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金利復合材料有限公司專注于 四川南充【鋼塑土工格柵】行業,總部位于四川南充。 致力為客戶提供高品質的 四川南充【鋼塑土工格柵】。 秉承“為客戶創造更大價值”的使命,通過高品質的 四川南充【鋼塑土工格柵】產品,已經贏得河南、湖北、湖南、安徽、重慶等十余個省市客戶的盛譽。
關于玻纖土土工格柵的施工方法,有很多,土工格柵種類繁多,簡單講述一下瀝青路面使用自粘式玻纖土工格柵的使用方法:
土工格柵的鋪設方法
錨固法?不帶自粘膠的玻璃纖維土工格柵增瀝青混凝土路面和防止路面與路面反射裂縫,可采用錨固法施工,但宜先鋪設玻纖土工格柵,再灑布熱瀝青作粘曾油,施工人員戴手套,施工方法如下:
a.粘層油選用AH-70或AH-90重油熱瀝青,粘層油的規格及質量應符合《公路瀝青路面施工技術規范》JTJ032-94,采用車輛噴灑。
粘層油每平方米用量約0.4kg-0.6kg。
b.鋪設玻璃纖維土工格柵時,應保持鋪設平順,拉緊,橫向搭接長度宜為50-100mm,縱向搭接長度宜為150-200mm,并根據攤鋪方向,將后一端壓在前一端之下。
c.用膠輪壓路機碾壓。
d. 50?0?.3mm的固定鐵皮,要求平整不翹角,周邊宜倒角處理,2英寸鋼釘(水泥釘)
e釘子固定法鋪設玻纖土工格柵時,先將一端用固定鐵皮和釘子固定在已灑布粘層瀝青的下層結構上,釘子可用錘擊或射射入。再將格柵縱向拉緊時玻纖橫向均處于挺直張緊狀態。
f.釘子固定時,格柵搭接距離為:縱向接頭搭接距離不小于15cm,橫向搭接距離不小于5cm。縱向搭接應根據瀝青攤鋪方向將前一幅置于后一幅之上。
g.固定時不能將釘子釘玻纖上,也不能用錘子直接敲擊玻纖。固定后如發現釘子斷裂或鐵皮松動,則需予重新固定。
h.為防止施工車輛的輪胎將玻纖格柵和粘油粘起來。和瀝青混凝土攤鋪機機輪打滑的現象,應在粘層油表面撒石屑,石屑用量為3m3/1000m2-5m3/1000m2。
i.大氣溫度低于10攝氏度或路面潮濕時不得施工。
j.瀝青面層施工方法與普通瀝青路面面層施工方法,但應注意施工車輛不得在玻纖格柵表面表面急轉彎,急剎車。
?(2)自粘式玻璃纖維土工格柵直鋪法
自粘式玻璃纖維土工格柵是我集團的產品,其施工方法便捷,質量穩定。施工方法如下:
a.對舊瀝青混凝路面和舊水泥混凝路面,做20mm-30mm厚的調平層,使用真空車或灑水車保證路表面清潔干凈。
b.噴灑AH-70或AH-90重油熱瀝青,用量宜為0.3kg-0.4kg/m2。
c.采用我集團提供的攤鋪車,鋪設自粘式玻纖格柵,鋪設應平順,拉緊。
d.橫向搭接長度宜為50mm-100mm,縱向搭接長度宜為150mm-200mm,搭接重疊方向與瀝青混凝土攤鋪機運行的方向。
e.使用膠輪壓路機碾壓(膠輪壓路機需有灑水裝置)。
