凸结点土工格栅改变了普通格栅结点剥离力小仅(30N),焊点容易开裂,造成施工困难,防侧移位的作用减小等缺点,而进一步改进的产品。由于材料配比,施工工艺的改变,焊结点剥离力达500N-600N之间,有效的改变了传统钢塑土工格栅的以上缺点。由于焊接部位结点凸出,因而称之为凸结点钢塑土工格栅,学术名称为结点增强型钢塑土工格栅 凸结点土工格栅产品特点 1、拉力大——每延米纵横向拉伸屈服力能达到20-150KN,经交通、铁道、水利三部产品质量监督检验中心检测。 2、变形小——凸结点钢塑土工格栅的屈服伸长率≤3%;凸结点塑料土工格栅的屈服伸长率≤10%。 3、结点强度高——本品采用熔铸凸结点式连接纵横筋带构成格栅,其结点强度高,焊接格栅结点抗剪强度≥1.5MPa,凸结点格栅结点极限剥离力≥300N。 4、寿命长——塑料是保护高强钢丝的材料,也是塑料格栅受力材料,它具有耐酸、碱、盐腐蚀的化学特性,经科学配方具有抗老化、抗氧化的性能。适用于各类永久性工程,使用寿命可达百年以上。 5、效果好——格栅网状熔铸凸结点结构,增强格栅与岩土的嵌锁咬合作用,能约束土体的侧向位移,增强地基承载力,减少土体的整体沉降和改善土体的不均匀沉降,增强基础的整体性能,且能防止面层开裂。 6、造价省——通过若干工程实例证明,用这种材料构筑的加筋土工程与传统方式构筑的同类工程相比,可节省造价10%-50%。 7、施工便捷——格栅的铺设、定位极其简单、容易平整。幅宽2m-4m,接头少,可穿锁连接,施工期短。凸结点土工格栅改变了普通格栅结点剥离力小仅(30N),焊点容易开裂,造成施工困难,防侧移位的作用减小等缺点,而进一步改进的产品。由于材料配比,施工工艺的改变,焊结点剥离力达500N-600N之间,有效的改变了传统钢塑土工格栅的以上缺点。 由于焊接部位结点凸出,因而称之为凸结点钢塑土工格栅,学术名称为结点增强型钢塑土工格栅;凸结点土工格栅产品特点 1、土工格栅拉力大——每延米纵横向拉伸屈服力能达到20-150KN,经交通、铁道、水利三部产品质量监督检验中心检测。 2、变形小——凸结点钢塑土工格栅的屈服伸长率≤3%;凸结点塑料土工格栅的屈服伸长率≤10%。 3、结点强度高——本品采用熔铸凸结点式连接纵横筋带构成格栅,其结点强度高,焊接格栅结点抗剪强度≥1.5MPa,凸结点格珊结点极限剥离力≥300N。 4、寿命长——塑料是保护高强钢丝的材料,也是塑料格栅受力材料,它具有耐酸、碱、盐腐蚀的化学特性,经科学配方具有抗老化、抗氧化的性能。适用于各类永久性工程,使用寿命可达百年以上。 湘西专业塑料土工格栅生产厂家
湘西专业塑料土工格栅生产厂家 在路途的施工中运用土工格栅加固处理的路基和路面,可增加路途的运用年限,免于平时的保护,特别是寒冬地区,沥青路面的裂缝削减,抗车辙碾压的才能增强,寿数强于不适用土工格栅加固的路面。 在路途的边坡美化工程中也会用到土工格栅进行加固,选用土工格栅是能够让植物非常好的攀爬。 之前,有的施工单位运用了铁丝网进行施工,但是造价很高,并且怕风水日晒雨淋,在选用塑料土工格栅之后,大大降低了本钱,并且增加了运用年限,不需要工人频繁的保护,降低了各方面的费用开销。 