防渗复合土工膜施工规范
文章出处:admin 人气:1681发表时间:2020-05-15 02:20:41
防渗复合土工膜施工规范
复合土工膜的铺设顺序应与闸室的施工顺序一致。进行闸室施工,然后进行垫层施工。因此,复合土工膜的具体施工顺序是,在完成门室混凝土底板的浇筑后,首先采用膨胀螺栓将底板土工膜锚固,将混凝土底板和锚固的复合土工膜悬挂在规定位置,铺设被褥段复合土工膜,将复合土工膜之间通过焊接连接,进行连续施工。其施工特点是:上游土工膜与毯式防渗结构结合,与毯式防渗结构有共同的垫层;下游复合土工膜与混凝土直接接触,不设垫层。复合土工膜的渗透系数仅为10-11厘米/秒,是一种理想的防渗体。以山东省阳江引黄闸为例,采用复合土工膜+毯式防渗方案,对复合土工膜进行有限元计算分析。利用有限元分析软件建立了闸门室的三维模型。地应力平衡后,实测沉降位移应用于闸室底部,主要研究复合土工膜的应力和变形状态。
复合土工布制造商的焊接质量是防渗性能成败的关键。因此,焊接必须做好,以确保焊接质量。因此,制造商应派专业技术人员到现场操作、指导和培训,并采用土工布专用焊接设备。许多工程方面都适用于防渗材料。根据农田地区的种植情况,许多渠道都是复合土工膜人工水道的形式。农民根据农田布局引导水资源循环。
计算考虑了土工膜与闸室底板、铺盖和地基土之间的摩擦接触,以及胸墙外侧与侧墩和路堤填料之间的接触。计算中,所有接触面的法线方向均采用硬接触,所有接触滑移均设为小滑移。在土工膜、底板和地基土之间设置接触手段,主要考虑模拟土体和膜材之间的压迫和滑动。 胸壁、缘脚和大堤土的接触手段主要考虑大堤填土的被动土的压力对门室的推压力和两侧填土的构造的推压力。
从复合土工膜纵向和下游方向的应力分布可以看出,纵向拉应力为4.30兆帕,下游方向拉应力为3.54兆帕,均发生在复合土工膜的垂直拐角处。原因是在自重、水压、淤泥压力和路堤土压力的共同作用下,底板上游端的纵向位移大,导致复合土工膜与底板下端接触处应力集中。在建模和分析过程中,闸室底板下部有一个锐角转角,进一步加剧了应力集中现象。除拐角处应力集中较大外,其余复合土工膜的应力约为1.00 MPa。可以看出,复合土工膜的拉应力远小于水闸正常运行时土工膜的许用应力,可以正常工作。
其次,复合土工膜是一种复合产品。复合土工膜一般分为两块布,一块膜和一块布,一块膜。顾名思义,土工膜的上表面和下表面都与土工布复合,而土工膜的上表面或下表面(只有一个表面)与土工布复合。由于中间防水层(土工膜)由土工布保护,复合土工膜可用于施工环境复杂的现场防渗工程。一般的复合土工膜可用于各种水利工程的防渗。 例如河道防渗工程、河流治理工程、人工湖防渗工程、景观湖防渗工程、堤坝防渗工程、渠道防渗工程等。
可以看出,复合土工膜的纵向位移与混凝土地面沉降有关,纵向位移的位置与实测沉降的位置基本一致,位置为70.52毫米,接近实测值。土工膜与闸室底板和基础填料之间没有明显的相对滑动。复合土工膜作为一种柔性材料,不能改善闸室沉降,只能很好地适应地基沉降。此外,闸室质量大,导致土工膜垂直压应力大,不会发生相对滑动。复合土工膜沿水流方向的位移与土工膜的垂直位移相比非常小,位移仅为10.20 mm,表明在各种载荷的共同作用下,土工膜的拉伸变形主要是纵向的,应采取工程措施避免过度拉伸变形对土工膜的破坏。
通过以上分析可以看出,复合土工膜的拉应力位于垫层与闸门基础板之间的接缝处,应力集中发生在复合土工膜的拐角处。在闸门前底板与垫层的交界处,闸门室因其重量大、沉降大而对复合土工膜产生剪切力。如果复合土工膜紧密附着在混凝土底板上,并扩散到砌体底部,则土工膜在连接处有一个90°角,拉伸应力将集中在该角。为了减少接缝处不均匀沉降对土工膜的影响,采用几何变形代替拉伸变形。建议在混凝土楼板与粘土垫层的连接处水平和垂直铺设土工膜,以减小拉应力。这样,当底板下部的复合土工膜承受较大拉伸应力时,折叠段的土工膜可以拉直,降低复合土工膜的应变和应力集中。
1)复合土工膜适用于涵闸底板与铺盖之间的防渗,应用时可采用两布一膜。
2)复合土工膜的施工顺序是锚固和吊装下游复合土工膜的膨胀螺栓,然后铺设、焊接和连接上游土工膜的锚固槽,回填壤土和砌体以保护底部。
3)结果表明,复合土工膜的垂直拉伸应力为4.30兆帕,沿水流方向的拉伸应力为3.54兆帕,均在复合土工膜允许的拉伸强度范围内,而应变主要发生在垂直方向。复合土工膜的拉伸速率远小于复合土工膜的允许拉伸速率,可以安全使用。
4)根据土工膜的应力集中位置,建议水平和纵向折叠铺设土工膜,充分利用土工膜的几何变形代替拉伸变形来减小拉伸应力。
此文关键字:复合土工膜
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