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这样的现象,比如筋材内徐变或者应力松弛将导致加筋土结构内部原有应力的重分布,反过来,这些可能会引起没有预料到的反应,比如失去整体稳定性,变形过多等。据设计规范及经验,地铁工程中混凝土结构的轴向约束系数一般在0.4一0.8之间。为研究轴向约束与分级防水极限温降荷载的关系,本文以中所示聚丙烯纤维混凝土板为研究对象,计算不同轴向约束系数下一、二级防水要求下的极限温降荷载,所得结果,可得出:在不同防水等级下,极限温降荷载值与轴向约束系数Ka基本土工膜呈线性关系。本文提出不同种类、不同含量的纤维混凝土在拉应变空间的损伤演化方程,其基本形式都为应变的幂指数函数。从这种损伤演化形式的相似性可推断:一、二级防水要求下的极限温降荷载值在0.4<_Ka<_0.8内与轴向约束系数基本呈线性关系,这给工程设计中利用线性插值的方法计算实际轴向约束系数下的极限温降荷载提供了理论依据。对于个别特殊工程,Ka小于0.4时按Ka=0.4处理,Ka大于0.8时按Ka=0.8处理。地铁工程中混凝土结构的侧向约束墙厚一般在0.5一1米之间。本文以中所示聚丙烯纤维混凝土板为研究对象,计算其不同侧向约束墙厚在一、二级防水要求下的极限温降荷载,所得结果。
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尽管如此,该项技术在我国的应用尚不普及,目前正值推广阶段,特别是在大、中型工程中还较为少见。土工格栅厂家统计发现,目前土工格栅主要用于公路、铁路等工程,也逐步用于水工的防洪堤、围堰以及内河港口码头等工程中。根据土工格栅的性能和特点,其在工程中的主要用途为:地基处理。可以用来加固软弱地基,迅速提高地基承载力以及控制地基沉降量、不均匀沉降等。目前多用于铁路、公路等对地基处理要求相对较低的工程中。加筋土挡墙及护岸。在加筋土挡墙中,土工格栅的抗拉和对土颗粒侧向位移的约束,将大大增加土体的自身稳定性。现多用于铁路、公路边坡挡墙的加固、河堤护岸及一些高边坡工程等。近年来,防洪护岸工程的建设越来越受到重视,工程建设项目增多,促成土工格栅在堤防工程中的应用亦愈加普遍。特别是在城区堤防工程中,为减少堤防工程的占地面积,增加宝贵的土地资源,对河堤护坡总是趋向于采用较陡的坡度。对土石填筑的堤防工程,当填筑料不能满足护坡稳定要求时,采用加筋土不仅可以很好地解决护坡的稳定性要求,而且还可以减小堤身的不均匀沉降,工程效益较好。土工格栅加筋层对防止基层裂缝反射、延长路面寿命具有显著效果。土工格栅具有高抗拉强度、低延伸率、无蠕变,与沥青混合料的相容性好、物理化学性能稳定、耐高温、嵌锁与限制作用强等特点,其主要作用为均匀传递轴载,并将反射裂缝应力由垂直方向转为水平方向。
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