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在耐高温车辙方面,玻纤土工格栅通过其独特的力学机制有效抑制了路面高温变形。沥青混凝土在高温时具有流变性,具体表现为夏季沥青道路面层发软、江西本地发粘;在车辆荷载作用下,受力区域产生凹陷,车辆荷载撤除后沥青面层无法完全恢复至受荷前的状况,即产生了塑性变形;在车辆的反复碾压作用下塑性变形不断积累,终形成车辙。对沥青面层结构进行分析后可知,由于高温下沥青混凝土具有流变性,而在受到荷载时,面层中没有任何可以约束沥青混凝土中集料运动的机制,造成沥青面层的推移,这就是形成车辙的主要原因。在沥青罩面层中使用玻纤土工格栅,其在沥青面层中起到骨架作用。沥青混凝土中集料贯穿于格栅间,形成复合力学嵌锁体系,限制集料运动,增加了沥青罩面层中的横向约束力,沥青面层中各部分彼此牵制,防止了沥青面层的推移,从而起到抵抗车辙的作用。此外,玻纤土工格栅的高抗拉强度也增强了沥青面层的整体刚度,减少了弯沉量,进一步降低了车辙发生的风险。对于重载交通路段和高等级公路,在沥青面层中加铺玻纤土工格栅已成为标准化的抗车辙设计措施,特别是在夏季高温持续时间较长的地区,其效果尤为显著。




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双向拉伸塑料土工格栅是在单向拉伸格栅技术基础上发展而来的升级产品,其生产工艺更为复杂。生产过程以聚丙烯或高密度聚乙烯为原料,经塑化挤出板材、江西当地冲孔、江西附近加热后进行纵向拉伸,再将纵向拉伸后的格栅在与其长度垂直的方向进行横向拉伸,终形成在纵向和横向上均具有较大拉伸强度的方形或矩形聚合物网材。双向拉伸工艺使得聚合物分子在纵横向两个方向上均得到充分定向排列,从而赋予格栅在两个方向上均衡的力学性能。双向塑料土工格栅的拉伸强度范围为15至50千牛每米,幅宽可达4米,可根据工程需要灵活调整。在双向强度上,近年来还出现了突破生产工艺瓶颈的高强度产品,可实现双向超过150千牛每米的抗拉强度,为更苛刻的工程条件提供了材料支撑。由于塑料土工格栅在制造中聚合物的高分子会随加热延伸过程而重新排列定向,加强了分子链间的联结力,延伸率只有原板材的10%至15%,这一特性使双向塑料土工格栅在承受荷载时能够保持稳定的几何形态。双向拉伸塑料土工格栅在工程中的应用范围比单向格栅更为广泛,特别适用于需要双向受力的路基加筋、江西附近浅层基础加筋等场景。



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