Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Анализ рынка резиновых спортивных товаров в России
  • Анализ рынка медболов в России
  • Исследование рынка порошковых красок в России
  • Исследование рынка минеральной ваты в России
  • Исследование рынка СБС-модификаторов в России
  • Анализ рынка подгузников и пеленок для животных
  • Исследование рынка впитывающих пеленок в России
  • Анализ рынка куллерных преформ в России
  • Анализ рынка маннита в России
  • Исследование рынка хлорида кальция в России
    Все отчеты
    ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ
  • Другая продукция
  • Литье под давлением, ротоформование
  • Пленки, листы
  • Профили
  • Тканные и нетканные материалы
  • Индустрия искож
  • Вспененные пластики
  • Трубы
      Экспорт статей (rss)
    1. ФРУКТОЗА ВРЕДНЕЕ САХАРА
    2. МОЩНЕЙШАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В РОССИИ
    3. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОФЕИНА
    4. ЗАЩИТА СОЕВЫХ ПОСЕВОВ
    5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории [Аk

    Технологии

    ПРИМЕНЕНИЕ СЕТОК ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ГРУНТА: опыт Германии

    Указания к расчету

    В случае применения геосинтетических армирующих элементов должны выполняться следующие расчеты:

    • общей устойчивости откоса с армированным ядром и несущей способности основания;
    • внутренней устойчивости (прочность на разрыв армирующих элементов и прочность на выдергивание).

    При расчете общей устойчивости армированное ядро рассматривается как жесткое монолитное тело. При расчете внутренней устойчивости определяются расчетные усилия, воспринимаемые непосредственно армирующими элементами (рис. 5).

    Требуемая прочность армирующего материала вычисляется с учетом следующих факторов:

    • ползучести полимерных волокон
    в соответствии со временем эксплуатации сооружения;
    • условий производства работ и возможных повреждений материала при транспортировке, укладке и уплотнении грунта засыпки;
    • влияния соединений отдельных полотен внахлест, швов, стыков;
    • влияния окружающей среды.

    Для второстепенных и небольших сооружений требуемая прочность армирующего материала может быть принята на 25 % выше расчетного усилия на растяжение, полученного из расчета внутренней устойчивости.

    Конструктивные указания

    Если геосинтетические армирующие элементы не обладают достаточной погодостойкостью, необходимо предусмотреть защиту армирующих поверхностей от непогоды (атмосферных воздействий) с помощью дополнительных стеновых или защитных элементов. Последние должны быть предусмотрены там, где существует опасность повреждения армирующих элементов в процессе эксплуатации сооружения.
    Для выполнения дополнительных требований, предъявляемых к подпорным конструкциям, таких, как устойчивость, по отношению к эрозии почвы на поверхности склонов, должны быть предусмотрены дополнительные элементы защиты.

    Расстояние между армирующими элементами определяется в соответствии с мощностью слоя при укладке заполнителя, т. е. расстояние между отдельными армирующими стержнями в большинстве случаев составляет 0,3–0,5 м. Когда в качестве заполняющего грунта для армированной грунтовой конструкции применяется связный грунт с низкой водопроницаемостью, следует дополнительно предусмотреть дренаж на обратной стороне армированного грунтового сооружения и в его основании.

    Преимущества применения геосинтетических армирующих элементов

    1. Сразу же после выемки естественного грунта можно возводить фундамент на защитной прослойке;
    2. Не требуется незамерзающее основание, так как армированное грунтовое сооружение нечувствительно к деформации;
    3. Благодаря повышению несущей способности грунтового полотна под путями сообщения может быть сэкономлен вынутый грунт или соответственно щебень или гравий;
    4. Расходы на транспортировку геосинтетических армирующих элементов существенно меньше расходов на перевозку бетона или дополнительного грунта.

    Недостатки применения геосинтетических армирующих элементов

    Применение геосинтетических армирующих сеток ведет к большим затратам на проведение контроля качества выполнения работ на строительной площадке.

