Aadress:

Jinan, Shandong, Hiina

Tööaeg:

8:30-17:30 (E-R) 

Telefoninumber:
E-post:

2024 Parim geovõrguga tugimüüride lõplik juhend

Geovõrguga tugimüürid on tänapäeval üks kõige laialdasemalt kasutatavaid tehnoloogiaid tsiviilehituses. Geovõrguga tugimüürisüsteemide peamised eelised on nende kulutõhusus ja ehitamise lihtsus. Käesolevas artiklis tutvustab QIVOC üksikasjalikult geovõrguga tugimüüride määratlust, geovõrkude tugimüüridesse lisamise põhjuseid, paigaldusprotsessi ja geovõrguga tugimüüride ehitamist.

Mis on geovõrguga tugimüür?

Geovõrguga tugimüür hõlmab geovõrkude lisamist tugimüüride taga olevasse pinnasesse tugevdamiseks. Geovõrguga tugimüür koosneb kolmest põhikomponendist: tagasitäide, tagasitäites olevad tugevdavad geovõrguribad ja seinapaneelid. Hõõrdumine tagasitäite ja geovõrkude vahel vähendab külgsuunalist maasurvet, stabiliseerides pinnasemassi.

Geovõrguga tugimüürid on paindlikud konstruktsioonid, mis suudavad kohaneda vundamendi deformatsioonidega, mistõttu sobivad need kõrgete kallaste ja täitematerjaliga aluspõhjade puhul. Siiski on oluline arvestada paneelide taga asuva täitematerjali kuivenduse stabiilsust ja vundamendi deformatsioonide mõju. Seetõttu on nende projekteerimiseks ja valimiseks vaja hoolikat arvutust ja analüüsi.

Kas ma vajan tugimüüriks geovõrku?

Tugimüüride ehitamine nõuab geogrids võrgusilma.

Tugimüürid on tavalised tsiviilehituse konstruktsioonid, mida kasutatakse pinnase libisemise ja erosiooni vältimiseks, kaitstes maad ja hooneid. Geovõrke kasutatakse tugimüüride ehitamisel eelkõige järgmiste eeliste tõttu.

1. Geovõrgud võivad suurendada tugimüüride stabiilsust.

Tugimüürid kannavad märkimisväärset pinnase survet ja geovõrgud võivad selle surve ühtlaselt jaotada kogu konstruktsioonile, suurendades seina üldist stabiilsust. Lisaks takistavad geovõrgud pinnase libisemist ja erosiooni, säilitades tugimüüride terviklikkuse.

2. Geovõrgud võivad parandada tugimüüride seismilist toimivust.

Maavärinad kujutavad endast olulist ohtu tugimüüride stabiilsusele. Geovõrgud suudavad tänu oma paindlikkusele ja laiendatavusele tõhusalt absorbeerida ja hajutada maavärinate põhjustatud löögijõude, vähendades vibratsiooni ja parandades seismilist toimivust.

3. Geovõrgud võivad suurendada tugimüüride läbilaskvust.

Läbilaskvus on tugimüüride ehitamisel oluline tegur. Halb läbilaskvus võib põhjustada veesurve kuhjumist seina taha, mis suurendab survet konstruktsioonile ja ohustab selle stabiilsust. Geovõrkudel on hea läbilaskvus, mis juhib vett tõhusalt ära ja vähendab veesurvet tugimüüril.

4. Geovõrgud võivad suurendada tugimüüride vastupidavust.

Tugimüürid peavad vastu pidama pinnase survele ja keskkonnamõjudele pika aja jooksul, mistõttu on oluline kaaluda vastupidavust. Geovõrgud on korrosiooni- ja vananemiskindlad, pikendades tõhusalt tugimüüride kasutusiga.

5. Geovõrgud võivad vähendada tugimüüride ehituskulusid ja -aega.

Geovõrkude ja pritsbetooni ühendamine tugimüüride ehitamisel võib säästa 30%-50% projekti eelarvest ja lühendada ehitusaega rohkem kui poole võrra. See meetod pikendab ka tugimüüride kasutusiga kuni 100 aastat.

