非织造布夹层。
无纺布具有更高的抗拉强度和较好的隔水性能,可以提高GCL的性能和稳定性。
这种类型的GCL广泛应用于土体加固、土体渗透控制和防渗工程。
四、纤维增强型GCL纤维增强型GCL是在粘土层中添加纤维材料,如聚酯纤维或玻璃纤维。
纤维可以增加GCL的抗拉强度和韧性,提高其稳定性和耐久性。
这种类型的GCL适用于土体加固、土体渗透控制和土体抗冲刷的工程。
五、导水型GCL导水型GCL是一种特殊类型的GCL,它具有导水功能。
导水型GCL 通常由非织造布夹层和导水层组成,导水层可以是聚酯或聚丙烯纤维。
这种类型的GCL可以在土体加固和土体渗透控制的同时,提供导水通道,用于排水和冷却。
六、防渗型GCL防渗型GCL是一种专门用于防渗工程的GCL。
它通常由两层非织造布夹层和一层高密度聚乙烯薄膜构成。
高密度聚乙烯薄膜可以有效防止渗透,非织造布夹层可以增强GCL的抗拉强度。
这种类型的GCL广泛应用于水利、环保和土建工程中的防渗措施。
土工合成粘土衬里(GCL)根据其材料组成、结构和功能可以分为非织造布增强型GCL、复合材料增强型GCL、无纺布增强型GCL、纤维增强型GCL、导水型GCL和防渗型GCL等几类。
土工合成材料加筋垫层施工作业指导书

××铁路×标段路基工程编号: ××××土工合成材料加筋垫层施工作业指导书单位:编制:审核:批准:XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日实施XX铁路路基工程土工合成材料加筋垫层施工作业指导书1 适用范围本作业指导书适用于XX客运专线铁路X标段路基工程土工合成材料加筋垫层的施工。
2 作业准备2.1 内业技术准备作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。
制定施工安全保证措施和应急预案。
对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。
2。
2 外业技术准备组织技术力量对设计院所交的所有导线点和水准点进行导线和水准复测,且复测结果已报监理工程师复核无误.收集施工作业层中所涉及的各种外部技术数据。
修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。
了解沿线交通、电力线、通讯线及影响走行的障碍物情况,并用明显记号标示。
3技术要求3。
1 土工合成材料的连接应牢固,受力方向连接强度不低于设计抗拉强度。
3。
2土工合成材料铺设时,必须拉紧展平插钉固定,并与路基面密贴,不得有褶皱、扭曲现象。
3。
3 铺设多层土工合成材料时,其上、下层接缝应交替错开,错开距离不宜小于0.5m.3.4 土工合成材料不得直接铺设在碎石等坚硬的下承层上,应在土工合成材料和碎石之间铺设5cm厚的中、粗砂保护层。
3.5 土工合成材料的铺设范围、层数、位置应符合设计要求。
3.6 铺设的土工合成材料属于隐蔽工程,应做好检查记录.3。
7 铺设土工合成材料的下层表面应整平、压实,并清除表面坚硬凸出物。
3.8 垫层施工完毕后才可进行电缆槽(沟)施工。
4 施工程序及工艺流程4.1 施工程序土工合成材料加筋垫层施工程序为:施工准备→测试原件埋设→辅设垫层平整压实→检测、清理垫层→人工铺设土工合成材料→土工合成材料搭接、绑扎、固定→倒卸法铺设上层垫层并压实→检测。
土工织物施工方案

土工织物施工方案1. 引言土工织物是一种特殊的材料,广泛应用于土壤工程中的隧道、堤坝、挡土墙等工程中。
其具有良好的筛选、隔离和排水性能,能够有效地改善土壤的力学性能,提高工程的稳定性和耐久性。
本文旨在提供一份土工织物施工方案,以指导施工人员在实际工程中正确使用土工织物。
2. 施工前准备在进行土工织物施工之前,需要进行一系列的准备工作,包括但不限于以下内容:2.1. 现场勘测在施工前,必须对施工现场进行详细的勘测和测量。
根据现场的地形、土质、排水条件等因素,确定土工织物的种类、规格和施工方式。
2.2. 材料采购根据工程设计要求和施工方案确定土工织物的种类和规格,并针对实际施工情况进行材料采购。
确保所采购的土工织物符合相关标准,并具备良好的质量保证。
2.3. 设备准备土工织物施工需要一定的施工设备,包括但不限于铺设机、卷筒、割布机等。
在施工前需要检查这些设备的工作状态,确保可以正常使用。
2.4. 施工人员培训施工人员需要具备一定的专业知识和技能,以确保施工质量。
在施工前,应对施工人员进行相关培训,使其了解土工织物施工的操作流程和注意事项。
3. 施工流程3.1. 土壤准备在开始施工之前,需要对土壤进行必要的处理。
首先,清除表面的杂草和杂物,确保土壤表面平整。
然后,根据需要,在土壤表面铺设一定厚度的砂层,以提供基础支撑。
3.2. 土工织物铺设在土壤准备完成后,开始进行土工织物的铺设。
具体的施工步骤如下:1.根据现场勘测结果和设计要求,确定土工织物的位置和尺寸。
2.将土工织物从卷筒上展开,进行初步调整,使其与设计要求相符。
3.使用割布机将土工织物割裁成所需的尺寸。
4.将土工织物从起始点开始铺设,保持其平整且紧密贴合于土壤表面。
5.在铺设过程中,根据需要采用固定措施,如使用钉子或钩子将土工织物固定在土壤上,以防止其移动。
6.在土工织物的接头处,使用重叠或焊接等方法进行连接,确保接头的牢固性和密封性。
7.在土工织物铺设完成后,对其进行检查,确保没有明显的破损或松动。
水泥土垫层方案范文

水泥土垫层方案范文水泥土垫层是一种常用的地面工程材料,它常用于道路、广场、停车场等场所的地面构造中,能够提供坚固、平整、耐久的基础支撑。
在设计水泥土垫层方案时,我们需要考虑多个因素,包括土壤类型、土壤承载力、排水性能、施工条件等。
本文将详细介绍水泥土垫层方案的设计要点和施工技术。
1.土壤类型和土壤承载力水泥土垫层的设计首先需要根据工程地点的土壤类型和土壤承载力进行测量和分析。
常见的土壤类型包括粉土、黏土、砂土等,不同类型的土壤具有不同的抗压强度和承载能力。
根据实际土壤承载力,我们可以确定水泥土垫层的厚度和配筋等参数。
2.水泥土垫层的厚度3.水泥土垫层的配筋对于土壤承载力较低的场所,为了增加水泥土垫层的强度和稳定性,我们可以设置配筋。
配筋的方式一般有钢筋网和钢筋板两种。
钢筋网适用于较薄的垫层,通过增加钢筋网的数量和网眼的大小,可以有效提高水泥土垫层的承载能力。
钢筋板适用于较厚的垫层,通过增加钢筋板的数量和厚度,可以提高水泥土垫层的强度和稳定性。
4.水泥土垫层的材料选用水泥土垫层的材料主要包括水泥、沙子、石子和水。
水泥的选择要根据实际使用要求和工程场所进行,常见的水泥类型有普通硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、矿渣水泥等。
沙子的选择要考虑沙子的粒径和含水率,以保证垫层的压实性能和排水性能。
石子的选择要考虑石子的坚硬度和颗粒大小,以保证垫层的强度和稳定性。
5.水泥土垫层的施工技术水泥土垫层的施工技术包括垫层的铺设和压实。
在铺设水泥土垫层之前,需要对地面进行进行平整处理,并保证基础土层的平整度和湿度。
铺设水泥土垫层时,要注意控制厚度和配筋的准确性,并采取适当的措施防止松散、坍塌和渗水等问题。
压实工作可以采用振动压路机、压路机等设备,以保证垫层的压实度满足设计要求。
总结:设计水泥土垫层方案需要考虑土壤类型、土壤承载力、厚度、配筋、材料选用和施工技术等多个因素。
只有综合考虑这些因素并经过实际测量和计算,才能设计出合理的水泥土垫层方案,以确保地面工程的稳定性和耐久性。
(整理)软土地基处理(砂垫层+土工布+超载预压、塑料排水板)

软土地基处理一、施工方案本标段局部地段软土地基处理方法主要为砂垫层+土工布+超载预压、塑料排水板等,其中砂垫层8090 m3、碎石垫层53490m3,土工布17580m2,石灰粉煤灰路堤20452 m3,塑料排水板11723根,粘土封层3128 m3,超载预压土20923 m3。
1、施工组织:安排软基处理施工队,其下设三个专业软基处理施工作业组,共投入施工人员100人。
2、工期安排:软土地基处理施工计划时间为2004年8月1日至2004年9月30日,工期61天。
二、粉喷桩1、工程概况粉喷桩桩长为12~14m,桩径均为60cm,桩距 1.5m,喷灰量35~45kg/m,三角形布置,前2/3边长为1.5m、后1/3为2m。
本标段立交、相交道路、跨线桥桥头地基采用粉喷桩板处理,处理范围30m,主线桥地基采用粉喷桩处理的范围为50m。
大规模施工前,先要做试桩,同时先填筑35cm厚砂砾垫层,以便设备进场。
2、施工工艺(1)粉喷水泥搅拌法施工工艺流程(如图)(2)放样定位塔架式起重机悬吊搅拌机到达施工的桩位后对中,并抄平搭架平台,使搅拌钻杆铅垂于地面,孔位误差不得大于50mm。
(3)调平钻机平台使用4个支腿调整平台,使钻机钻杆垂直度误差不大于1%。
(4)开机搅拌以1、2、3档逐级加速,将钻头顺转钻进至设计深度,如遇硬土难以钻进时可以降档钻进,放慢速度。
在钻进时始终保持连续送压缩空气,以保证喷灰口不被堵塞,钻杆内不进水,保证下一道工序送灰时顺利畅通。
(5)提升钻杆喷粉搅拌用反转法边搅拌边提升边喷粉。
按0.5m/min速度提升,提升到设计停灰面时,慢速原地搅拌2~3min。
(6)重复搅拌为保证充分将粉体搅拌均匀,将搅拌头再次下沉搅拌到原设计深度,再提升搅拌,速度控制在0.5~0.8m/min,以达到充分搅拌的要求。
(7)防止施工污染环境在喷粉提升至距地面0.5m时应停止喷粉。
在通管路时要在孔口设置防灰保护装置。
土工织物综合施工标准工艺

6.5.8土工织物施工工艺框图
1)土工织物施工工艺流程框图
2)土工织物施工工艺框图阐明
(1)精确测设中线和边桩,动工前将天然地基表层淤泥草根进行解决,修筑护道及排水设施,待检查合格后,铺设土工织物。
(2)铺设土工织物时,要均匀、平整。
在斜坡上施工时,要保持一定松紧度,采用U型钉控制,避免石块使其变形超过聚合材料旳弹性极限。
(3)铺设土工织物时,注意端头旳位置和锚固。
(4)铺设时必须保持土工织物旳持续。
沿线路横向铺设,两铺设段旳
搭接15cm,搭接时将搭接面烤化并粘接,使其成为整体。
(5)整个路段铺设完毕后,其上铺砂垫层或填筑设计旳填料。
土工合成材料加筋垫层施工工艺

土工合成材料加筋垫层施工工艺2.4.1 工艺概述土工合成材料垫层一般铺设于路基底部的软弱地基上或砂(碎石)垫层中,铺设的土工合成材料作为加筋,以形成复合土体,起到排水、反滤、隔离、加固或补强等方面的作用,以提高整体稳定性,减少沉降和增加地基的稳定。
土工合成材料加筋垫层适用于浅层软弱地基处理。
2.4.2 作业内容1.基底清理、整平;2.备置中粗砂或碎石;3.人工铺土工材料;4.分层摊铺;5.碾压。
2.4.3 质量标准及验收方法土工合成材料加筋垫层质量标准及检验方法见表2.4.3-1,施工允许偏差见表2.4.3-2。
表表2.4.3-2 土工合成材料铺设的允许偏差、检验数量及检验方法2.4.4 工艺流程图土工合成材料加筋垫层施工流程见图2.4.4。
图2.4.4 土工合成材料加筋垫层施工流程图2.4.5 工序步骤及质量控制说明一、施工准备1.施工场地(1)清理场地,将路基范围内原地面上淤泥、树根、草皮、腐植土等全部挖除,原地面基底密实、平整,坑穴应填平,并形成约2%的向外排水坡。
修筑临时排水沟,疏干场内积水,使周边水不再进人场内,雨水、渗水随时排出。
同时做好临时储备砂、石垫层料、土工合成材料场地。
(2)准备换填料临时储备场地。
(3)完成现场便道及临时用水、用电工程。
2.材料准备备用适当数量土工材料、砂、碎石,保证施工连续。
土工合成材料进场后应整齐堆放在料棚(库)内,避免阳光照射,并保持通风、干燥和远离高温源。
3.机械设备准备机械设备进场、检修、维护、试运转,并购置备件、耗材。
4.技术准备(1)收集场地工程地质资料和水文地质资料。
(2)对设计的地质进行核查,有必要时利用试验设备核查。
(3)编制垫层施工方案,经审批后向操作人员进行技术交底。
二、测量放样1.根据设计提供的控制点,用全站仪准确放出垫层施工的平面范围,用水准仪准确测量需换填的厚度。
2.在验收后的原地面上钉控制高程的木桩,以便控制垫层填料厚度。
三、分层填筑和碾压1.砂(碎石)垫层采取分层填筑和碾压,每层厚度20~30cm,每层的施工工序为铺砂、洒水、压实、检测,采用振动压路机进行碾压。
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1.简介
因素在过去10年间,设计工程师和环保部门日益喜欢更多地用土工织物粘土垫层来代替密实的粘土层。
由于它们的低导水率(K w<1010 m/s)和廉价的成本常常用在铺盖或废物池的底部,以阻止废物的扩散。
除了在环保方面用做废渣地的垫层外,GCLs还用作运输设施(公路和铁路)和岩土工程的环保隔离带,诸如:用做防护层来最大限度地减少在公路交通事故中由于化学物品的溢出和渗流所造成的地表下污染。
GCLs还用做加油站地下油罐的第二防护层来防止地下水污染,也单独用于渠道、池塘或地面蓄水设施。
GCLs之所以如此受重视,源于两个因素:
①有关GCLs材料的特性更详尽的知识都可以在大量的现有研究文献中找到,以年为序,大致归纳如下:关于GCLs的VSEPA研究会(1993)。
关于GCLs的国际谈论会Numberg德国(1994),有关GCLs试验和应用标准的ASTM座谈会,Atlanta;美国(1996)、GeoBento,巴黎,法国(1998)和土工织物及土工膜在GCLs中的应用专题讨论会(2000)。
另外,大量以土工合成、土工技术、地质环境杂志和会议纪要等为参考,关于GCLs的论文已经出版。
②规划、设计者信心的增长。
这篇论文将总结在过去10年间的重要研究发现。
2.土工合成粘土垫层
GCLs是一薄层钠质或钙质,膨润土与一层或多层土工合成物构成的。
土工合成物为土工织物或土工膜。
基本的GCLs通过胶、针刺或编织方法同两面都有土工织物包裹的膨润土结合而成。
针刺过程可以使上层的土工织物纤维穿过膨润土和下层土工织物连成一个整体。
穿透底层土工织物的纤维靠自身纠缠和摩擦或通过加热的方法使它们同底部土工织物层结合在一起。
