Геосетки

редактировать

A Геосеть - это геосинтетический материал, похожий по структуре на георешетку, состоящий из целиком связанных параллельные наборы ребер, расположенные над аналогичными наборами под разными углами для плоского дренажа жидкостей или газов. Геосетки часто ламинируются геотекстилем на одной или обеих поверхностях и в таком случае называются дренажными геокомпозитами. Они конкурируют с другими дренажными геокомпозитами, имеющими другую конфигурацию керна.

Содержание
  • 1 Производство
  • 2 Свойства
    • 2.1 Физические свойства
    • 2.2 Механические свойства
    • 2.3 Гидравлические свойства
    • 2.4 Долговечность
    • 2.5 Экологические свойства
  • 3 Теоретические концепции
  • 4 Методы строительства
  • 5 Ссылки
  • 6 Дополнительная литература
Производство

Геосетки формируются путем непрерывного процесса экструзии в сетку конфигурация параллельных наборов однородно соединенных между собой ребер. Есть три категории геосетей. Проиллюстрировано следующее:

  • Двухплоскостные геосетки: это оригинальные и наиболее распространенные типы, состоящие из двух наборов пересекающихся ребер, расположенных под разными углами и разносами. Сами ребра имеют разные размеры и формы для разных стилей.
  • Трипланарные геосетки: у них есть параллельные центральные ребра с меньшими наборами ребер сверху и снизу, в основном для геометрической стабильности.
  • Другие геосетки: Эти новые структуры имеют GEOnet либо в форме коробки каналы или выступающие колонны из базовой сети поддержки.

Каждый из перечисленных выше категорий имеют вариации в себе (в основном, толщине) и разработке новых продуктов от различных производителей достаточно активно.

Все доступные геосетки сделаны из полиэтилена смолы. Плотность варьируется от 0,94 до 0,96 мг / л, при этом более высокие значения образуют более жесткие продукты. В этом отношении смола представляет собой настоящий полиэтилен высокой плотности (HDPE), в отличие от плотности, используемой в геомембранах HDPE, которая действительно является средней плотностью. В состав смолы входит 2,0–2,5% сажи (обычно в концентрированной форме, смешанной со смолой-носителем из полиэтилена) и 0,25–0,75% добавок, которые служат в качестве технологических добавок и антиоксидантов.

Несмотря на то, что геосинтетические сети сильно отличаются от геосинтетических сетей по изготовлению или конфигурации, они являются конкурентоспособными геосинтетическими продуктами, называемыми "". Их дренажные ядра состоят из выступов, столбов, выступов или трехмерных сетей жестких полимерных нитей. Обычно они используются для дренажа за подпорными стенами, площадками или зелеными крышами.

Различные категории геосетей.
Свойства

Так как основная функция геосети заключается в транспортировке жидкости в плоскости ее В конструкции корпуса первостепенное значение имеет скорость гидравлического потока в плоскости или коэффициент пропускания. Однако другие функции, которые могут влиять на это значение в течение срока службы геосети, также важны. Таким образом, также будет упомянут ряд физических, механических, износостойких и экологических свойств.

Физические свойства

Испытания физических свойств описаны в стандартах ASTM, ISO или GRI.

  • плотность или удельный вес
  • масса на единицу площади (веса)
  • размеры ребер
  • плоские углы
  • характеристики соединения
  • размер и форма отверстия

Механические свойства

  • прочность на разрыв и удлинение
  • прочность на сжатие и деформация
  • прочность на сдвиг

Гидравлические свойства

  • коэффициент пропускания в плоскости

Прочностные характеристики

  • тип смолы
  • ползучесть
  • проникновение соседних материалов
  • экструзия глиняных материалов

Экологические свойства

Ряд проблем, связанных с окружающей средой может повлиять на производительность геосетей.

  • температурные эффекты
  • свойства проникающей жидкости
  • биологический рост в структуре геосетки
  • устойчивость к свету и погодным условиям
Теоретические концепции

Разработано -функция требует формулировки коэффициента запаса прочности следующим образом:

FS = допустимое (тестовое) значение, требуемое (расчетное) значение {\ displaystyle FS = {\ frac {\ text {допустимое (тестовое) значение}} {\ text {обязательное (расчетное) значение}}}}{\ displaystyle FS = {\ frac {\ text {допустимое (тестовое) значение}} {\ text {required ( дизайн) значение}}}}

Для геосетей, служащих дренажной средой, целевым значением является скорость потока, и приведенная выше концепция принимает следующий вид:

FS = qallowqreqd {\ displaystyle FS = {\ frac {q_ { allow}} {q_ {reqd}}}}{ \ displaystyle FS = {\ frac {q_ {allow}} {q_ {reqd}}}}

где

aallow = допустимый расход, а

qreqd = требуемый расход

Как указано ранее, если нам нужна альтернатива скорости потока, расчеты могут быть основаны на формуле Дарси (предполагая условия насыщения и ламинарный поток) с получением коэффициента пропускания θ. Эта важная концепция повторяется.

q = ки A {\ displaystyle q = kiA}{\ displaystyle q = kiA}

q = ki (W × t) {\ displaystyle q = ki (W \ times t)}{\ displaystyle q = ki (W \ times t)}

q = (kt) i W {\ displaystyle q = (kt) iW}{\ displaystyle q = (kt) iW}

kt = Θ = qi W {\ displaystyle kt = {\ mathit {\ Theta}} = {\ frac {q} {iW}}}{\ displaystyle kt = {\ mathit {\ Theta}} = {\ frac {q} {iW}}}

где q = объемный расход скорость (м / с),

k = коэффициент проницаемости (м / с),

i = гидравлический градиент (безразмерный),

A = поперечное сечение потока площадь (м),

θ = коэффициент пропускания (м / с),

W = ширина (м) и

t = толщина (м).