Ehitusprotsess on kiire ja mugav, lühikese tsükli ja madalate kuludega. Geovõrkude paigaldamine, kattumine ja paigutamine on lihtne ja sujuv, vältides kattumis- ja ristumisküsimusi, mis lühendab tõhusalt projekti kestust ja säästab 30%-50% ehituskulusid. Need eelised näitavad üheskoos, et geovõrkude kasutamine tugimüürisüsteemides on suurepärane valik.

Millal kasutada geovõrku tugimüürides?

Geovõrkude kasutamine tugimüürides on tsiviilehituses populaarne valik. Kuid nende eelised maksimeeritakse järgmistes olukordades:

1. Seina kõrguse suurendamine

Kui tugimüürid ületavad teatava kõrguse (tavaliselt umbes 3 meetrit või 10 jalga traditsiooniliste raskusmüüride puhul), võivad geovõrgud tugevdada pinnast. See aitab vähendada seinale avalduvat külgsurvet, võimaldades kõrgemaid seinu ilma liigse massi või struktuurilise keerukuseta.

2. Halvad pinnasetingimused

Nõrga või halvasti liigendatud pinnasega (näiteks lahtine liiv, muda või savi) aladel suurendab pinnase tugevdamine geovõrkudega selle üldist nihketugevust ja kandevõimet ning vähendab settimisprobleeme. Geovõrgud võivad tõhusalt jaotada koormusi ja vähendada seina kokkuvarisemise ohtu, tugevdades täitematerjali.

3. Kaldutatud tagasitäide või pinnad

Kui tugimüürid ehitatakse kaldpindadele või kallakuga tagasitäiteks, pakuvad geovõrgud vajalikku tugevdust, et stabiliseerida pinnast ja vältida libisemist mööda kallakut.

4. Rasked koormused

Kui tugimüürid peavad kandma suuri koormusi (näiteks teid, hooneid või muid konstruktsioone), aitavad geovõrgud jaotada koormust ühtlasemalt ja parandada seina stabiilsust. See on eriti oluline kõrgetele ohutusstandarditele vastavate infrastruktuuriprojektide puhul.

5. Seismilised vööndid

Maavärinakindlates piirkondades suurendavad geovõrgud tugimüüride paindlikkust ja energia neeldumisvõimet. See muudab konstruktsiooni vastupidavamaks dünaamilistele jõududele seismiliste sündmuste ajal, vähendades katastroofilise rikke ohtu.

6. Järsud kaevamised

Projektide puhul, mis hõlmavad järske väljakaevamisi või lõigatud nõlvu, pakuvad geovõrgud olulist tugevdust, et hoida pinnast ja vältida nõlva purunemist. See on oluline linnapiirkondades või piiratud ruumiga kohtades, kus traditsioonilised tugimeetodid ei ole praktilised.

7. Kulutõhus lahendus

Võrreldes traditsiooniliste tugimüüride konstruktsioonidega (näiteks betoonist gravitatsioonimüürid või konsoolseinad) on geovõrgud sageli kulutõhus lahendus. Need vähendavad vajaliku betooni kogust ja võimaldavad kasutada kohapealseid täitematerjale, mis vähendab ehituskulusid.

8. Keskkonnaalased kaalutlused

Geovõrgud sobivad keskkonnapiirangutega projektidele, kus mõju minimeerimine on väga oluline. Need võimaldavad ehitada seinu looduslikest materjalidest, vähendades betooni tootmisega seotud süsiniku jalajälge.

9. Esteetilised ja rohelised lahendused

Kui soovitakse esteetilisi või rohelisi lahendusi, näiteks taimestikuga tugimüürid või maastikualasse integreeritud müürid, toetavad geovõrgud tugevdatud pinnasekallete ehitamist, mida saab taimestada, pakkudes loomulikumat väljanägemist.

Kalda kaitsmisel ja haljastuse projektis kasutatud ühe teljevahe geovõrk Juhtum

Kuidas ehitada tugimüür geovõrguga?

