CN105804043A - 双层拉伸立体格栅及其制造方法 - Google Patents

双层拉伸立体格栅及其制造方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种双层拉伸立体格栅及其制造方法。目前所有格栅结构都是平面状,很难很好地约束土体,不能充分发挥格栅的抗拉强度。本发明包括双层平行和垂直格状排列的纵向筋和横向肋,纵向筋和横向肋相交形成节点,上、下两层相对应的节点通过竖向的柱状体连接在一起;双层拉伸立体格栅的纵向筋和横向肋均经过拉伸,形成双向拉伸的双层拉伸立体格栅;双层拉伸立体格栅的纵向筋或横向肋经过拉伸,形成单向拉伸的双层拉伸立体格栅。本发明是通过注塑、或挤出成型的具有一定孔阵列的聚合物板材,经过单向拉伸、或者纵向和横向双向拉伸而成的双层立体格栅,可以更好更多的包裹约束土体,对土体的加筋加固作用,得到了明显的改善。

Description

双层拉伸立体格栅及其制造方法
技术领域
本发明属于土工格栅技术领域,具体涉及一种双层拉伸立体格栅及其制造方法。
背景技术
土工格栅作为一种很好的岩土工程加固材料,是当前土木工程建设中不可或缺的岩土加固新技术。目前土工格栅的产品种类很多,最典型的是塑料整体拉伸格栅、塑料条带焊接格栅、钢塑复合带焊接格栅等等,按土工格栅工作受力状态,还可以分为单向拉伸格栅、双向拉伸格栅、三向拉伸格栅、四向拉伸格栅等。
这些格栅各有优点,主要是作为岩土加筋加固材料使用,在软土地基加固、加筋土挡墙、边坡防护等工程中,因其具有较高的抗拉强度和较小的延伸率,尤其在控制土体变形方面,起到很重要的作用。
但是,目前所有格栅结构都是平面状,当格栅的抗拉强度较高时,格栅很难很好地约束土体,不能充分发挥格栅的抗拉强度,丧失了部分格栅的抗拉强度高的作用,尤其在需要较高抗拉强度格栅加固的岩土工程中,不能很好地发挥其应有的作用。
发明内容
本发明的目的是提供一种双层拉伸立体格栅及其制造方法,更好更多的包裹约束土体,加强对土体的加筋加固作用。
本发明所采用的技术方案为:
双层拉伸立体格栅,其特征在于:
包括双层平行和垂直格状排列的纵向筋和横向肋,纵向筋和横向肋相交形成节点,上、下两层相对应的节点通过竖向的柱状体连接在一起。
双层拉伸立体格栅的纵向筋和横向肋均经过拉伸,形成双向拉伸的双层拉伸立体格栅。
双层拉伸立体格栅的纵向筋或横向肋经过拉伸,形成单向拉伸的双层拉伸立体格栅。
纵向筋和横向肋形成的格栅孔呈圆孔或长圆孔。
纵向筋和柱状体、横向肋和柱状体形成的格栅孔呈圆孔或长圆孔。
双层拉伸立体格栅为注塑或挤出成型的具有双层孔阵列的聚合物板材;
聚合物材料采用聚乙烯或聚丙烯。
双层拉伸立体格栅的制造方法,其特征在于:
通过注塑、或挤出成型的具有孔阵列结构的聚合物板材,经过单向拉伸、或者纵向和横向双向拉伸形成双层立体格栅,包括双层平行和垂直格状排列的纵向筋和横向肋,纵向筋和横向肋相交形成节点,上、下两层相对应的节点通过竖向的柱状体连接在一起。
注塑具有孔阵列结构的聚合物板材,板材的总高度15mm,上下各5mm,上下层间空隙高度5mm;
上下层板具有孔,孔型为圆孔或长方形孔,筋宽和肋宽均为6mm;
纵向和横向层间具有通孔。
具有横向层间通孔的板材经过纵向拉伸,上下两层具有孔的板材被纵向拉伸成格栅,横向肋则不被拉伸而形成隔板,最终形成有横向隔板的双层拉伸立体格栅;
具有纵向层间通孔的板材经过横向拉伸,上下两层具有孔的板材被横向拉伸成格栅,纵向筋则不被拉伸而形成隔板,最终形成有纵向隔板的双层拉伸立体格栅。
本发明具有以下优点:
本发明涉及的双层拉伸立体格栅,是通过注塑、或挤出成型的具有一定孔阵列的聚合物板材,经过单向拉伸、或者纵向和横向双向拉伸而成的双层立体格栅,可以更好更多的包裹约束土体,对土体的加筋加固作用,得到了明显的改善。
附图说明
