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浅析贵州玻纤土工格栅在旧路改造中的应用

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浅析贵州玻纤土工格栅在旧路改造中的应用

发布日期:2021-04-26 作者:贵州玻纤土工格栅 点击:

    随着科学技术的进步,高性能新型材料的不断涌现,有些材料已经超出了"合成材料"的范畴,"士工合成材料"一词也逐步被"土工材料"或"土工产品"所替代。同时,土工材料的使用范围不断扩大,其生产和应用技术也在迅速地提高,在土木建筑工程的各个领域中均有推广应用。


  玻璃纤维土工材料以玻璃纤维为主要原料经加工处理制作而成,是一种新颖的土工材料,应用范围可广泛涉及传统土工合成材料的应用领域,并具有一般土工材料无法比拟的一些特点,80年代开始在一套先进国家应用,我国从90年代初起进行研究,90年代中期开始在工程中推广应用,已经积累了许多宝贵的经验。仅管目前玻纤土工材料品种还较少,应用较集中在一些特殊领域,但前景很为众多工程专家看好,必将得到很好的普及和发展。


  玻纤土工材料的现状按种类分,目前玻纤土工材料可分为几种类型;贵州玻纤土工格栅、玻纤网络布、玻纤复合土工布


贵州玻纤土工格栅


  玻纤格栅典型产品为:增强沥青路面用玻璃纤维土工格栅,是目前开发较为成功的玻璃纤维土工材料。它的作用是抗疲劳开裂、耐高温车辙、抗低温缩裂、延缓反射裂缝,有效提高沥青路面的平整度和使用期限。基本作用原理为:通过与沥青面层的扒械嵌锁和复合作用,提高沥青混含料在载荷下的稳定性,传递和释放局部应力,达到增强功效。


    贵州玻纤土工格栅是一种用于路面增强、老路补强,加固路基及软土基的优良土工合成材料。在处理沥青 路面反射裂纹应用上,已成为不可替代的材料。该产品是以高强无碱玻璃纤维通过国际先进的经编工艺制成网 状基材,经表面涂覆处理而制成的半刚性制品。具有经、纬双向很高的抗拉强度和较低的延伸率,并具有耐高 温、耐低寒、抗老化、耐腐蚀等优良性能,广泛应用于沥青路面、水泥路面及路基的增强和铁路路基、堤坝护 坡、机场跑道、防沙治沙等工程项目。


    玻纤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土工复合材料。玻璃纤维的主要成份是:氧化硅、是无机材料,其理化性能具稳定,并具有强度大、模量高,很高的耐磨性和优异的对寒性,无长期蠕变;热稳定性好;网状结构使集料嵌锁和限制;提高沥青混合料的承重能力。因表面涂有特殊的改性沥青使其具有两重的复合性能,极大地提高了土工格栅的耐磨性及剪切能力。


1、高抗拉强度、低延伸率——玻纤土工格栅是以玻璃纤维为原料,具有很高的抗变形能力,断裂延伸率小于3%。


2、无长期蠕变——作为增强材料,具备在长期荷载的情况下抵抗变形的能力即抗蠕变性是极为重要的,玻璃纤维不会发生蠕变,这保证产品能够长期保持性能。


3、热稳定性——玻璃纤维的熔化温度在1000℃以上,这确保了玻纤土工格栅在摊铺作业中承受热的稳定性。


4、与沥青混合的相容性——玻纤土工格栅在后处理工艺中涂覆的材料是针对沥青混合料设计的,每根纤维都被充分涂覆,与沥青具有很高的相容性,从而确保了玻纤土工格栅在沥青层中不会与沥青混合料产生隔离,而是牢固的结合在一起。


5、物理化学稳定性——经过特殊后处理剂进行涂覆处理,玻纤土工格栅能够抵抗各类物理磨损和化学侵蚀,还能抵御生物侵蚀和气候变化,保证其性能不受影响。


6、集料嵌锁和限制——由于玻纤土工格栅是网状结构,沥青混凝土中的集料可以贯穿其中,这样就形成了机械嵌锁。这种限制阻碍了集料的运动,使沥青混合料在受荷载的情况下能够达到更好的压实状态,更高的承重能力,更好的荷载传递性能及较小的变形。


    贵州玻纤土工格栅


    1、高抗拉强度、低延伸率——玻纤土工格栅是以玻璃纤维为原料,具有很高的抗变形能力,断裂延伸率小于3%。     


    2、无长期蠕变——作为增强材料,具备在长期荷载的情况下抵抗变形的能力即抗蠕变性是极为重要的,玻璃纤维不会发生蠕变,这保证产品能够长期保持性能。 


    3、热稳定性——玻璃纤维的熔化温度在1000℃以上,这确保了玻纤土工格栅在摊铺作业中承受热的稳定性。 


    4、与沥青混合的相容性——玻纤土工格栅在后处理工艺中涂覆的材料是针对沥青混合料设计的,每根纤维都被充分涂覆,与沥青具有很高的相容性,从而确保了玻纤土工格栅在沥青层中不会与沥青混合料产生隔离,而是牢固的结合在一起。 


    5、物理化学稳定性——经过特殊后处理剂进行涂覆处理,玻纤土工格栅能够抵抗各类物理磨损和化学侵蚀,还能抵御生物侵蚀和气候变化,保证其性能不受影响。 


    6、集料嵌锁和限制——由于玻纤土工格栅是网状结构,沥青混凝土中的集料可以贯穿其中,这样就形成了机械嵌锁。这种限制阻碍了集料的运动,使沥青混合料在受荷载的情况下能够达到更好的压实状态,更高的承重能力,更好的荷载传递性能及较小的变形。


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