Geovõrkude kasutamine tugimüürides on tänapäeva tsiviilehituses tavaline. Kuidas paigaldada geovõrke tugimüüride ehitamisel? Järgnevalt on esitatud olulised ehitusetapid, mis tagavad pikaajalise stabiilsuse ja tõhususe:

1. Ettevalmistus

Enne ehitamise alustamist on vaja teha järgmised ettevalmistused:

Vabastage ehitusala prahist ja takistustest.
Vaadake läbi projekteerimisjoonised ja spetsifikatsioonid, et mõista seina geomeetrilisi ja tehnilisi nõudeid.
Valmistage ette vajalikud geovõrgumaterjalid ja ehitusvahendid.
Ehituse sammud

2. Kaevetööd ja tagasitäitmine

Kaevake vundamendikraav vastavalt projekteerimisnõuetele ja tihendage kraavi põhi nõuetekohaselt.
Käsitleda nõuetekohaselt väljakaevatud pinnast ja teostada sobiv tagasitäitmine.

3. Geovõrgu paigaldamine

Paigaldage geovõrgud tugimüüril vastavalt projekteerimisnõuetele, alustades altpoolt ja töötades ülespoole.
Ühendage geovõrgud kattuva meetodi abil, et tagada turvaline ühendus.
Paigaldamise ajal tuleb tagada geovõrkude nõuetekohane pingutus ja paigutus, et säilitada konstruktsiooni kvaliteet.

4. Kinnitamine ja tugevdamine

Pärast geovõrkude paigaldamist kinnitage need naelade või terasnaelte abil maapinnale.
Lisage geovõrkude ja maapinna vahele sobiv täitematerjal, et suurendada seina stabiilsust ja vastupidavust külgjõududele.

5. Ehitusjärgsed tööd

Puhastage ehitusplats ning kõrvaldage jäätmed ja jääkmaterjalid.
Viia läbi vastuvõtukontrolli, et tagada ehituskvaliteet ja ohutus.
Hooldage ja parandage tugimüür, kõrvaldades viivitamatult kõik kahjustused või lõdvenemised.

6. Ohutusega seotud kaalutlused

Geovõrguga tugimüüride ehitamisel tuleb järgida järgmisi ohutusmeetmeid:

Tagage, et ehitustöölistel on piisav kogemus ja oskused.
Kasutage isikukaitsevahendeid, nagu kiivrid, kindad ja turvakingad.
Paigaldage selged ohutushoiatussildid, et kindlustada ehitusala.
Jälgige hoolikalt ilmastikutingimusi, et vältida ohtlikke olukordi ehituse ajal.
Järgides neid samme ja ettevaatusabinõusid, saate tagada geovõrkude nõuetekohase paigaldamise tugimüüridesse, mille tulemuseks on stabiilne ja tõhus konstruktsioon.

Ülaltoodud on geovõrguga tugimüürisüsteemi ehitamise lühike ehitusplaan. Konkreetset ehitust tuleb kohandada ja täpsustada vastavalt tegelikule olukorrale. Järgnevalt esitab QIVOC üksikasjaliku ehitusjuhendi, kasutades näitena maantee kaldtee tugimüüri.

Ehitusmeetod maantee kaldtee tugimüüriks

Selles tugimüürisüsteemis kasutatakse betoonist monteeritavaid mooduleid ja looduslikku kruusatagust täitematerjali. Kasutatakse QIVOCi toodetud ühe- ja kahesuunalisi geovõrke.

1. Ehitusprotsess

Ehitusmeetod maantee kaldtee tugimüüride ehitusprotsessiks

2. Vundamendikaevanduste kaevamine

Enne vundamendikaevu kaevamist märgistavad maamõõtjad projekteerimisel esitatud koordinaatide alusel keskjoone, servajoone ja kõrgused. Ekskavaator kaevab 20 cm üle projekteeritud kõrguse, misjärel kaevik puhastatakse käsitsi kuni projekteeritud kõrgusele. Kaevu alumise tasandi mõõtmed ületavad vundamendi välisserva 85 cm võrra.

