Geogrid Одноосная геосетка
ПП и HDPE одноосная геосетка для подпорных стен, MSE-стен и армированных откосов — прочность в продольном направлении 60–300 кН/м, вытянутые овальные ячейки, низкая ползучесть.
- 60–300 кН/м
- ПП · HDPE, одноосная
- ASTM D6637
Подпорная стена с геосеткой работает как масса, а не как облицовка. Механизм, почему одноосная сетка — рабочая лошадка, последовательность монтажа по шагам и ошибки, из-за которых стены разрушаются.
Блочная или панельная облицовка сама по себе — это стопка элементов, сопротивляющихся давлению грунта только собственным весом, и выше довольно скромной высоты она проигрывает. Возведение подпорной стены с геосеткой полностью меняет конструкцию: горизонтальные слои сетки укладываются в уплотнённую обратную засыпку и соединяются с облицовкой, так что фасад, армирование и грунт между ними работают как единый связный блок. Каждый слой находится в растяжении, оттягивая облицовку назад в массу грунта, намного более тяжёлую, чем сам фасад. Стена тогда сопротивляется опрокидыванию и сдвигу как гравитационная конструкция, чей вес — это армированный грунт, а не блоки. Тот же принцип действует в сегментной подпорной стене, в MSE-стене за сборными панелями и в армированной подходной насыпи устоя моста — различается только облицовка.
Схема нагружения в армированном грунтовом массиве идёт в одну сторону: каждый слой тянет назад, перпендикулярно фасаду. Одноосная геосетка пробита, а затем вытянута только в продольном направлении, что ориентирует полимер вдоль этой тяги и раскрывает отверстия в вытянутые овальные ячейки. В результате получается материал с очень высокой прочностью на растяжение вдоль рулона при малом удлинении и малой длительной ползучести, и лишь номинальной нагрузкой поперёк — именно та анизотропия, которая нужна конструкции. Как геосетка для армирования именно стен и откосов, она отличается от того, что применяется в основании дороги: под покрытием обычно работает двухосная сетка, нагруженная со всех сторон. Двухосная сетка тратит половину полимера на направление, которое стена не нагружает. Там, где стена высокая или расчётный срок службы длительный, другой основной вариант — вязаная полиэфирная геосетка: она гибкая, развивает высокое усилие при малой деформации и публикует длительную расчётную прочность при указанном сроке службы, что и должна показать проектная документация крупного сооружения.
Шаг слоёв, длина заделки за поверхностью обрушения, требуемая длительная расчётная прочность на слой, несущая способность соединения на облицовке и спецификация обратной засыпки — всё это выходные данные расчёта стены. Они следуют из высоты стены, угла трения обратной засыпки, грунтовых вод, пригрузки и системы облицовки и меняются по высоте одной и той же стены — шаг обычно уменьшается к основанию, где давление грунта максимально. Нет правила, которое выдержит столкновение с реальным объектом, и любой поставщик, предлагающий шаг слоёв до того, как увидел расчёт, гадает на вашей стене. Мы поставляем марку и геометрию, заданные проектом, и прямо скажем, когда вопрос относится к компетенции проектировщика. Далее — строительная практика, а это уже другое дело.
Это отдельная технология от того, как выполняется укладка геосетки в дорожное покрытие: там сетка ложится одним слоем под основание дороги, а в стене — многослойной раскладкой с обёрткой фасада. Укладка подпорной стены с геосеткой следует одному и тому же порядку на каждом объекте. 1) Вскройте и подготовьте армируемую зону, постройте выравнивающую подушку и первый ряд облицовки строго горизонтально — всё, что выше, наследует эту линию. 2) Отсыпьте и уплотните засыпку до уровня первого слоя армирования по чертежам. 3) Раскатайте сетку так, чтобы продольное направление шло назад в засыпку перпендикулярно фасаду, и соедините или свяжите её на уровне облицовочного ряда, чтобы слой попал на шов блоков. 4) Натяните вручную, чтобы убрать волны, и закрепите штырями; никогда не растягивайте слой для выравнивания. 5) Отсыпьте засыпку поверх сетки на длину по чертежам, разравнивая вперёд с уже уложенного материала, а не проезжая техникой по открытой сетке, и уплотните заданной толщиной слоя — вблизи фасада, в зоне исключения уплотнения, используйте ручное оборудование, чтобы не сдвинуть блоки. 6) Повторяйте до верха, затем завершите оголовок и дренаж. Держите рулоны укрытыми до засыпки.
Четыре просчёта объясняют большинство проблем на стене с геосеткой. Слишком мало слоёв или неверная марка — обычно результат «оптимизации» армирования уже после утверждения проекта или копирования раскладки с более низкой стены. Сетка обрезана коротко, не доходит за потенциальную поверхность обрушения в устойчивый грунт; слой, который заканчивается рано, не является слоем. Плохое уплотнение, особенно засыпки непосредственно над каждой сеткой, потому что армирование включается в работу только через трение и заклинивание с плотным грунтом, а рыхлая засыпка позволяет фасаду выпучиться. Отсутствие дренажа — самая незаметная ошибка: вода, накапливающаяся за стеной, добавляет давление, которое расчёт не учитывал, и размягчает ту самую засыпку, на которую опирается армирование. Каждая из этих ошибок незаметна после завершения стены.