图1为A型双层立体格栅主视结构图。
图2为图1中的A-A剖面图。
图3为图1中的B-B剖面图。
图4为B型、C型双层立体格栅主视结构图。
图5为图4中的A-A剖面图。
图6为A型双层立体格栅的注塑板材结构图。
图7为B型、C型双层立体格栅的注塑板材结构图。
图中,1-纵向筋,2-横向肋,3-节点,4-柱状体,5-格栅孔。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明进行详细的说明。
本发明涉及的双层拉伸立体格栅,包括双层平行和垂直格状排列的纵向筋1和横向肋2,纵向筋1和横向肋2相交形成节点3,上、下两层相对应的节点3通过竖向的柱状体4连接在一起。
双层拉伸立体格栅包括以下几种结构形式:
A)双层平行和垂直格状排列的经过拉伸的纵向筋和横向肋,筋和肋相交形成节点,上下两层相对应的节点通过竖向的柱状体连接在一起,构成双向拉伸的A型双层立体格栅;
B)双层平行和垂直格状排列的纵向筋和横向肋,筋和肋相交形成节点,纵向筋拉伸成双层排列,而横向肋则不拉伸,上下两层相对应的节点通过竖向的柱状体连接在一起,构成纵向筋拉伸的B型双层立体格栅;
C)双层平行和垂直格状排列的纵向筋和横向肋,筋和肋相交形成节点,横向肋拉伸成双层横向排列,而纵向筋则不拉伸,上下两层相对应的节点通过竖向的柱状体连接在一起,构成横向肋拉伸的C型双层立体格栅。
纵向筋1和横向肋2形成的格栅孔5呈圆孔或长圆孔,或其他形状的孔,纵向筋1和柱状体4、横向肋2和柱状体4形成的格栅孔5呈圆孔或长圆孔,或其他形状的孔。
双层拉伸立体格栅为注塑或挤出成型的具有双层孔阵列的聚合物板材;聚合物材料采用聚乙烯(HDPE)或聚丙烯(PP)或其他聚合物。
上述双层拉伸立体格栅的制造方法为:
通过注塑、或挤出成型的具有孔阵列结构的聚合物板材,经过单向拉伸、或者纵向和横向双向拉伸形成双层立体格栅,使得板材中孔与孔之间的薄弱处被拉伸开来,包括双层平行和垂直格状排列的纵向筋1和横向肋2,纵向筋1和横向肋2相交形成节点3,上、下两层相对应的节点(3)通过竖向的柱状体(4)连接在一起。
双层拉伸立体格栅可以有效地约束土体,改善对土体的加筋加固作用,充分地发挥格栅的拉伸强度。
实施例:
1、选用聚合物如聚乙烯(HDPE)或聚丙烯(PP),经过注塑具有一定孔阵列的双层聚合物板材,如图6所示,所述板材的总高度15mm,上下各5mm,上下层间空隙高度5mm;上下层板具有孔,孔型可为圆孔、长方形孔、或其他形状的孔,如菱形孔其边长可为3.6x3.6mm,筋宽和肋宽均为6mm;纵向和横向层间具有通孔;具有一定孔阵列的板材经过纵向拉伸、横向拉伸,或同步拉伸,上下两层具有孔的板材被双向拉伸成格栅,节点处则有不被拉伸的柱体连接,最终形成双向拉伸的A型双层立体格栅,孔径为40x40mm,整体厚度15mm;如图1所示。
2、选用聚合物如聚乙烯(HDPE)或聚丙烯(PP),经过注塑具有一定孔阵列的双层聚合物板材,如图7所示,所述板材的总高度15mm,上下厚度均为5mm,上下层间空隙高度5mm;上下层板具有孔,孔型可为圆孔、长方形孔、或其他形状的孔,如长方形孔其边长可为30x8mm,筋宽和肋宽分别为10mm、15mm,横向层间具有通孔;具有横向层间通孔的板材经过纵向拉伸,上下两层具有孔的板材被纵向拉伸成格栅,横向肋则不被拉伸而形成隔板,最终形成有横向隔板的单向拉伸的B型双层立体格栅,孔径为240mm。
以上所述,仅为本项发明的具体实施方式举例说明,只要经过聚合物材料、板材孔阵列的布置、孔阵列形状以及相关尺寸的简单变化或替换,即可制造出系列双向拉伸的A型双层拉伸立体格栅、有或者无隔板的单向拉伸的B型、C型双层立体格栅。
本发明的内容不限于实施例所列举,本领域普通技术人员通过阅读本发明说明书而对本发明技术方案采取的任何等效的变换,均为本发明的权利要求所涵盖。

