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2024-2-14 11:32:39发布次查看发布人:

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②热熔焊接运行温度280~300℃;行进速度2~3m/min;焊接形式为双焊道,考虑到本工程的具体情况,采用热熔焊接.
1.幅宽、厚度规格齐备。
1、储存、运输和处理土工布
土工布卷在安装展开前要防止受到损坏。土工布卷必须堆放于经平整不积水的地方,堆高不能超过四卷的高度,可以看到卷的识别片。土工布卷务必用不透明材料覆盖避免紫外光老化。在储存过程中,要保持标签的完整和资料的完整。
在运输过程中(包含现场从材料储存地到工作地的运输),土工布卷务必避免受到损坏。
受到物理损坏的土工布卷务必要修复。受严重磨损的土工布不能使用。任何接触到泄漏化学试剂的土工布,不可使用在本工程上。
桩膜围埝是我国另一项群众性创新举措。它是施工时的临时挡水坝,在中小型工程中施工应用非常方便。另外,关于防护用软体排、预防道路反射裂缝、利用土工格室在沙漠地区稳固沙基,利用软式排水管排水以及以土工植被网改善环境与生态的应用都有显著发展。
而是我们不相信可以做到无毒
3,梯形撕裂强度测试
梯形撕裂强度(trapezoidaltearstrength)是土工织物沿规定切缝撕裂时,抵御裂缝延伸至整个试样过程中出现的大撕裂力,可作为模拟实际应用中材料有裂缝后继续抵御外力撕裂的情形。
房间内采用梯形撕裂试验测定土工织物的撕裂强}度。梯形撕裂强度试验所需的仪器和装置包含拉力试验机、夹具和梯形模板。在长方形试样上,利用梯形模板绘制一个等腰梯形的轮廓,短边与长边分别为25mm和100mm,并预先在梯形短边中间位置剪出15mm长的裂口。用夹具沿梯形的两个腰夹持,当夹具平行时,试样中梯形长边会发生褶皱或隆起。当试样准备结束后,起动拉力试验机,以100mm/min的速度拉伸,使裂缝扩展至整个试样,并记载撕裂试样过程中的拉力及对应的拉伸变形量。
整理试验结果时,以拉力作纵坐标,拉伸位移作横坐标,绘制拉力-变形曲线,即试件的撕裂过程曲线。有些试样的拉力-变形曲线存在多个顶峰,有的只会出现一个顶峰,如图2-5所示。取拉力-变形曲线上拉力的大值作为梯形撕裂强度(单位:kn)。
排水作用3.1简述为了在工程中选择和应用土工合成材料,首先务必了解各种材料的特性指标,尤其是用于工程设计的各个参数。土工合成材料的制造和使用涵盖到化工、纺织、岩土工程和环境工程等多个领域,是融合多学科的科技产品,由于使用的聚合物原料和制造工艺不同、用途各异、产品系列繁多,所以很难用统一的指标来描述其性质,而确定各种特性指标的试验方式则尤为多样和复杂。为了提供可靠的特性指标,各国都制定并持续更新有关的标准,比如美国材料与试验学会(astm)和联邦公路局(fhwa)、英国家标准准协会(bsi)和德国家标准准协会(din)等。国际上也有很多组织和机构创立了研究制定土工合成材料试验方式标准和规范的***,比如国际土工合成材料协会(igs)和国际标准化组织(iso)。1987年3月在法国巴黎召开的国际标准iso/tc38/sc21土建工程用纺织品分***第二届国际会议讨论经过的中,有土工织物单位面积质量、厚度、抗拉强度、撕裂强度等指标的测试规定。1991年3月我国水利电力部委托南京水利科学研究院,约请有关科研单位和高等院校参照国外有关标准,组合国内研究成果编写了《土工合成材料测试手册》,而后,水利部、交通部等分别制定了相应的规范。
土工合成材料的工程特性包含物理性质、力学性质、水力学性质、土工合成材料与土互相影响以及高耐久性等内容。测试的目的可归纳为两个方面:一是提供工程设计所需的参数,如材料的厚度、孔径、抗拉强度、渗透系数、与土的界面摩擦系数等;二是用于较为各种产品的技术指标,比如单位面积质量、孑l隙率、撕裂强度等,往往不使用在具体的设计公式,通常用于选材的比对和判断特定工程应用的适宜性。
