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,土工格室,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,土工格室河渠保护, 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,土工格室负担支撑,即流量越大,其对侵蚀量的影响越大。











土工格室是由高强度聚乙烯焊接或组装而成三维蜂窝状结构,荷载作用下不仅可通过与土体上下接触面的摩擦提供侧向约束力来约束土体的侧向变形,而且可与格室内填料共同构成一具有一定抗弯、抗剪和抗压能力的柔性筏板基础,能有效扩散路堤荷载、改善软基应力分布、限制软土的侧向挤出,从而提高软基承载力、减少沉降及不均匀沉降。因此,该土工合成材料已广泛应用于公路、铁路等软基加固工程,成功解决了桥头跳车、软基沉陷、翻浆、塌方等常规方法难以处理的工程问题。目前,对于土工格室加筋体的变形计算较为常用的方法是将其视为置于弹性地基上的有限或无限长梁,而后采用弹性地基梁理论进行解答。置于软基上的土工格室加筋体受路堤荷载、车辆荷载等竖向荷载作用产生挠曲变形时,格室加筋体与其上下表面土体界面间将产生较大的摩阻力,该摩阻力反过来又将影响格室体筋材拉力及竖向变形的大小。而传统弹性地基梁理论由于不计入水平向地基反力的影响而未能考虑筋土界面摩阻效应影响,因此无法反映土工格室加筋体的实际受力变形状态。

土工格室在建筑领域的重要性 土工格室在土工领域具有推广作用,材料本身除具有较好的力学性能外,还需具有较好耐低温、高温、耐酸碱腐蚀、耐霉变和抗老化性能。由于土工格室的刚性特征,它还能实现机械化施工。 土工格室是利用具有一定高度的格室片材与其内部填充料相互作用构成一个三维网状结构进行加筋,在格室对填料侧向约束作用 和格室侧壁对填料的向上摩擦作用的共同影响下,形成一个具有较大抗压强度和抗剪强度的以及抗弯刚度的复合体。 土工格室加筋结构的作用主要是把基础荷载扩散在其下卧层的更大面积上,土工格室用于稳固公路路基,由此来减少载荷强度,降低结构体的剪应水平,并增加土体模量和强度,从而大幅度减小土体的水平位移和竖向位移。并在此过程中,很好的发挥了土工格室的稳固公路及铁路地基;很好的承载重力以用于堤防和浅水滩的治理;在接受施工人员的积极反馈后,得知本厂生产的土工格室能在遇到软基地时能大大的减轻施工劳动强度,很好的降低了工程造价。 