    В качестве мер минимального независимого контроля следует предусмотреть:

    • первичный контроль с целью выяснить, имеются ли условия для надлежащего осуществления производственного процесса и собственного (лабораторного) контроля;
    • регулярный контроль не реже двух раз в год для проверки надлежащего проведения производственного процесса и собственного контроля, а также текущего производственного контроля;
    • специальные испытания при наличии перерывов в производственном процессе, повторение нерегулярных испытаний, не давших положительные результаты, или проведение испытаний по поручению организации, ответственной за осуществление независимого контроля, а также изготовителя или заказчика.

    Выводы

    Геосинтетические армирующие сетки при их укладке в контакте с грунтом показали существенно меньшее значение продольной деформации, т. е. лучшие армирующие свойства, чем это предполагалось. Вследствие проникновения геосинтетических материалов в частицы грунта, а также его уплотнения при укладке заполнителя сетки оказываются локально (в их ячейках) предварительно напряженными.

    Накопленный к настоящему времени положительный опыт применения армированных грунтовых конструкций привел к тому, что армирование грунтовых сооружений геосинтетическими армирующими элементами стало в Германии признанным и проверенным способом строительства.

    С анализом российского рынка геосинтетических материалов Вы можете познакомиться в отчетах Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков:

    Рынок нетканого геотекстиля в России
    Рынок тканого геотекстиля в России
    Рынок геосеток из ПЭФ нитей в России
    Рынок объемных нетканых георешеток в России
    Рынок геоячеек из полиэтиленовых лент в России

    К. Батеро, д-р техн. наук, доц.

    www.newchemistry.ru

    1 | 2

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    Материалы раздела
  • НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА ПОЛИУРЕТАНА НА КЗСК
  • РОССИЙСКИЕ САПФИРЫ В ДИСПЛЕЯХ APPLE
  • АВТОНОМНЫЙ УЗЕЛ ВПРЫСКА ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
  • ПОЛИАМИДЫ ULTRAMID ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
  • ВПЕРЕДИ ПЕРЕХОД К ПОДЗЕМНЫМ КАБЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ
  • РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ BASF COATINGS в АВТОПРОМЕ
  • СТЕКЛОСОТОПЛАСТЫ на ОСНОВЕ КВАРЦЕВОЙ ТКАНИ
  • МОБИЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ FARO
  • СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОКОН
  • СИСТЕМА HYCAP НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
  • Кондиционирование пресс-форм
  • КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ «ПОЛИЭТИЛЕНПЛАСТИК»
  • HAITIAN INTERNATIONAL: электрические серии Zhafir VENUS и Zhafir MERCURY
  • НКНХ ВЫБРАЛ ТЕХНОЛОГИЮ BASELL
  • ТОНКОПЛЁНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ BENEQ
  • СМЕСИТЕЛИ DEGA ДЛЯ ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ
  • НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ШИН
  • ЧИПЫ из УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКОК
  • ТЕХНОЛОГИЯ INEOS на НКНХ
  • ОПОРЫ ЛЭП из СТЕКЛОПЛАСТИКОВ
  • ПЭНД для IBC-контейнеров
  • ВАКУУМНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ СЕРИИ ASPIROPLAST AS
  • ДЖИНСЫ LEVI'S ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ БУТЫЛОК
  • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТПА СЕРИИ ECOPOWER
  • СУШИЛКИ ДЛЯ ПОЛИМЕРОВ DEGA
  • АРАМИДНОЕ НАНОВОЛОКНО
  • ТЕХНОЛОГИЯ (S-FIT) - впрыскивание мягкого пенопласта
  • ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПОЛИСТИРОЛА
  • ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТЫ CYBERTECH серии SERVO
  • СМЕСИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТПА И ЭКСТРУДЕРОВ
  • Все статьи
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved