20世纪80年代以来,土工膜开始应用于水利水电工程。 其在该领域的应用日益广泛[1-3]。近年来,山东泰安、江苏李 长三角等大型储能电站在库底大规模采用土工膜防
在不同加载介质作用下,土工膜的宏观破坏形态 状态比较见图5。选择0. 2毫米土工膜典型的空气膨胀和液体 胀形破坏试件的部分区域为未变形区域A和翼缘板。 压痕 B
为了查明加载介质是否对土工膜起鼓变形力学性能产生影响,选取了0.2、0.3和0.6 mm三种厚度。 以高温HDPE土工膜为研究对象。分别使用气体和液体作为加载介
采用土工膜水库进行水平防渗的平原水库,会受到水库水位骤降、地下水位上升等因素的影响。 这导致土工膜鼓包变形,给平原水库防渗安全带来隐患。但不同厚度的土工膜可承受
在生态净化池的防渗建设中,防渗土工膜是主要的 需要防渗土工材料,但防渗土工膜极易受到外界环境影响。 对环境的影响造成破坏,降低防渗效果,最终导致生态破坏 净化池
某水库大坝为土工膜防渗石渣坝,坝面利用复合土工膜作为面板进行防渗。对该水库大坝建立三维非线 性有限元模型,模拟大坝填筑施工、复合土工膜铺设及水库蓄水过程,分析了
城市固体废弃物 (MSW) 的时变性会影响填埋体的稳定 [1-3]。MSW 组分复杂,随着填埋龄期增 加,大量有机物和纤维状物质产生降解,其抗剪强度也会随之改变
水利工程是重要的基础设施。水利工程建设可以有效 促进辐射地区社会经济发展。目前正在建设的水利工程 土工膜作为防渗材料被广泛应用。目前使用的土工膜 大部分为复合材
我国早期湖区防渗施工中,多采用混凝土防渗技术。 因为原材料容易获得,建设成本低。但混凝土缺乏良好的抗冻性能 且耐腐蚀,再加上长期高水压的影响,其防渗能力会大大降
库区渗漏是水库建设特别是工地的关键问题 当存在高透水地层时,适当设计的防渗结构层是 水库建设成败的关键。 20世纪80年代以来,土工膜防渗技术开始应用于解决水库