可能在两层织物和膨润土间产生更强的结合力(用这种方法做的GCLs可叫做热锁合GCLs″);同样可以用平行的几行纱线把全部的土工合成织物—膨润土、合成物缝合在一起。
对于以土工膜为骨架的GCL,用无污染的胶将膨润土同土工膜粘在一起,并用敞口的螺旋纺织的土工织层粘在膨润土外,以便在安装时起到保护作用。
由于产品的适应性和迅速的革新,不同类型的GCLs的特性可能各不相同,GCLs间最重要的区别是用在GCLs中膨润土的形式和矿物成分的差异。
例如:粉末状和颗粒状;钠质或钙质等等方面的区别,土工织物类型(例:编织与不编织)或附加土工膜及结合方法。
GCL的最重要的优点是其有限的厚度,适应土层或废渣层下的不均沉降,易安装和低造价。
另一方面这和有限厚度的隔离层具有以下特性:①对机械性意外事件所表现出的弱点;②有限的吸附量;③如果GCLs铺在不能提供冲淡的矿物或分层之下,可以想象,矿物会严重流失。
甚者,GCLs与其它浸析液水合(而不与纯水),膨润土将表现较小膨胀并降低阻水效果。
GCLs的优点与缺点归纳如表1。
表1GCLs的优点及缺点。
在GCLs被不断广泛应用的同时,它们也正在被深入研究,尤其是对于它们的水力性质和扩散性、化学兼容性、机械表现性、耐久性和透气性等方面的研究。
3.导水率、化学共存性和扩散
GCLs的水力学特性在很大程度上取决于膨润土的导水率。
唯一例外的是结构中含有用线缝合的土工膜的GCLs。
总体而言,不同类型土工织物——GCLs的导水系数大约在2×1012 ~2×1010 m/s间变动,取决于采用的界限压力。
GCLs导水系数的降低是由在较高压力下形成的较低空隙率而产生的。
更重要的是,对于一个给定的渗透性的GCLs空隙率与导水系数(K)之间表现出很强的相互联系。
图1水力传导率变化与限定应力的比较
GCLs常常用来阻隔除水之外的各种液体,在此情况下用化学溶解性评价GCLs的导水系数是十分重要的。
对实际液体的渗透性,通常是通过“兼容试验”来评定的。
试验中样本用将来容纳或将来透过的液体进行渗透试验:GCL与不同渗流介质的兼容性已得到众多研究专家的研究和针对多种方案的评论。
除水之外,用其它液体做为渗透液,影响GCL渗透性的因素为:总厚度、蒙脱石含量、吸着层厚度,预水合和矿物部分的孔隙率。
另一方面,影响渗水系数的主要因素为:一价和二价阳离子的浓度。
在试验操作过程中,密切监测渗入流和渗出流中的化学成分以及样品的绝大部分孔隙通过渗流,确保达到化学平衡。
另外,在此试验结束之前应保持GCL的高度为常数。
关于GCL化学兼容性的一些细节问题的总结由Rone(1998)和Shackelford等人(2000)提供。
扩散是一种化学过程,包括污染物即使在没水流的情况下,自高浓度区向低浓度区的扩散。
无机污染物透过GCL的扩散现象最近有所报道。
他们的发现可以归结如下:①空隙率和相关临界压力对扩散系数有很大影响;②容质富集程度所导致的一些敏感矿物成分微观结构的改变对扩散系数的不同起决定性作用(尤其是在钠质膨润土中)。
另一方面,GCL的生产
过程对扩散系数没有重大影响。
4.穿孔、膨润土层变薄、内部腐蚀离子交换
GCLss在搬运或安装过程中很容易遭受意外穿孔,在这种情况下,它的抗水性会因其遭受损坏而不同程度地丧失。
同时显示出,小的穿孔和损伤可由其中的钠质膨润土有效修复,与完好试样相比,发现其导水系数增加很少。
此外,直径大到30mm的穿孔愈合时间仅需很短的时间(一般15天)便可完全恢复。
更重要的是发现修复区域的稳定性取决于水头的高低。
据观察发现水头71m(在10kPa压力范围内)时,自行修复的区域会失效。
