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土工格室具有的抗滑稳定性  土工格室由焊接部位的铆钉固定于坡面。实践经验表明:若铆钉数量偏少,土工格室应用,提供抗滑阻力的铆钉受力增大,传递到格室连接部位的局部应力增大,可观察到该处出现明显的塑性变形。当某个连接部位的局部应力超过其焊接点的剥离强度时,蜂巢土工格室,局部应力的重新分布使相邻焊接点相继破坏,导致周围格室逐一散开,整个格室土系统呈渐进性破坏特征,从而丧失对土壤的包裹作用,在水流作用下发生边坡局部冲蚀。  因此,格室破坏主要受焊点的剥离强度控制。此外,格室沿边坡下滑导致坡底种植土发生整体剪切破坏,将致使坡底首排格室底部上抬,从而使经过排水孔渗入的水流从底部掏空格室。当首排格室掏空后,第二排开始上抬。如此类推,最终使格室完全失效。因此,坡底处的首排格室必须有铆钉固定,底端种植土需满足承载力的需求。  格室稳定的抗滑安全系数通过增加铆钉数量(减小铆钉间距)得到提高。此外,在格室底部与坡面之间铺设一道双向土工格栅也可增强格室的抗滑力。




较有代表性的看法:①基于Grimth 强度理论,九江土工格室,认为活性介质降低了聚合物的表面张力,因而降低了银纹形成的能量;②另一个机理是Maxwell 和Rahm 首先提出的,认为活性介质的效应是对聚合物的增塑和溶胀使Tg和粘度降低,并使流动过程更加容易;③认为活性介质使裂纹端部链段的热运动加强,而应力又促进了活性介质与聚合物互溶性等。这些机理探讨在一定程度上说明了一些问题。


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