土工格柵應用設計時必須考慮到在鋪設施工時會受到一定的損傷,這往往會引起格柵強度的降低。因此,需要留出一定的余地。選用不同規(guī)格尺寸的沖頭,調節(jié)拉伸溫度、拉伸速率、拉伸比等參數對土工格柵的拉伸工藝進行模擬,對制得的格柵樣片進行力學性能測試,分析各參數對拉伸土工格柵力學性能的影響規(guī)律。
在道路改造或者道路改擴建的過程中,新舊路基如何進行銜接是我們無法避免的一個問題,今天小編就和大家一起來聊一聊新舊路基銜接的過程中,它的施工質量技術交底應該如何編制吧!

一直以來困擾著道路工作者的一個難題是:當新路基和老路基進行銜接時,怎樣才能最有效的保證道路不會出現沉降裂縫,還有特別常見的公路反射裂縫。在過去,一般情況下,道路工作者會采取分層填筑措施,就是在溝槽和路基的銜接處、新老路基的搭接處分層填筑,這樣做能夠在一定程度上起到公路防沉降,防裂的功效。
不同沉降量的基礎間的國度處理:路段之間存在不同的沉降量是常見的現象,如新修道路遇到了農田,則一般農田沉降量要大些;道路拓寬時,原有路面與新拓寬路面之間會有不同沉降量。典型的例子是路基與橋臺的連接處。橋臺是由混凝土澆鑄的,基礎的剛度大,基本無沉降。與之相鄰的 路基則是在橋臺施工完成后回填土形成的,兩種基礎的剛度差別較大。由于鄰近橋臺,在這里路面不易用機械壓實而常以人工壓實,加大了這一差別。基礎剛度的差別引起沉降差異,造成所謂橋臺跳車(快速行使的車輛駛上橋臺和駛離橋臺時跳起顛簸)現象。巖土工程中處理這種問題有多種方法,而用土工合成材料加筋被認為是較為成功的一項新技術。使用塑料土工格柵加強與橋臺相鄰路面的路基,可以大幅度提高路基剛度,顯著減小路基的變形,實現不同沉降量基礎間的平緩過渡,減少跳車現象。這一點在高速鐵路建設中尤為重要。在軌道路基與路橋橋臺連接處設過渡段并用塑料土工格柵處理路基,使該段軌道剛度逐漸變化,保證高速列車的安全、平穩(wěn)與舒適。 雙向塑料土工格柵用于軟基地加固:當軟弱地基不能滿足構筑物(房屋、道路等)對其承載力和沉降量的要求時,可用土工格柵來加固。在地基表面或淺層區(qū)鋪設若干層格柵形成加筋墊層,加筋墊層因加入格柵,自身的承載能力得到提高,又由于有較高的強度和剛度,還可以把來自上部的壓力向下方較大的面積上擴散傳遞,降低了對地基的要求。
土工格柵廠家要做的就是通過大量的模擬實驗來保證產品質量。在凍融循環(huán)試驗中,我們對塑料土工格柵進行20℃、10℃、0℃和-20℃的蠕變試驗,得到不同溫度條件下的蠕變曲線。相比其他塑料格柵,滌綸格柵,采用的是聚乙烯塑料,滌綸聚酯纖維絲等材料,因為鋼塑土工格柵內芯是采用的優(yōu)質鋼絲,所有,格柵強度比其他格柵更高,由于鋼絲的使用,使格柵變形小,在土里蠕變小,所有能夠用于要求比較高的土壤中,也是高等級公路加固路基的優(yōu)先選擇。