
土工格室坡面侵蚀水流含沙量的变化
土工格室坡面侵蚀水流含沙量的变化
侵蚀过程中水流含沙量的变化是产沙、水沙关系消长及演变过程的重要指标,实验中重点观测了不同坡度和水流条件下径流含沙量的变化过程,可见相同流量不同坡度条件下土工格室坡面侵蚀水流含沙量随时间变化过程的实验观测结果。
在相同流量、不同坡度条件下,土工格室坡面流的含沙量随径流过程表现为总体较平稳下降,后趋于相对稳定的变化趋势,但坡度越大,土工格室坡面流的含沙量越大。一方面是由于初期坡面浮土的存在,另一方面是因为在冲刷初期坡面相对较平整,阻力较小,用来挟带泥沙颗粒的能量较大。随着冲刷的进行,阻力不断增大,水流挟沙能力降低,当坡面的补给与侵蚀能力处于平衡时,便形成稳定的坡面流含沙量。
坡面径流的侵蚀能力随着坡度增大和流量的增加而持续增加,说明坡度越陡,坡面流流量越大,坡面受到的侵蚀越严重,土壤侵蚀率越高.同时流量的增大,也使得坡面流相对动能增加,水流的挟沙能力增强。另外, 通过观察不同流量下侵蚀率随坡度的变化曲线发现,随着流量的增加,曲线由缓变陡,即流量越大,其对侵蚀量的影响越大。











土工格室在提速铁路路基加固中的应用原理分析
针对铁路既有线提速对路基带来的影响,根据路基受力原理,分析、介绍了土工格室加固路基的应用原理。
铁路路基作为轨道结构的基础,必须具有强度高、刚度大、稳定性和耐久性好的特性,并能抵抗各种自然因素的影响。既有铁路经过长期运营,其路基面大多不同程度出现翻浆冒泥、下沉外挤及路基排水不良等病害。近年来,在全路范围内普遍实施铁路提速,在既有线提速改造中,塑料高分子格室焊接,作为轨道结构基础的路基,如何满足高速、重载条件下的强度,HDPE高分子焊接室焊接,是必须要面对并应解决的技术课题。土工格室就是近几年发展起来的一种行之有效的整治路基病害、加固提速路基的方法。本文结合浙赣线提速改造工程,对土工格室在路基加固中的应用进行分析。路基受力原理基床是铁路路基重要的组成部分,也是路基结构中薄弱的部分之一。基床表层直接承受列车传递的荷载,受动应力影响大,因此路基加固一般就是对基床进行加固。路基动应力路基动应力主要是指在列车运行时通过钢轨、轨枕、道床传到路基表面的动应力幅值和频率。列车提速后,既有线上路基所受动应力的变化决定路基技术条件的提高。在列车荷载作用下,路基动应力的幅值受诸多因素影响,尤其是机车车辆类型、轴重、列车运行速度和线路状态等。

土工格室运用三维限制原理
土工格室之所以具有卓越功效而受到工程界的关注,还应从其基本原理说起。国外文献中在描述其原理时称其为“一种蜂窝状三维限制系统,可以在很大范围内显著提高普通填充材料在承载和虫蚀控制应用中的性能。”它的主要原理就是三维限制。
在八十年代末九十年代初,欧美等国家就开始了大量的研发工作,高分子格室焊接,并经试验和现场应用证明在提高一般填土承受动荷以及路基防护方面均有很大的功效。我国在九十年代初在吸收国外先进经验的基础上,开始了土工格室的开发研究工作,高强高分子格室焊接,并在道路基床病害整治,固定松散介质的应用方面取得了重大突破。
随着人们对土工格室特性的进一步了解,已经发现其具有其它土工材料(土工布、土工膜、土工格栅、土工模袋、土工网等)不可替代的优势,使其在诸多领域有着独特的应用前景。