Дренаж — часть конструкции, а не опция. Стене нужен дренажный слой за облицовкой и выпуск у основания, а армированную засыпку нужно отделить от удерживаемого грунта, чтобы мелкие частицы не мигрировали внутрь и не забивали дренаж. Нетканый геотекстиль обычно служит фильтром и разделителем между дренажным камнем и окружающим грунтом; тканый геотекстиль применяется там, где разделительный слой должен ещё и нести нагрузку. Там, где пространство за фасадом ограничено, дренажный сердечник geonet даёт высокую пропускную способность при малой толщине по сравнению с каменным дренажом. Расчёт всего этого — дымоходный или пластовый дренаж, шаг выпусков, критерии фильтра — снова относится к проектировщику.
Уберите жёсткую облицовку, и то же армирование позволит откосу насыпи стоять значительно круче, чем допускал бы угол трения грунта, — это и есть стабилизация откосов геосеткой, и она возвращает площадь на стеснённом объекте. Слои встраиваются в каждый отсыпаемый лифт и часто заворачиваются на фасаде, а поверхностная обработка удерживает растительный грунт, пока растёт растительность. Геосетка для откосов требует той же дисциплины, что и стена: геометрия слоёв — из расчёта устойчивости, уплотнение — по каждому лифту, дренаж — расчётный, а не предполагаемый. Пришлите проектную длительную прочность, раскладку слоёв и общую площадь — и мы дадим предложение; линейка геосеток и сопутствующие геотекстили — на странице продукции.
Бесплатный гид по выбору геосинтетики и спецификациям
Марки материала, подбор толщины/плотности и диапазоны цен для вашего проекта — на вашу почту.
Она связывает облицовку с грунтом позади неё. Горизонтальные слои, уложенные в уплотнённую засыпку и соединённые с фасадом, превращают этот грунт в армированный блок, поэтому стена сопротивляется опрокидыванию и сдвигу как единая тяжёлая масса, а не как стопка элементов. Сетка работает на растяжение; грунт даёт вес и трение, которые её анкеруют.
Это задаёт расчёт стены, а не общее правило. Вертикальный шаг, длина заделки и требуемая прочность на слой выходят из анализа высоты стены, свойств засыпки, грунтовых вод, пригрузки и системы облицовки и меняются по высоте одной и той же стены. На практике слои привязывают к высоте облицовочного ряда, чтобы каждый попадал на шов блоков. Стройте по чертежам, и пусть их подготовит инженер.
Достаточно далеко за потенциальную поверхность обрушения, чтобы заанкериться в устойчивом грунте, — это результат расчёта на основе высоты стены, прочности засыпки и пригрузки, а не фиксированный множитель, применимый вслепую. Заделка, укороченная на объекте, — одна из самых частых причин подвижек в армированных стенах, поэтому длина слоя по чертежам — не то место, где стоит экономить материал.
Одноосную. Армирование в стене нагружено в одном направлении — назад в засыпку, перпендикулярно фасаду, — и одноосная сетка концентрирует прочность именно по этой оси. Двухосная геосетка вытянута в обе стороны для площадей, нагруженных со всех направлений, поэтому её место под дорогами, площадками и технологическими платформами, а не за фасадом стены.
Всегда. Армирование никак не решает вопрос воды. Давление, накапливающееся за стеной, — это нагрузка, которую расчёт не учитывал, а насыщенная водой засыпка теряет прочность, на которую опирается сетка. Дренажный слой за облицовкой, фильтрующая ткань или geonet, чтобы он не забился, и положительный выпуск у основания — часть конструкции; их отсутствие — одна из классических причин, по которым хорошо армированная стена всё же разрушается.
Не для чего-либо серьёзного. Высота стены, пригрузка, уклон выше и ниже, грунтовые воды и качество засыпки — всё это меняет требуемое армирование, и в большинстве юрисдикций стена выше скромной высоты требует проекта и разрешения. Мы поставляем марку и геометрию, заданные проектом, и можем консультировать по выбору продукта и практике монтажа, но не назначаем шаг слоёв, длину заделки или прочность за чужой проект стены.
Geogrid ПП и HDPE одноосная геосетка для подпорных стен, MSE-стен и армированных откосов — прочность в продольном направлении 60–300 кН/м, вытянутые овальные ячейки, низкая ползучесть.
Geogrid Основовязаная геосетка для армирования грунта из ПЭТ с опубликованной длительной расчётной прочностью — от 34 до 452 кН/м LTDS при расчётном сроке службы 120 лет, покрытие ПВХ, СБР или битум.
Геотекстиль Высокопрочная тканая геоткань (высокомодульная нить ПП / ПЭТ) по AASHTO M288 — для разделения, стабилизации и армирования под дорогами.
Геотекстиль Иглопробивной нетканый геотекстиль (дорнит) из штапельного волокна ПЭ/ПП по AASHTO M288 — геополотно для фильтрации, разделения, дренажа и защиты в дренажах и под основаниями.
Противоэрозионная защита Экструдированная плоская сетка из ПНД (геосетка) в 7 моделях, 550–1240 г/м² — для укрепления откосов, ограждений и армирования грунта.
Сообщите ваше применение и количество — наша команда отвечает в течение одного рабочего дня.