四川南充玻漓纖維士工格柵及期及瀝青路面中的應用土工格柵廠家電話:13853841938? 單總,?玻璃纖維土工格柵是以無捻玻璃纖維粗紗為原料,采用一定的織造工藝制成的網狀結構,為保護玻璃纖維,提高整體使用性能,使其經過特殊工藝處理后而形成的新型土工合成材料產品。目前已經在瀝青路面、軟基處理、臺背填土、邊坡防護等方面,尤其是在瀝青道路建設方面已經得到較為廣泛的應用,并取得了令人滿意的效果。 一、玻纖土工格柵的特性 1、抗拉強度、低延伸率 玻纖土工格柵是以玻纖為原料,而玻璃纖維的強度極高,超過了其它纖維與金屬。同時它的拉伸模量很高,具有很高的抗變形能力,斷裂延伸率小于4% 2、無長期蠕變 作為增強材料,具備在長期荷載的作用下低抗變形的能力即抗蠕變性是極為重要的,玻璃纖維不會發生蠕變,這就使其能夠長期保持良好性能。 3、熱穩定性 玻璃纖維在1000℃才開始熔化,確保了玻纖土工格柵在瀝青混合料攤鋪作業中承受高溫的穩定性。 4、與瀝青混合料的相容性 玻纖土工格柵在后處理工藝中涂覆的材料是針對瀝青混合料設計的,每根纖維都被充分涂覆,與瀝青具有很高的相容性,從而確保了玻纖土工格柵在瀝青混合料層面中不會與瀝青混合料產生隔離,而是牢固地結合在一起。 5、物理化學穩定性 經過特殊處理劑進行涂覆處理后,玻纖土工格柵能夠抵抗各類物理磨損和化學侵蝕,還能抵御生物侵蝕和氣候變化,保證其性能不受損失。 6、集料嵌鎖和限制 由于玻纖土工格柵是網狀結構,瀝青混凝土中的集料可以貫穿其中,這樣就形成了機械嵌鎖。這種限制阻礙了集料的運動,使瀝青混合料在受荷載的情況下能夠保持更好的密實狀態,更高的承重能力,更好的荷載傳遞性能以及較小的變形。二、玻纖土工格柵的應用及作用機理 玻纖土工格柵具有以上所述特點,當它應用于瀝青路面施工時,可以在以下幾個方面發揮重要作用。 1、抗疲勞開裂 瀝青混凝土路面具有一定的承載能力,且在規定的使用期限內不會發生疲勞破壞。根據柔性路面設計規范的規定,要求控制路表 彎沉、層底面 彎沉和層底面 彎拉應力小于相應的容許量,以保證路面不致產生過度的變形和開裂。我們對瀝青路面受載荷的情況做受力分析,在直接與車輛荷載接觸下,面層受到壓力,在輪載邊緣以外的區域,面層受到拉力作用,由于兩處受力區域所受力性質不同,而又彼此緊靠,因此在兩塊受力區域的交界處,即力的突變容易發生破壞,在長期荷載的作用下,發生疲勞開裂。 玻纖土工格柵在瀝青面層的下面層中,能夠將上述的壓應力與拉應力分散,在兩塊受力區域之間形成一個緩沖區,在緩沖區里應力是逐步變化而不是突變,減少了應力突變對瀝青面層的破壞,同時玻纖土工格柵的低延身率減小了路面的彎沉量,保證了路面不會發生過度變形而開裂。 2、抗高溫車轍 瀝青混凝土在高溫時具有流變性,具體表現在:夏季瀝青路面面層受高溫作用而發軟發粘。在車輛荷載作用下,受力區域凹陷,車輛載荷撤除后,瀝青面層無法完全恢復受載荷之前的狀態,即產生了塑性變形。在車輛反復碾壓的作用下,塑性變形不斷積累,就形成了車轍。我們對瀝青面層結構進行分析后,可以知道由于高溫作用下瀝青混凝土具有流變性,而在受到載荷時,僅靠瀝青混凝土路面的路面結構無法約束瀝青混凝土集料的塑性變形,造成瀝青混合料的推移,這就是形成車轍的主要原因。 在瀝青面層中的上面層與中面層之間使用玻纖土工格柵,其可以在瀝青面層中起到骨架作用。瀝青混凝土中集料貫穿于格柵之間,形成復合力學嵌鎖體系,限制集料運動,增加了瀝青混合料的橫向約束力,瀝青面層中各部分彼此牽制,防止了瀝青面層的塑性變形,從而起到抵抗高溫車轍的作用。 3、低溫縮裂 處于我國北方地區的瀝青道路,冬季面層溫度接近于大氣溫度,在這樣的氣候條件下,瀝青混凝土遇冷收縮,產生拉應力。