【摘 要】
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经编土工格栅作为一种具备加筋功能的土工合成材料,因其高强度、低应变、重量轻、抗老化等优点已被广泛的应用于各工程领域中,特别是用于软基加固。我国对经编土工格栅的应用和研究起步较晚,而且更多的偏向于对土工格栅工程应用方面的研究,而针对土工格栅本身力学特性的试验研究相对较少。针对我国土工格栅的研究现状,本文对经编土工格栅进行了单向拉伸试验研究,以期试验结果能对经编土工格栅的拉伸特性做出合理评价。文章首先
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经编土工格栅作为一种具备加筋功能的土工合成材料,因其高强度、低应变、重量轻、抗老化等优点已被广泛的应用于各工程领域中,特别是用于软基加固。我国对经编土工格栅的应用和研究起步较晚,而且更多的偏向于对土工格栅工程应用方面的研究,而针对土工格栅本身力学特性的试验研究相对较少。针对我国土工格栅的研究现状,本文对经编土工格栅进行了单向拉伸试验研究,以期试验结果能对经编土工格栅的拉伸特性做出合理评价。文章首先对国内外学者进行的经编土工格栅拉伸试验研究成果做了分析,并对土工合成材料的分类和作用以及土工格栅的概念、分类以及工程应用进行了总结和讨论。从微观和宏观两个角度对经编聚酯土工格栅产品的拉伸机理进行了解释,同时对土工格栅的结构模型和塑性变形以及工程特性进行了分析。文章重点通过单向拉伸的试验方法对经编聚酯土工格栅进行拉伸试验研究,分析总结拉伸速率和涂覆工艺对经编聚酯土工格栅拉伸特性的影响。针对拉伸速率对经编聚酯土工格栅的拉伸特性影响,主要通过对四种强度的经编聚酯格栅进行不同速率的拉伸,分析经向格栅和纬向格栅的拉伸特性。试验结果表明同一强度经编土工格栅在单向受力拉伸时,拉伸强度和割线模量都随着拉伸速率的增加而增大,峰值应变则随着拉伸速率的增加而减小。通过回归分析,归纳总结了一定应变下拉伸强度、拉伸模量与拉伸速率的相关性。对比了不同速率条件下土工格栅拉伸破坏现象,提出了两种破坏模式。通过对不同强度的经编格栅进行拉伸试验,2%、5%应变时的拉伸强度试验结果表明,经编聚酯土工格栅在2%、5%应变时的拉伸强度约为抗拉强度的16%~25%和29%~49%。针对涂覆工艺对经编聚酯土工格栅的拉伸特性影响,主要通过分析平、立窑温度,传送速度,以及涂层材料配比对经编格栅的拉伸特性影响。试验结果表明烘干温度从90℃到100℃再到110℃的过程中,拉伸强度、峰值应变、拉伸模量均呈现先增加后减小的趋势;传送速率从2.355 m/min增大到3.369 m/min时拉伸强度略有降低,拉伸模量降低,峰值应变减小;随着PVC浆液与水的比例从1:1增大到2:1时,拉伸强度略有降低,拉伸模量显著降低,峰值应变显著增大。对比了不同涂覆工艺下的土工格栅破坏现象,提出了两种破坏模式。
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