尽管钠质膨润土GCLs的自行修复功能很强,但是从最近出版的试验结果显示:如果自行修复过程与离子交换联系时,修复功能会受到影响。
文献上报道了一个GCL的一贯性缺陷。
报道的是一种胶结的GCL被树根穿孔的情形下,而导致导水系数的增大。
但是,Daniel(2000)指出导致导水系数增大的可能是树根本身,而不是膨润土和树根周围之间的密封问题,同时Didier等人(2000)指出的嵌入GCLs的物体周围可以进行很好的封堵进一步证明了Daniel说法的正确性。
Peggsandolsta(1998)描述了一种情况:当GCL被地基石块穿破而降低隔水性能时,这只能算是设计问题而不是性能问题。
以土工织物做的GCLs的水力学特性也取决于膨润土在原料中的单位面积质量的大小。
一旦水化,膨润土剪切强度就很低,在这种情况下,应力集中和长期结构负荷可能造成膨润土后期的挤压并导致局部厚度的减少和在这些位置液体渗流量的增加。
为避免局部膨润土的移动和随之而产生的对GCL水力特性的影响,应在遭受表层荷载和GCLs水化之前,在其上覆盖适当厚度和适当粒径的土层,粗粒覆盖的GCL表面(如砂砾),也会导致GCL应力集中,这是引起膨润土移动的另外一个原因。
然而,据发现即使在很高的界限压力下,水力传导率的影响也是无关紧要的。
另一潜在的应力集中是上覆土工膜产生皱缩现象,这可能为下伏GCL潜入减少应力作用空间,下伏地层的选择是在GCLs安装时考虑的另一重要内容,就象上覆土层一样,GCL下面的垫层应按照粒径合理铺垫,Dariel(2000)谈到的一些不合理步骤可能会使GCLs中膨润土变薄。
图2与含水量相关的气体电容率变化
水力梯度的存在可以导致内部腐料物质夹带矿物颗粒的移动(在非流体控制设施中最为典型)斯塔姆曾报道过一种情况:在一水库防渗GCL中发现异常的渗漏,开挖坑道发现多处质地不均匀的膨润土,其通过未编织的土工织物进入下伏粗骨料深达15~20m。
奥西尼和罗最近的工作显示在高水力坡度时,当GCL与砾砂下伏层联合使用时有可能出现管涌现象。
另外假定,土工织物平铺在侵析液聚集层上(粗粒骨料或土工网),此时有可能出现膨润土颗粒在排水层的聚集,对水力传导产生有害影响,从而可以导致浸析液收集系统的失效。
吉罗德和索德曼(2000)对有关膨润土从GCL中渗出的机械过程及其产生的结果提供了详细的分析。
他们拟定了有关膨润土流失的极限规范。
规范给定了膨润土流失的界限值10g/m 2,在此界限内时,排水层不会受到太大影响。
另一种避免膨润土从GCLs流失的方法就是在GCL与排水层之间附加土工织物过滤器。
阳离子交换促使水力传导率改变的论点(对钠质充填的GCLs而言)最近受到了广泛关注。
之所以如此受关注是因为在GCLs与富钙或钙质溶液接触时会导致GCLs的导水率增大。
这种发现与受低压缩压力(小于20kPa)的GCLs关系密切,尤其是填埋覆盖层。
关于离子转换问题的详细说明在埃格洛夫的文章中也可见到。
填埋后期的主要问题之一是由于沉陷造成的内盖损坏。
实际上,废弃物的老化过程(废料的生物降解)有可能造成覆盖系统的不均匀沉降,从而导致分区性的拉伸开裂。
可以看出,在保持低水力传导率的情况下,GCLs可耐受变形和损坏。
5.结论
毫无疑问,土工织物粘土垫层在过去的10年当中已获得了广泛的认可,作为压缩粘土垫层的替代品,或说是起到了填埋底部垫层的加强作用,但是也不应把它看作是解决所有问题的万全之策。
在现有文章中所报告的情况从多方面提醒我们的专业人员,对于土工织物粘土垫层的特殊用途做出充分的估价是非常重要的。
读者可以把这些文章作为将来对GCLs性能的参考信息,以及在施工中考虑的因素。