3. Substraadi uuesti täitmine

Kahepoolse võrega paigaldamine: asendusmaterjaliks on looduslik kruus. Vastavalt vundamendi kandevõimele ja teekatte täitekõrgusele on kaldtee lõigu CKO+190 kuni CKO+275 täitepaksus 50 cm ja lõigu CKO+275 kuni CKO+354,4 täitepaksus 100 cm. Esimene kiht kahesuunalist geovõrku laotakse, kusjuures kaks kõrvuti asetsevat geovõrku kattuvad üksteisega 50 cm ulatuses, alumine geovõrk tõmmatakse tihedalt kokku ja kinnitatakse kraavi põhja külge puukiiluga. Pärast esimese geovõrgu seljakihi tihendamist täidetakse esimene kiht asenduskruusaga, mis tihendatakse kihiti, et tagada, et geovõrk oleks kruusakihi peal seljakihi pikkusega 2 m. Teise kahesuunalise geovõrgu kihi paigaldamiseks korratakse ülaltoodud tööd.

4. Tugimüüride vundament

Vundamendi kahel küljel võetakse kasutusele kombineeritud terasvormid ja ülemine reserveeritud soon võtab vastu puidust vormid, et tagada vundamendi reserveeritud soon vastab moodulmüüritise nõuetele ja et asustusliidete asukoht on täpne. Betooni valamisel vibreeritakse ja tihendatakse betooni, konkreetsed mõõtmed on esitatud järgmisel joonisel.

Tugimüüride vundament

5. Mooduli müüritised

Esiteks, esimene kiht mooduli müüritise ribavundament, müüritise tuleks riputada rida, kasutades M7.5 mördi müüritise, nägu mördi märg lapiga. Müüritöö peaks pöörama ranget tähelepanu mooduli näo seina horisontaalne ja vertikaalne sirgus, ülemine ja alumine mooduli vahel kombineeritud pinnale kumer ja kumer sooned, mördi olla täis, ülemine kiht kui alumine kiht mooduli vale 1 mm, ja nii edasi ülespoole. Kuna riba vundament on vale platvormi, mis on põhjustatud ebajärjepidevuse võre, naaberplaadi pluss kiht moodulid geovõrguga. Moodulite kandmise käigus mähkige need õlgkottidesse ja asetage need ettevaatlikult, et vältida nurkade purunemist. Pärast müürituskihi mooduli, tuleks õigeaegselt kontrollida, reguleerida kõrvalekalle, iga kihi mooduli müürituskihi viimase kihi võre kõrgus üle.

6. Geovõrkude ühendamine ja tagasitäite tihendamine seinas

Pärast 24h müüritise ehitamist alustab moodul ühesuunalist geovõrguühendust ja tagasitäitmise tihendamise ehitust seinas.

6.1. Müüri tagasitäide on valmistatud looduslikust kruusast ja sillutise paksus on 20 cm kihi kohta, mis eeldab ühtlast ja siledat pinda. Pärast sillutuskihi valmimist tuleb see õigeaegselt purustada ja tihendusaste peab olema üle 95%. Tugimüüride lähedal pärast tihendamist on kõrgus madalam kui võra kõrgus 2 ~ 3 cm, et geovõrku viimase täitekihi abil veelgi tihendada.

6.2 Kui mooduli otsasein on täidetud kruusaga ja tihendatud esimese restikihi kõrguseni, alustage üheteljelise geovõrgu paigaldamist. Vastavalt projekteerimispikkusele lõigatakse ühesuunaline geovõrk, ühendusvardaga saab geovõrk ja moodul reserveeritud geovõrguühendused.

geovõrgu ja mooduli reserveeritud geovõrgu ühendused

6.3 Geovõrgu veniv kinnitusmeetod.

① Kinnitatakse pärast venitamist geovõrgu lõpus oleva terasvardaga.
② Pärast geovõrgu otsa venitamist fikseeritakse puukangidega.
③ geovõrgu venitamisel, mis on kaetud liiva ja kruusaga, kusjuures kruusa kaal survestab geovõrku.

Nende kolme meetodi võrdluse põhjal kasutame panuste kinnitamist.

