[发明专利]一种新型土工格栅无效
申请号: | 200810070705.5 | 申请日: | 2008-03-03 |
公开(公告)号: | CN101302756A | 公开(公告)日: | 2008-11-12 |
发明(设计)人: | 张伯谦 | 申请(专利权)人: | 张伯谦 |
主分类号: | E02D3/00 | 分类号: | E02D3/00 |
代理公司: | 厦门市首创君合专利事务所有限公司 | 代理人: | 李雁翔 |
地址: | 361006福建省厦门*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 新型 土工 格栅 | ||
技术领域
本发明涉及软土地基工程处理中的土工格栅。
背景技术
随着我国建设事业的飞速发展和土地资源的日益紧缺,选址于沿海、沿江、沿湖、湿地或沼泽地的淤泥类软土地基的建设项目越来越多,围海造地项目也在迅速增加。利用沿海、河、江边的高含水量厚层软土吹填造陆建造面积大于100万m2的工程场地也各处可见。软土地基具有含水量高、强度低、压缩性大、透水性小的特点,需进行必要的处理后才能满足强度、稳定性及工后沉降的要求。土工格栅作为一种高强度土工合成材料,具有抗腐蚀及老化性能较好、与土颗粒间摩擦系数较大、连锁作用较强等特点,对软土地基具有较好的加固效果,因而越来越广泛地应用于公路、港口、滩涂造地的软土地基处理中。
目前国内广泛使用的是高分子材料土工格栅,其性能和规格基本相同,是采用聚乙烯等高分子化合物在一定温度条件下经过挤压而成。在沿海、沿江、沿湖、湿地或沼泽地的软土地基处理过程中,土工格栅的使用场合大都靠近饮用水源地或地下水资源,采用有机高分子材料制成的土工格栅在适宜环境下会分解,造成对水资源的污染。随着目前软土地基的大量开发,大量由高分子材料制成的土工格栅被埋入地下,造成对环境的不可逆污染。在软土地基的处理过程中,高分子土工格栅本身柔软而不具刚度,不能马上进行吹、填砂土,插竖向排水体等软土地基处理的后续工序,导致施工时间延长。且由于该材料是卷材,不具刚度,且单位重量较大,难以直接放置在含水量极高的流塑状淤泥表面,对含水量极高的软土地基难以适用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种新型土工格栅,以解决现有技术中存在的上述问题。本发明提供的新型土工格栅能快速进行软土地基处理的后续工序,节约施工时间,能用于高含水量的流塑状软土地基处理,并且是一种环保无污染、成本低、来源广、具有良好的社会效益和经济效益的新型土工格栅。
本发明提供的技术方案如下:
一种土工格栅,其特征在于:所述土工格栅为竹条纵横交错形成的网格状编织体。
所述竹条的厚度为0.5cm~1.0cm、宽度为1.8~2.5cm、长度为2.5~4.0m,所述网格状编织体上的网格横向长度为10cm~15cm,纵向长度为10cm~15cm。
网格状编织体中形成的网格可以为长方形或正方形。
在选择竹条的厚度、宽度及竹编土工格栅的网格间距时,需综合考虑以下因素:1)软土地基结构复杂,多呈流塑状,施工并不好操作,因此应对土工格栅的单位重量有所控制,一般需控制在5kg/m2以内为最佳,这有利于保障施工安全和速度;2)在不超重的同时尽量使竹编土工格栅的面积最大,形成大面积的网格状整体;3)要考虑竹编土工格栅的运输问题,不宜超长超宽。
在沿海、沿江、沿湖、湿地或沼泽地的软土地基处理过程中,将竹编土工格栅以人工或机械方式铺设于淤泥层表面,单体土工格栅之间用铁丝或其他捆绑件连接形成覆盖于淤泥层上的大面积刚柔性结构体;然后在其上铺设一层土工织物后吹填或堆填砂类土或开山土后施行软土地基处理的后续工序。或者可采用先在软土地基上铺设一层土工织物,而后在其上铺设土工格栅的方式。
以竹条加工形成的土工格栅替代传统由聚乙烯等高分子材料制成的土工格栅,在软土地基处理过程中埋入地下时不会对饮用水源地或地下水资源造成污染,是一种环保材料。竹编土工格栅为具一定刚性的半柔性体,利用其具有一定结构强度的特征可利用人工及小型机械设备马上进行吹、填砂土,插竖向排水体等后续工序。竹编土工格栅单位重量不超过5kg/m2,且刚度较强,可以用于呈流塑状软土地基的处理,特别适用于呈流塑状厚层软土地基的处理。
软土地基经过处理后,竹编土工格栅与上下土层浑然成一体,并成为淤泥土层的刚柔性顶板,吹填土层的刚柔性底板,形成即可对压应力进行应力调整,又可对压应力进行应力扩散的特殊土竹混合体。竹编土工格栅具有很高的柔韧度和抗压性,能最大程度的承受压力和张力,在软土地基中加进竹编土工格栅就犹如在混凝土中加进钢筋,能提高软土地基整体性及强度并使之更加牢固。竹编土工格栅还同时具备耐腐蚀、抗老化、与土颗粒间摩擦系数大、连锁作用强等的特点,其强度和抗拉性都要大大优于传统的高分子化合物土工格栅,符合软地基处理对加固材料的要求,与传统的高分子材料土工格栅相比,竹编土工格栅的承载力有很大的提高,对上部荷载有较好的应力扩散效应,减小使用荷载下的工后沉降和差异沉降。
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