在我国现在土工格栅商品的品种对比完全,从增强路基用的钢塑土工格栅、塑料土工格栅到公路路面用的的玻璃纤维土工格栅,再到铁路用的凸结点土工格栅以及塑料拉伸土工格栅,对于不一样的路途施工环境,选用不一样的土工格栅品种,这样既能够确保路途的质量又能够节省本钱。 现在用于高速公路的土工格栅首要起到:加固路基、路面防裂缝、边坡美化等作用。 还有些工程选用较高抗拉强度的土工格栅进行加固,像市政路途和高速公路通常选用的价格较为便宜的玻璃纤维土工格栅加固沥青路面,在路基施工中通常选用双向拉伸的塑料土工格栅进行处理。 在一些电厂的基础设施施工中,也选用大类型高强度的双向拉伸塑料土工格栅进行加固,因为强度高,抗拉伸的才能强,板材的厚度大,相对来说造价也高,通常较少运用。
湘西专业塑料土工格栅生产厂家
钢塑土工格栅的拉筋变形情况分析 土工格栅的拉筋变形情况分析 1)拉筋拉应变随填土高度变化 随着填土高度的增加,拉筋拉应变逐渐增大,应变量基本上均小于1%,说明拉筋拉力小于设计拉力,设计是安全的。 测试中发现个别传感器的实测值自埋设初期出现了负值,这可能是由于其上部填土厚度较小,碾压作业使传感器局部受到挤压变形造成的。随着填土高度的增加,从传感器实测结果随着拉筋受力增大而成正值并逐渐增加。 从图9.7可见,主观侧断面第九层拉筋上1#测点实测应变值达到了1.49%,即达到了拉筋的极限应变,这可能是因为施工进行到第10层面板时由于施工土源原因,该施工作业面作为临时存土场堆土,其土压力使得尚未完全由拉筋固定的第9层面板向墙外位移,致使第9.层拉筋受力突然增大,而后随着填土高度的增加而逐渐增大。当然,由于施工过程采用将多根复合材料拉筋带绑扎铺设,很难保证同束多根筋带同步受力,容易造成个别筋带的应力集中现象。 (2)拉筋应变沿筋长度分布 拉筋应变沿拉筋长度没有明显的峰值点,未发现潜在破裂面,有以下几个方面的原因: 1)如前述分析面板后侧向土压力由填料的抗剪强度及拉筋拉力承担,使得面板后1~2m范围内拉筋拉力增大。 2)设计中采用了较大的安全储备,在有限填土及外荷载的作用下,填料与拉筋构成的复合体未达到极限状态,土体首先承担了大部分应力,不会出现拉筋峰值的极限滑弧状态。 3)下部拉筋埋设后,在上部分层填筑施工时,重型机械的反复碾压也会造成拉筋内应力的均化现象。 (3)拉筋应变沿沿墙高分布 拉筋应变值在挡墙遍布偏小,表现为土压力沿墙高相反的变化,与设计理论不符。除与侧向土压力在坡脚向基础处面板集中外,还与挡墙上部允许产生一定的变形,上部拉筋承担了较大侧向土压力有关。
只要您拨打一个电话18105380799,剩下的就交给我们吧!您就可以省时省力省钱的放心收货,我们会以最快的速度把您需要的货物发到您指定的地方!您的诚信合作伙伴^_^贾经理18105380799,期待与您的合作,谢谢!携手共赢,共创辉煌!
湘西专业塑料土工格栅生产厂家
经编土工格栅的大概的生产工艺:原料 → 织造 → 涂层 → 检验 → 成品,接着通过大量的试验,对它的拉伸性能、撕裂性能和蠕变性能进行了测试、研究。作者研究了两种最常用的格栅--玻璃纤维经编土工格栅和涤纶经编土工格栅的拉伸性能,得到并分析了这两种格栅的拉伸性能特点和影响经编土工格栅的拉伸性能的因素。同时,针对实际中很少采用宽幅强力测试方法,作者研究了单束格栅的强力与多束格栅的强力之间的关系,发现了可以推测出宽幅(>