6.4 Kasutage laadurit, et kruusamaterjali kallata sillutatud geovõrgule, kasutage buldooserit kruusamaterjali tasandamiseks, piserdage sobiva koguse vett, kasutage vibratsiooniveskit kruusamaterjali tihendamiseks, tihendusaste jõuab rohkem kui 95%, mooduli tugimüürist 40 cm kaugusel, varblaspeksu kasutamine, pärast seina jälgimist ei liigu. Pange tähele, et rull peaks kõndima seina suunas, mitte risti seina purustamisega, et vältida liigset väljapressimist müürimoodulil.

6.5 Rullige tagasitäide kihtidena ülemise geovõrgu kõrgusele vastavalt projekteerimisnõuetele.

7. Korrake samme 5 ja 6 kuni tugimüürini.

8. Mooduli eeltootmine

Betoonmoodul betoonkomponentide tehase tootmises, betooni projekteerimistugevuse tase C30, mooduli struktuur vt joonis.

Mooduli eeltootmine

8.1 Šablooni tootmine.

Šali projekteerimisel on esikülg (seina avatud osa) allapoole, võttes arvesse mooduli kumerate ja kumerate telgede täpset asendit ja välimuse kvaliteeti. Võttes arvesse vormimise mugavust, avamisseadme seadistamist, et oleks võimalik täpselt kiilida reserveeritud geovõrk betoonkomponendi sisse, kujundatakse šablooni saba reserveeritud geovõrgu paigalduspesa.

8.2 Reservgeovõrk.

Geovõrgud lõigatakse mooduli esiosa laiusesse ja kaks täis auku jäetakse pikkuse jaoks.

8.3 Betooni proportsioneerimine.

Et täita kiilgeovõrgu võrgusilma nõudeid, on üldiselt kahte liiki betooni suhe, alumise betooni maksimaalne osakeste läbimõõt on 2 cm ja betooniosakeste maksimaalne läbimõõt pärast geovõrgu täitmise implanteerimist on 0,5 cm. Kahe projekteerimissuhte tugevused peaksid saavutama projekteerimistugevuse.

8.4 Betoonmooduli valamine.

① Laadige jämedateraline betoon geovõrguga reserveeritud soonte põhja.
② Vibreerige betooni šabloonis.
③ Sisestage lõigatud geovõrk šablooni reserveeritud pilusse.
④ Valage peeneteraline betoon.
⑤ Vibreerige betooni uuesti.
⑥ Eemaldage vorm pärast seda, kui betooni tugevus on saavutanud nõutava tugevuse.

Kokkuvõte

Tänu modulaarse geovõrguga tugevdatud muldkeha tugimüüride tehnoloogia kasutuselevõtule on ehitusala probleem lahendatud ja kapitali säästetakse peaaegu 16%. Võrreldes traditsioonilise pinnase tugimüüride ehitustehnoloogiaga on selle eelised madalamad kulud, hea seismiline toimivus, ehituskvaliteedi tagamine ja ökoloogilise keskkonna kaitsmine.

Lõpuks

Geovõrguga tugimüürisüsteemi kõige olulisemad eelised on odavus, lihtne ehitamine, hea insenerikvaliteet ja keskkonna saastamise vältimine. Seetõttu on geovõrk laialt kasutusel ja kõrgelt hinnatud tsiviilehituses. QIVOCil on aastatepikkune kogemus ehitustöödel. Geovõrkude tootmine ja kasutamine, kui teil on vaja või tahavad teada Geogrid'i kohta, siis palun võtke julgelt võtke meiega ühendust.

Jagage seda artiklit:

Auchor:

Pilt QIVOC
QIVOC

Teie Premier geosünteetide tootja ja tarnija.
Alustage reisi läbi QIVOCi, meie kogenud geotehnilise jutustaja silmade. Geotekstiilide, geovõrkude ja muu hulgas ka geotekstiilidega seotud eriteadmistega saate tunnistajaks lugudele maastike muutumisest ja pinna all peituvatest vaikivatest kangelastest.

Meie tooted

Hiljutised artiklid ja projektid

Isikupärastatud tugi

Kas teil on küsimus toote kohta?

Konsulteerige QIVOCiga veebis

Kui teil on küsimusi või vajate lisateavet meie toodete või teenuste kohta, täitke palun vorm. Võtame teiega ühendust 2 tunni jooksul.