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土工格室植草护坡是通过在格室内部填充种植土壤,再把它固定在坡面上,以达到让植物能够正常生长,在不利于植物生长的地方营造良好的生长环境。接下来我们详细了解土工格室在植草护坡中的应用。

土工格室具有喷播绿化成活率高,坡边平顺美观,对边坡防护稳定性好的特点。可以使不毛之地的边坡充分绿化,带孔的格室还能增加坡面的排水性能,适用于不同土壤与边坡,常常被用于边坡绿化防护。通过植被根系把土工格室、上下层土壤、无纺土工布等结合成一个整体的多层防护结构。解决坡面表土稳定与坡面保护问题,土工格室边坡稳定与保护系统能隔离、加强并束缚坡面上方土层及填料,从而控制由水力和重力造成的坡体向下运动和滑移。



土工格室 
产品介绍 : 土工格室是由强化的HDPE片材料,经高强力焊接而形成的一种三维网状格室结构。一般经超声波针式焊接而成。因工程需要,有的在膜片上进行打孔。

基本原理
土工格室之所以具有卓越功效而受到工程界的关注,还应从其基本原理说起。国外文献中在描述其原理时称其为“一种蜂窝状三维限制系统,可以在很大范围内显著提高普通填充材料在承载和虫蚀控制应用中的性能。”它的关键原理就是三维限制。大家都知道,当汽车行驶在沙漠上时,就会压出两道深深的辙印,被压部分深深下陷,车辙两侧会高高隆起。后面的车辆如果继续沿着车辙前进,沉陷部分会进一步下沉、隆起部分会进一步隆起,直到隆起部分蹭到了车底盘、沉陷的车辙埋没了大半个轮子,进而无法前进。之所以如此,就是因为当外荷作用于地基表面时,依据普朗特尔理论和泰勒理论可知:在集中荷载的作用下,主动区1受压下沉,并将力向两侧分解传递给过渡区2,过度区2又传给被动区3,被动区就会毫无限制地发生形变而隆起。

 




土工格室的产品特点:
1、伸缩自如,运输可缩叠,施工时可张拉成网状,填入泥土、碎石、混凝土等松散物料,构成具有强大侧向限制和大刚度的结构体。
2、材质轻、耐磨损,化学性能稳定、耐光氧老化、耐酸碱,适用于不同土壤与沙漠等土质条件。
3、较高的侧向限制和防滑,防变形、有效的增强路基的承载能力和分散荷载作用。
4、改变土工格室高度、焊距等几何尺寸可满足不同的工程需要。
5、伸缩自如,运输体积小,联接方便、施工速度快。 也就是说,载荷一旦作用于路基,在载荷的下方就会形成起契状的主动区域,它又通过过渡区域进行挤压,从而使被动区域发生隆起,通过沿滑移线的剪切力和移动主动、过渡、被动三个区域的力决定了地基的承载能力。不仅在沙基地上可以十分明显的体会到以上原理的真实过程,在软基公路上也会找到这种的样板,只不过其形成的速率较之在砂上的变化慢些罢了。即使较好的路基材料也仍然无法避免其横向移动。一般的高速公路路基都高出地面好几米,吸水翻浆不太容易,但长期沉降依然存在。究其原因,雨水渗透、材料流失、基地下沉是其中部分原因,路基路面在车轮荷载长期碾压、振动力的作用下,材料向路基断面两侧横向位移不可否认是另外一个十分重要的原因。以我省各地各级公路为例,都有在该路的主行车道上可以明显感觉到路面已经被压出了一条“S”型沟状带。部分高速公路也不例外,汽车行驶在行车道上的颠簸明显强烈于行驶在超车带上的感觉,在道桥连接段尤为明显(俗称“桥头跳车”)。这种沟状路基沉降就是路基材料横向滑移的典型。




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蜂窝土工格室的技术原理

其基本原理的关键是“三维约束”,它将变形集中在三维空间中。由于蜂窝的柔性结构,它可以承受外部载荷和由其引起的变形。

这是因为,当载荷作用在地基表面上时,根据泰勒和普兰特尔理论,可以得出:在集中载荷的作用下,地基的活动区域在受压后下沉,并且该作用分解为双方并传输过渡区然后转移到被动区。因此,被动区在力的作用下容易变形和膨胀。

在集中载荷的作用下,活动区域在受到压力后仍将外力传递到过渡区域。然而,由于孔壁的限制和相邻孔之间的反作用力,孔壁与填料之间的间隙。由摩擦力形成的侧向阻力限制了被动区和过渡区的侧向运动。结果,提高了路基的承载能力。经过测试,在细胞的限制下,中密度砂的内聚力可提高30倍以上。这也表明,通过增加路基材料的整体抗剪强度或限制主动区,过渡区和被动区的运动,可以有效地提高基础的承载力。这是蜂窝土工格室的基本原理。




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