當拉應力超過瀝青混凝土抗拉伸強度時,就產生裂紋,在裂紋集中的地方產生裂縫,形成病害。從裂紋的成因看,如何使瀝青混凝土強度抵抗住拉應力是解決問題的關鍵。 玻纖土工格柵在瀝青面層中的中間層使用,提高了面層的橫向拉伸強度,使得瀝青混凝土的拉伸強度大大提高,可以抵抗住較大的拉應力而不致使瀝青混凝土發生破壞。另外,即使因為局部區域產生裂紋,在裂紋發生處的應力集中,經玻纖土工格柵的相互傳遞而消失,裂紋不會發展而形成裂縫。 4、延緩反射裂縫 許多舊瀝青路面鋪覆了瀝青混凝土加鋪層后,被認為結構牢固的瀝青混凝土加鋪層過早地出現了與舊瀝青路面面層相似的裂縫。這種舊路面斷裂處的原有裂縫向上擴展到或穿透到新路面的現象稱之為反射裂縫.。現今我國許多地方修建的高速公路一般都采用半剛性基層(水泥穩定級配碎石較多),瀝青混凝土路面面層因半剛性基層而產生反射裂縫的現象也已相當普遍。反射裂縫破壞瀝青路面表面的連續性,降低路面結構強度,使得水進入底層,造成道路水損病害。而裂縫產生的原因是路面面層無法承受因底層位移而產生的剪切應力和拉伸應力。這種位移是由于車輛荷載或溫度荷載(膨脹和收縮)的作用而引起的。 在瀝青混凝土加鋪層的下面或半剛性基層上面加鋪玻纖土工格柵,能夠抑制應力,釋放應變,作為瀝青混凝土面層中的拉伸增強材料,可以達到減少反射裂縫產生的目的。 由埃默里博士領導的獨立實驗室對法國Bay Mills公司生產的GLASSGRID樣品進行對比試驗,結果表明,經增強的試樣斷裂時的彎曲荷載比相同擾度下未經加筋處理的對照試樣高出2倍。實驗表明,一條改變了方向的水平裂縫的對應裂縫能量可以從其起點移動6m。1.5m以上寬度的加筋材料有助于確保能量在裂縫的兩側完全消散。若加筋材料寬度過小則會導致應力水平擴展,在增強材料的邊緣 垂直向上的部位,使夾層的每一邊形成較小的裂縫。因此,必須強調一點的是玻纖土工格柵作為延緩反射裂縫產生的夾層,它的幾何尺寸至關重要,橫截面積足夠大,應力分散也就愈充分。它的寬度必須超過改變了方向的應力能的寬度極限,而其孔徑也必須有助于使加筋后的瀝青混合料達到 的剪切膠粘性,促進相互之間的嵌鎖與限制。 三、適用范圍 瀝青混凝土路面作為一種無接縫的連續式路面,具有造價低,行車平穩、舒適,噪音低,便于施工和維修等特點,但是其一些固有特性會造成路面開裂、車轍、推移和擁包等主要病害,影響了行車的舒適性、性和道路使用的耐久性,一旦水從裂縫中滲入,就會造成水損病害,加速路面面層、基層乃至路基的損害。近年來許多公路工程設計都采用了玻纖土工格柵,實踐證明,玻纖土工格柵不但在防止瀝青路面開裂,減少或延緩反射裂紋的數量或出現時間,減少瀝青路面的車轍和擁包,還可適當提高半剛性基層的疲勞壽命。 1、舊瀝青混凝土路面嚴重開裂,加筋增強加鋪瀝青面層,防止反射裂縫病害。 2、舊水泥混凝土路面改建復合式路面,抑制板塊伸縮縫等引起反射裂縫。 3、道路拓改工程,防止新舊結合部產生不均勻沉降而而成裂縫。 4、軟土地基加筋處理,利于軟土固結,有效抑制沉降,均勻應力分布,增強路基整體強度。 5、新建道路半剛性基層產生收縮裂縫,采用加筋增強措施防止基層裂縫反射而引起瀝青路面裂縫。 6、在瀝青混合料中摻加鋼纖維或玻璃纖維,可以提高瀝青路面的強度,同時大大增強瀝青路面的高溫穩定性和低溫穩定性,防止疲勞開裂。