在目前的渠道防渗节水改造工程中,已获得白色土工膜材料
应用广泛,与传统防渗技术相比,白色土工膜技术不仅可以
为了有效满足工程项目的需要,同时在节水修复加固过程中
它还具有良好的性能,有利于有效保证渠道的防渗工作达到理想的效果
想想效果吧。在我国南方,白色土工膜技术相对
不太常见,但在北方广泛使用。在北部海峡
在加固过程中,白色土工膜技术也成为主要技术。白色土工膜技术可以
足以发挥重要作用。对此,有必要进一步加强白色土工膜技术的研发。
研究充分了解白色土工膜技术的应用性能和效果。目前,渠道工程项目
白色土工膜在工程中最重要的作用就是起到防渗漏的作用。
对于其他类型的防水材料来说,白色土工膜的防渗效果更为理想。
机体具有较强的耐腐蚀性能,能很好地在各种恶劣环境下使用。
现代卫生填埋场衬垫系统通常由压实粘土(CCL)、白色土工膜(GM)、土工布(GT)、
土工格栅(GG)和土工复合材料。这些防护材料相邻界面的剪切强度小于垃圾
垃圾填埋场本身的抗剪强度,使得土工合成材料的界面在受到相同的剪应力时处于领先地位
滑移以消散系统中的剪切力。因此,在已发生的垃圾填埋场失稳案例中,大部分是沿衬砌发生的。
滑移破坏发生在垫系统中土工合成材料的薄弱界面处。目前,国内外研究人员在衬砌系统方面做出了很大的努力。
针对CCL-GM界面、土工合成材料界面、土工合成材料本身蠕变等方面开展了一系列研究工作。
然而,关于长期应力作用下土工合成材料界面蠕变特性的研究还很少。基于上述情况,本文
主要从以下三个方面进行系统研究:第一部分,利用改进的直剪仪分析白色土工膜-土工布边界
第二部分通过室内蠕变试验研究了白色土工膜-土工布界面的蠕变特性。
第三部分对四种典型经验蠕变模型的拟合蠕变试验曲线进行了比较分析,提出
准确高效的预测方法及其验证。通过上述内容的开展,取得了以下研究成果:
(1)白色土工膜-土工布界面剪应力随剪切位移的变化可分为:弹性阶段,
应变软化阶段、稳定阶段。其中,光滑白色土工膜-土工布界面的应变软化阶段最为明显。
显然,柱点白色土工膜-土工布的三个界面应变软化阶段并不明显,仅存在弹性阶段和稳定阶段。
这主要是由于界面处的柱点形成的“培育”现象。随着界面正应力的增加,在弹性阶
截面上,剪应力的增长速度也在增加,界面需要达到峰值强度和残余强度
力量。 6个界面4种不同法向压力下柱点白色土工膜-丝土工布界面的峰值剪切强度
最大限度。另外,机织土工布的经向与受力方向垂直或平行,对光滑白色土工膜-编织土工布界面的剪切特性影响较小。
切削特性的影响。
(2)白色土工膜-土工布界面蠕变试验曲线可分为:减速蠕变阶段和等速蠕变阶段。
在减速蠕变阶段的初始阶段,蠕变位移随时间近似线性增长,随后蠕变曲线逐渐由直线变为直线。
逐渐弯曲呈圆弧,蠕变速率逐渐减小;恒速蠕变阶段,蠕变曲线趋于直线,蠕变位移
增长率趋于恒定值,蠕变速率几乎保持恒定。在相同法向应力下,瞬时
位移随着剪应力水平的增大而增大;在相同剪应力水平下,随着法向应力的增加,
界面的瞬时位移也在增加。当第一相正应力作用于界面时,随着加载剪应力水平的增加,界面
表面蠕变位移和蠕变速率均呈增大趋势;相同剪应力水平下,界面正应力增大
该值越大,界面的蠕变位移和蠕变速率越大。对于白色土工膜-机织土工布界面,机织土工布
子午线方向与力方向垂直或平行,对界面蠕变特性影响不大。
随着我国城市化进程的快速发展,专门用于垃圾填埋场建设的土地资源日益紧缺。
根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》第四章填埋场的要求选择合适的场地
更是难上加难。在这种情况下,为了满足日常垃圾处理的需要,很多城市都会
较小的垃圾填埋场扩建并入较大的垃圾填埋场。例如,杭州天子岭垃圾填埋场开发了两种
但该填埋场日处理垃圾量仍超出设计日处理量警戒红线4500吨。
这导致垃圾填埋场出现容量过剩、垃圾量超标、警戒水位超标等问题[34]。此外,对于
为了节省土地,增加垃圾填埋场单位面积的填埋量,城市垃圾填埋场的高度越来越大
已成为一种趋势。
目前,我国城市生活垃圾产生量大、成分复杂。结合三种垃圾处理方法的优缺点
可见,未来一段时间,卫生填埋仍将是我国生活垃圾的主要处置方式之一。
然而,现代垃圾填埋场衬砌系统的土工合成材料界面剪切强度较低。具有垃圾填埋场储存能力
而且埋深越来越大,边坡设计越来越陡,进一步增加了垃圾填埋场衬垫系统失稳和损坏的风险。
风险。在这种情况下,选择对垃圾填埋场衬垫系统的弱白色土工膜-土工布界面进行剪切和蠕变测试。
特性研究,掌握白色土工膜-土工布在长期受力作用下的力学性能和蠕变位移,为白色土工膜-土工布在长期受力下的力学性能和蠕变位移提供依据
垃圾填埋场的稳定性设计提供了参考意见,以确保衬垫系统在使用过程中不会跟随白色土工膜-土工布。
对保障人民生命财产安全等具有重要的研究意义。