Как видно из уравнения, q / W и θ имеют одинаковые единицы и напрямую связаны друг с другом посредством гидравлического градиента i. При гидравлическом градиенте 1,0 они численно идентичны. При всех остальных значениях гидравлического градиента они не равны. Также обратите внимание, что система должна быть насыщенной, а поток должен быть ламинарным, чтобы использовать коэффициент пропускания. В случае сомнений обычно лучше использовать расход на единицу ширины.

Способы строительства

Геосетки поставляются в рулонах шириной от 2,0 до 6,7 м. Их необходимо своевременно размещать и накрывать. Хотя ультрафиолетовые и тепловые эффекты в геосетках не так серьезны, как в геотекстиле (из-за более толстых ребер в отличие от тонких нитей и волокон), рекомендуется не оставлять материал открытым и не подвергать его случайному повреждению или загрязнению любого рода.. Загрязнение может происходить из почвы, различных отложений, строительного мусора, врастания растений и так далее.

Рулоны обычно размещаются так, чтобы их направление вращения было направлено вверх и вниз, а не вдоль (или параллельно) им. Для этого есть две причины: во-первых, машинное направление имеет наибольшую прочность и скорость потока; во-вторых, такая ориентация исключает швы по направлению потока. Если геосетки с трехплоскостным или коробчатым каналом используются из-за их высокого расхода в машинном направлении, правильная ориентация имеет решающее значение во время размещения. На очень длинных склонах или вдоль основания объекта поток должен беспрепятственно продолжаться от одной геосети к другой. Когда геотекстиль приклеивается к геосетке, они должны быть удалены из области перекрытия, так чтобы модернизированная геосеть находилась прямо на нисходящей геосети в виде черепицы. В пределах этой области перекрытия не может быть геотекстиля.

сшивание или соединение геосеток затруднено. Предполагая, что напряжение не должно передаваться с одного рулона на другой, использовались пластиковые электрические стяжки, резьбовые петли и провода с относительно небольшими перекрытиями 50–100 мм. Никогда не следует использовать металлические кольца-бобышки, если геосетки используются рядом с геомембранами. Возникают вопросы относительно того, какое влияние перекрытие оказывает на скорость потока геосети. Присоединение геосеток к перфорированным дренажным трубам - дело сложное и чрезвычайно важное. Выпускной патрубок геосетки должен быть постоянно свободным, даже зимой при низких температурах.

Несмотря на вышеупомянутые проблемы, геосетки очень впечатляют своей пропускной способностью, простотой конструкции, экономией в воздушном пространстве и общей экономией на многих объектах, где требуется отвод дренажа.

Ссылки
  1. ^ Кернер Р. М. (2012). Проектирование с помощью геосинтетики (6-е изд.). Xlibris Publishing Co., 914 стр.
Дополнительная литература
  • Остин, Р. А., «Производство геосетей и композитных изделий», Proc. GRI-8 по геосинтетическим смолам, составам и производству, IFAI, 1995, стр. 127–238.
  • Эйт, AW и Кернер, RM, «Полевая оценка скорости потока GEonet (пропускной способности) при возрастающей нагрузке», J. Геотекстиль и геомембраны, Vol. 11, Nos. 5-6, 1992, стр. 153–166.
  • Кернер, Р. М., Кернер, Г. Р., «Соединения и приспособления для геокомпозитного дренажного материала», Proc. Конференция GRI-22, Солт-Лейк-Сити, Юта, GSI Publ., Фолсом, Пенсильвания, 2009, стр. 57–65.
  • Колбасук, Г.М., Лидик, Л.Д. и Рид, Л.С., «Эффекты процедур испытаний по результатам пропускания геосетей, J. Geotextiles and Geomembranes, Vol. 11, Nos. 4-6, 1992, стр. 153–166.
  • Нарехо, Д. и Аллен, С., «Использование ступенчатого изотермического метода для оценки ползучести геосетки», Proc. EuroGeo3, Мюнхен, Германия, 2004 г., стр. 539-544.
  • Рэмси, Б. и Нарехо, Д., «Использование тканых и термоскрепленных геотекстилей в геокомпозитах Geonet», Proc. GeoFrontiers, GSP 130-142, ASCE, 2005 (на компакт-диске).
  • Торнтон, Дж. С., Аллен, С. Р., Зибкен, Дж. Р., "Характеристики ползучести полиэтилена высокой плотности при длительном сжатии геосетки высокой плотности", Proc. 2-й Европейской конференции и выставки по геосинтетике, 1–18 октября 2000 г., Болонья, Италия, стр. 869–874.
  • Загорски, Г.А., Уэйн, М.Х., «Геосинтетические швы», Журнал геотекстилей и геомембран, Vol. 9, № 4–6, 1990, стр. 207–220.
Последняя правка сделана 2021-05-21 03:46:00
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте