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 强力土工格室的特点是伸缩自如,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,强力土工格室供应,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。也就是说,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,强力土工格室特性,吸水翻浆不太容易,但长期沉降依然存在。

 究其原因,强力土工格室效果,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。


 强力土工格室具有非常you秀的物理性能而在工程界备受关注,这要从它的特性说起。在外国一些学科文献记载上对土工格室的描述是:“外观像蜜蜂居住的蜂巢,能很大程度上,明显增加土体的整体性连贯性及坡面路面的稳定性。”它的最主要特点就是从平面和垂直高度上进行三维的限制土体。

 我们都清楚,当你开车行驶在荒芜的沙漠上,车轮会把沙漠压出深深的坑,而后来的车如果沿着车辙继续驾驶,车辙会越来越深,而导致后来的车无法前行。产生这个现象的原因,就是因为当外荷作用于地基表面时,强力土工格室,在车轮重压之下作用下,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。也就是说,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。所以在我们的城市道路上,特别是重型车辆行驶的沥青道路上,可以看到很多s形状的车辙,这是因为路基不够强,承受不了重型车辆的重量,路基整体的连贯性差,这是路基上的材料横向滑移的典型现象。

 这需要在工程中采用强力土工格室来提高地基材料的抗剪切能力和摩擦力,减少地基材料在重压作用力下发生位移,通过土工格室的立体结构,来限制路基材料的活动,从而整体提高路基稳定性。这就是土工格室的限制原理。


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