土工合成材料的制造工艺决定了产品的均匀性通常是较差的,相同批产品甚至相同块产品的不同部位,其特性指标的变异性很大,同时还受到环境因素的影响。为尽可能保证试验结果有很强的可靠性、可比性和复现性,除要求合理的测试方式外,还务必对环境条件、取样与制样方式,以及成果整理作出统一的规定。
2.2.2土工织物的力学性质
1.抗拉强度、伸长率与拉伸模量测试
土工织物的抗拉强度(tensilestrength)是指试样承受均匀拉伸直到断裂时单位宽度的大拉力。伸长率(elongation)是指试样受拉伸后的长度增量与相应受拉段原始长度的比值。
在实验室里,用条带拉伸试验来测定土工织物的抗拉强度。根据所用试件的宽度,条带拉伸试验分为宽条拉伸试验(试件宽200mm)和窄条拉伸试验(试件宽50mm)。拉伸试验采用拉力试验机和夹具(clamps),将剪裁好的试件两端固定在夹具里,起动拉力机以固定速率拉伸试件,在拉伸过程中测量所施加的载荷以及对应的拉伸变形量,直到试件断裂为止。根据拉伸试验的结果,可以绘制土工织物应力-应变曲线。
根据拉伸试验得到的完整应力-应变曲线,可以计算土工织物的抗拉强度和伸长率。抗拉强度是整个拉伸过程中材料单位宽度所承受的大拉力,按式计算;伸长率又叫作断后延伸率,是试样断裂时的伸长量与试件初始长度的比值,按式计算。
这里需要说明的是:纵坐标拉应力和式计算的抗拉强度的单位都是kn/m,而不是土力学中习惯的kn/m2或kpa,重点是考虑土工织物的厚度薄,且在实验过程中或在实际应用中变化很大,测定困难。在下文计算和表述土工合成材料的模量时,也使用了同样的处理方式。
土工织物的抗拉强度和伸长率受原料的类别、结构类型:和制造工艺的影响,在房间内试验测定时,还能受到试样宽度、各向异性和拉伸速率的影响。如有纺土工织物和土工格栅,在经纬两个方向上结构形式和制造工艺存在区别,让其力学性质表现出各向异性,所以,拉伸试验要区别不同样的方向,分别进行拉伸试验以得到材料沿径向和纬向的抗拉强度。窄条拉伸试样的宽度为50mm,拉伸过程中试样横向收缩很大,有时高达50010以上,而实际工程中土工合成材料受到四周土体的效果不会发生显著的横向收缩。所以,窄条拉伸试验与具体情况有出人,测得的抗拉强度偏小。宽条拉伸试验试样宽度最少为200mm,且宽度比长度要大(拉伸试样的计量长度通常为100mm)。拉伸过程中的宽条试样横向收缩较小,较为符合具体情况,通常采用宽条拉伸试验测量土工合成材料的抗拉强度。拉伸速率也会影响测得的抗拉强度,必须根据不同样的试样类型,按有关试验规程的规定合理选择的拉伸速率。
根据试验结果也可得到被测试件的弹性模量(modulusofelastic-ity),定义为应力-应变曲线初始段的斜率,也叫作作初始切线模量(initialtangentmodulus)。由于土工合成材料的应力应变关系一般呈现非线性特征,区此拉伸模量不能采用某一个确定的方式表示,而应根据拉伸曲线形态特征采用合适的方式进行表述。除了初始切线模量外,也可用偏差切线模量(offsettangentmodulus,亦称之为补偿切线模量)和割线模量(secantmodulus)。
当拉伸试验的应力-应变曲线的初始阶段斜率较小,而接着又以近似线性变化,则可以将纵坐标向右平移到直线段的增加线与横坐标相交的位置,取近似直线段的斜率作为土工合成材料的偏差切线模量,如图2-2b所示。当应力。应变曲线初始阶段斜率很小,而随后又不存在近似直线段时,也可取该段曲线的大斜率作为偏差切线模量。
在呈非线性形态的土工织物的拉伸应力-应变曲线中,可以经过连接原点和曲线上任意点作一条直线,将该直线的斜率定义为材料的割线模量。一般取伸长率为10%时对应的曲线点进行计算,这时得到的割线拉伸模量记为es10。
如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等
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