Claims (9)

1.双层拉伸立体格栅,其特征在于:
包括双层平行和垂直格状排列的纵向筋(1)和横向肋(2),纵向筋(1)和横向肋(2)相交形成节点(3),上、下两层相对应的节点(3)通过竖向的柱状体(4)连接在一起。
2.根据权利要求1所述的双层拉伸立体格栅,其特征在于:
双层拉伸立体格栅的纵向筋(1)和横向肋(2)均经过拉伸,形成双向拉伸的双层拉伸立体格栅。
3.根据权利要求1所述的双层拉伸立体格栅,其特征在于:
双层拉伸立体格栅的纵向筋(1)或横向肋(2)经过拉伸,形成单向拉伸的双层拉伸立体格栅。
4.根据权利要求1所述的双层拉伸立体格栅,其特征在于:
纵向筋(1)和横向肋(2)形成的格栅孔(5)呈圆孔或长圆孔。
5.根据权利要求1所述的双层拉伸立体格栅,其特征在于:
纵向筋(1)和柱状体(4)、横向肋(2)和柱状体(4)形成的格栅孔(5)呈圆孔或长圆孔。
6.根据权利要求1所述的双层拉伸立体格栅,其特征在于:
双层拉伸立体格栅为注塑或挤出成型的具有双层孔阵列的聚合物板材;
聚合物材料采用聚乙烯或聚丙烯。
7.双层拉伸立体格栅的制造方法,其特征在于:
通过注塑、或挤出成型的具有孔阵列结构的聚合物板材,经过单向拉伸、或者纵向和横向双向拉伸形成双层立体格栅,包括双层平行和垂直格状排列的纵向筋(1)和横向肋(2),纵向筋(1)和横向肋(2)相交形成节点(3),上、下两层相对应的节点(3)通过竖向的柱状体(4)连接在一起。
8.根据权利要求7所述的双层拉伸立体格栅的制造方法,其特征在于:
注塑具有孔阵列结构的聚合物板材,板材的总高度15mm,上下各5mm,上下层间空隙高度5mm;
上下层板具有孔,孔型为圆孔或长方形孔,筋宽和肋宽均为6mm;
纵向和横向层间具有通孔。
9.根据权利要求7所述的双层拉伸立体格栅的制造方法,其特征在于:
具有横向层间通孔的板材经过纵向拉伸,上下两层具有孔的板材被纵向拉伸成格栅,横向肋则不被拉伸而形成隔板,最终形成有横向隔板的双层拉伸立体格栅;
具有纵向层间通孔的板材经过横向拉伸,上下两层具有孔的板材被横向拉伸成格栅,纵向筋则不被拉伸而形成隔板,最终形成有纵向隔板的双层拉伸立体格栅。
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