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织物中的经纬向纱线相互间无弯曲状态,交叉点用高强纤维长丝结合起来,形成牢固的结合点,充分发挥其力学性能,高强聚酯纤维经编土工格栅具有抗拉强度高,延伸力小,抗撕力强度大,纵横强度差异小,耐紫外线老化、耐磨损、耐腐蚀、质轻、与土或碎石嵌锁力强,对增强土体抗剪及补强提高土体的整体性与荷载力,具有显著作用。钢塑土工格栅以高强钢丝,经特殊处理,与PE,并添加其他助剂,通过挤出使之成为复合型高强抗拉条带,且表面有粗糙压纹,则为高强加筋土工带。由此单带,经纵、横按一定间距编制或夹合排列,采用特殊强化粘接的熔焊技术焊接其交接点而成型,则为加筋土工格栅。玻璃纤维土工格栅是以玻璃纤维为材质,采用一定的编织工艺制成的网状结构材料。
为保护玻璃纤维、提高整体使用性能,经过特殊的涂复处理工艺而成的公路加筋材料。国外对土工布的应用早在60年代就已开始,美国是世界上土工布消费量 ,它在90年代初对其年用量就在3亿㎡以上,近几年用量达到7亿㎡。欧洲和日本的土工布也得到较快发展,欧洲土工布近几年的年用量也在4亿㎡左右,其中纺粘法非织造布占非织造土工布的60%左右;日本在90年代中期以后对土工布的应用有显著的增长。日本非织造土工布中以纺粘法用量 ,约占非织造土工布总量的60%,而且主要是PET纺粘布。我国的土工布起步于80年代初,但当时的用量极少,只是试验性的应用。直到1998年特大洪水引起的重视,建筑部门把对土工布的应用列入到设计规范中去。
为保护玻璃纤维、提高整体使用性能,经过特殊的涂复处理工艺而成的公路加筋材料。国外对土工布的应用早在60年代就已开始,美国是世界上土工布消费量 ,它在90年代初对其年用量就在3亿㎡以上,近几年用量达到7亿㎡。欧洲和日本的土工布也得到较快发展,欧洲土工布近几年的年用量也在4亿㎡左右,其中纺粘法非织造布占非织造土工布的60%左右;日本在90年代中期以后对土工布的应用有显著的增长。日本非织造土工布中以纺粘法用量 ,约占非织造土工布总量的60%,而且主要是PET纺粘布。我国的土工布起步于80年代初,但当时的用量极少,只是试验性的应用。直到1998年特大洪水引起的重视,建筑部门把对土工布的应用列入到设计规范中去。
与其相关的工艺技术和装备的研制将加快玻璃纤维土工格栅的开发进程。人民交通出版社[3]王建东1玻璃纤维材料在防止路面反射裂缝中的应用[D]1东北大学硕士[4]汤勇1半刚性基层预切缝防止反射裂缝的试验研究[D]1东北大学硕士[5]武贤慧1半刚性基层沥青路面低温抗裂性研究[D]1长安大学硕士?关于土工合成材料的分类,至今尚无统一的准则,早期曾将其分成土工织物和土工膜,分别代表透水和不透水合成材料。随新技术和新材料的发展,我国的“土工合成材料工程应用手册”将土工合成材料分成四大类,即土工织物,土工膜、特种土工合成材料和复合型土工合成材料。特种土工合成材料包括:土工格栅、土工网、土工垫、土工格室、土工模袋、土工泡沫塑料等。
复合型土工合成材料是由上述各种材料复合而成,如复合土工膜、土工复合排水材料等。下面对一些主要土工合成材料产品的成分和用途作简要介绍。土工织物:可渗透聚合(合成或自然)织物材料,加工成片状(可以是有纺、无纺或针织),用于土工技术、环境水工和运输工程。有纺土工织物:相互交错的土工织物,通常呈直角,有两组或多组纤维、单纤维或其它成分。针织土工织物:由一条或多条纤维、单纤维或其它成分加工而成。无纺土工织物:定向或无规则粘结而成的土工织物。土工膜:加工成片状的不渗透材料,可以是合成、沥青或皂土的,用于土工技术、环境、水工和运输工程。合成土工膜:主要成分为聚合合成物,如聚乙烯、聚丙烯、PVC、EPMD或其它物质的土工膜。
复合型土工合成材料是由上述各种材料复合而成,如复合土工膜、土工复合排水材料等。下面对一些主要土工合成材料产品的成分和用途作简要介绍。土工织物:可渗透聚合(合成或自然)织物材料,加工成片状(可以是有纺、无纺或针织),用于土工技术、环境水工和运输工程。有纺土工织物:相互交错的土工织物,通常呈直角,有两组或多组纤维、单纤维或其它成分。针织土工织物:由一条或多条纤维、单纤维或其它成分加工而成。无纺土工织物:定向或无规则粘结而成的土工织物。土工膜:加工成片状的不渗透材料,可以是合成、沥青或皂土的,用于土工技术、环境、水工和运输工程。合成土工膜:主要成分为聚合合成物,如聚乙烯、聚丙烯、PVC、EPMD或其它物质的土工膜。
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