CN111663388A - 一种路基施工用填料新型结网式夯实方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种路基施工用填料新型结网式夯实方法,属于建筑施工技术领域,可以实现通过在下侧地基上半预埋助夯实预埋棒的方式,分层铺填与辅助夯实板相匹配的填料并放置好结网节点磁球,然后整体夯实时迫使辅助夯实板自转辅助夯实,同时挤压释热球使其破裂后放热触发结网动作,促使辅助夯实板内的迁移结网束与结网节点磁球之间由于磁吸力的关系进行主动靠近并建立连接,随后针对助夯实预埋棒处进行局部夯实对延伸至填料内的迁移结网束进行挤压,迫使表面的压裂促实球局部破裂,以自延伸开隙杆为引在填料内形成走料孔隙,压裂促实球内的水性粘合剂沿走料孔隙在填料内游走蔓延,在固化后显著提高填料之间的结合力以及密实程度。

Description

一种路基施工用填料新型结网式夯实方法
技术领域
本发明涉及建筑施工技术领域,更具体地说,涉及一种路基施工用填料新型结网式夯实方法。
背景技术
路基工程施工,是指通过机械包括铲土运输机械(推土机、铲运机、平地机)、挖掘与装载机械(挖掘机、装载机)、工程运输车辆和压实机械进行施工。
夯实就是利用重物使其反复自由坠落,对地基或填筑土石料进行夯击,以提高其密实度的施工作业。
但是目前路基施工时的夯实方法大多都是将填料一次性掩埋上去,然后利用夯实机械进行反复夯实即可,虽然施工简单方便,却造成夯实质量的低下,一方面体现在与下侧路基的结合力较弱,另一方面体现在填料的密实程度不够均匀充分,因此在后续施工过程中容易出现下沉、脱落等不良现象。
发明内容
1.要解决的技术问题
针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种路基施工用填料新型结网式夯实方法,它可以实现通过在下侧地基上半预埋助夯实预埋棒的方式,分层铺填与辅助夯实板相匹配的填料并放置好结网节点磁球,然后整体夯实时迫使辅助夯实板自转辅助夯实,同时挤压释热球使其破裂后放热触发结网动作,促使辅助夯实板内的迁移结网束与结网节点磁球之间由于磁吸力的关系进行主动靠近并建立连接,随后针对助夯实预埋棒处进行局部夯实对延伸至填料内的迁移结网束进行挤压,迫使表面的压裂促实球局部破裂,以自延伸开隙杆为引在填料内形成走料孔隙,压裂促实球内的水性粘合剂沿走料孔隙在填料内游走蔓延,在固化后显著提高填料之间的结合力以及密实程度,进而提高夯实质量及施工后的成型强度。
2.技术方案
为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。
一种路基施工用填料新型结网式夯实方法,包括以下步骤:
S1、在夯实之前先预留或者开挖多个均匀分布的半埋坑,向半埋坑内竖直埋入助夯实预埋棒;
S2、开始分层铺填填料,每层填料上均放置多块绕助夯实预埋棒均匀分布的结网节点磁球,且上下层之间的结网节点磁球交错分布;
S3、在最上层填料上针对助夯实预埋棒作上标记,然后通过大型夯实机械对填料进行整体夯实;
S4、在标记处掘开部分填料观察助夯实预埋棒是否完全展开,若完全展开,则回填掘开的调料,若未完全展开,则人工手动促使其展开;
S5、在确认助夯实预埋棒完全展开后通过小型夯实机械对标记处进行局部夯实,最后人工找平后铺盖土工布。
进一步的,所述半埋坑的开挖密度不低于1个/10㎡,且半埋坑与助夯实预埋棒的直径比为1:0.2-0.5,保证助夯实预埋棒对填料夯实的辅助作用,过多导致资源浪费施工成本增加,过少导致夯实的辅助效果不够明显,半埋坑可以在预埋助夯实预埋棒之后利用待夯实的填料进行回填,对助夯实预埋棒进行辅助定位,同时提高填料与下层路基的结合强度。
进一步的,所述助夯实预埋棒上端部为中空结构下端部为尖锐状,所述助夯实预埋棒上端开口处连接有透明玻璃片,所述助夯实预埋棒外侧壁上镶嵌连接有多个均匀分布的硅胶嵌点球,所述硅胶嵌点球上连接有辅助夯实板,所述辅助夯实板上开设有多个均匀分布的点连孔,所述硅胶嵌点球内填充有释热球和迁移结网束,所述迁移结网束两端分别贯穿硅胶嵌点球并延伸至助夯实预埋棒和辅助夯实板内,所述辅助夯实板远离助夯实预埋棒一端镶嵌连接有热熔阻块,所述迁移结网束靠近热熔阻块一端连接有自连引导磁球,硅胶嵌点球一方面可以供辅助夯实板进行一定程度的自转,以辅助夯实填料,另一方面其内部可以容纳部分的氧气,避免在铺填填料后导致氧气含量过低放热有限,难以触发后续的结网动作,结网时通过迁移结网束与结网节点磁球的结合,可以通过助夯实预埋棒上的透明玻璃片观察延伸至助夯实预埋棒内的迁移结网束是否移动来判断结合成功性。
进一步的,所述释热球采用玻璃材质,且内部真空封装有自发热材料,释热球在受到硅胶嵌点球的形变挤压后容易破裂,然后外界的空气与释热球内的自发热材料接触,利用氧化反应释放出热量并通过迁移结网束进行传导,一方面熔化热熔阻块来触发结网动作,另一方面可以加速水性粘合剂释放后在填料内的快速固化。
进一步的,所述迁移结网束包括柔性导热线囊和覆盖于柔性导热线囊外表面的尼龙护套,所述尼龙护套上镶嵌连接有多个均匀分布的压裂促实球,所述压裂促实球内连接有自延伸开隙杆并填充有水性粘合剂,柔性导热线囊既具有导热性同时可以进行一定的形变,尼龙护套则起到保护柔性导热线囊的作用,避免在辅助夯实板和填料内迁移时出现磨损导致泄漏失效,压裂促实球用来响应局部夯实动作然后自破裂,释放出其内的自延伸开隙杆和水性粘合剂,以自延伸开隙杆为引在填料内形成走料孔隙,压裂促实球内的水性粘合剂沿走料孔隙在填料内游走蔓延,在固化后显著提高填料之间的结合力以及密实程度。
进一步的,所述柔性导热线囊内填充有导热混合物,所述导热混合物为质量比1:1的导热油和导热石墨颗粒,导热油和导热石墨颗粒相互配合既具有良好的导热性,同时满足一定程度的形变,一方面可以避免全是液体带来的局部受压贴合导致导热中断,另一方面也可以避免全是固体颗粒导致的导热性下降。
进一步的,所述压裂促实球包括一体连接的内嵌半球和压变半球,且内嵌半球镶嵌连接于尼龙护套上,所述内端固定连接有导裂针,且导裂针向远离自连引导磁球的方向倾斜并朝向压变半球,内嵌半球起到基础支撑作用,压变半球则可以在夯实动作下进行收缩形变,并在导裂针的作用下被刺破,进而释放出内部的自延伸开隙杆和水性粘合剂,且导裂针的设置可以使得在迁移结网束的结网过程中不会误刺破压变半球。
进一步的,所述自延伸开隙杆包括连接于内嵌半球内底端的弹性折杆,所述弹性折杆远离内嵌半球一端固定连接有开隙齿,所述开隙齿外表面包裹有自脱落粉层,弹性折杆具有优异的弹性可以在压裂促实球内弯折填充,在压变半球破裂后随弹性伸展开来,利用弹力作为驱动力在填料中主动形成走料孔隙,自脱落粉层起到对开隙齿的包裹作用,从而对压变半球进行保护,避免开隙齿提前刺破压变半球,同时自脱落粉层容易在填料中摩擦消耗露出开隙齿,从而方便在填料中开辟走料孔隙。
进一步的,所述自连引导磁球包括动磁性内球和覆盖于动磁性内球外表面的多孔导热涂层,所述热熔阻块采用热熔性树脂材料制成,动磁性内球具有磁性可以在结网节点磁球的磁吸作用下主动靠近,多孔导热涂层一方面起到对动磁性内球的保护作用,另一方面可以在熔化热熔阻块后吸收部分,并在与结网节点磁球建立连接后冷却粘接提高连接强度。
进一步的,所述结网节点磁球包括多孔隔磁套和镶嵌于多孔隔磁套内的定磁性内球,所述多孔隔磁套外表面上开设有多个环形阵列分布的,多孔隔磁套可以辅助定磁性内球与自连引导磁球建立良好的连接,同时也可以避免定磁性内球在填料内出现偏移下沉现象,进而提高迁移结网束结网时的稳定性。
3.有益效果
相比于现有技术,本发明的优点在于:
(1)本方案可以实现通过在下侧地基上半预埋助夯实预埋棒的方式,分层铺填与辅助夯实板相匹配的填料并放置好结网节点磁球,然后整体夯实时迫使辅助夯实板自转辅助夯实,同时挤压释热球使其破裂后放热触发结网动作,促使辅助夯实板内的迁移结网束与结网节点磁球之间由于磁吸力的关系进行主动靠近并建立连接,随后针对助夯实预埋棒处进行局部夯实对延伸至填料内的迁移结网束进行挤压,迫使表面的压裂促实球局部破裂,以自延伸开隙杆为引在填料内形成走料孔隙,压裂促实球内的水性粘合剂沿走料孔隙在填料内游走蔓延,在固化后显著提高填料之间的结合力以及密实程度,进而提高夯实质量及施工后的成型强度。
(2)半埋坑的开挖密度不低于1个/10㎡,且半埋坑与助夯实预埋棒的直径比为1:0.2-0.5,保证助夯实预埋棒对填料夯实的辅助作用,过多导致资源浪费施工成本增加,过少导致夯实的辅助效果不够明显,半埋坑可以在预埋助夯实预埋棒之后利用待夯实的填料进行回填,对助夯实预埋棒进行辅助定位,同时提高填料与下层路基的结合强度。
(3)助夯实预埋棒上端部为中空结构下端部为尖锐状,助夯实预埋棒上端开口处连接有透明玻璃片,助夯实预埋棒外侧壁上镶嵌连接有多个均匀分布的硅胶嵌点球,硅胶嵌点球上连接有辅助夯实板,辅助夯实板上开设有多个均匀分布的点连孔,硅胶嵌点球内填充有释热球和迁移结网束,迁移结网束两端分别贯穿硅胶嵌点球并延伸至助夯实预埋棒和辅助夯实板内,辅助夯实板远离助夯实预埋棒一端镶嵌连接有热熔阻块,迁移结网束靠近热熔阻块一端连接有自连引导磁球,硅胶嵌点球一方面可以供辅助夯实板进行一定程度的自转,以辅助夯实填料,另一方面其内部可以容纳部分的氧气,避免在铺填填料后导致氧气含量过低放热有限,难以触发后续的结网动作,结网时通过迁移结网束与结网节点磁球的结合,可以通过助夯实预埋棒上的透明玻璃片观察延伸至助夯实预埋棒内的迁移结网束是否移动来判断结合成功性。
(4)释热球采用玻璃材质,且内部真空封装有自发热材料,释热球在受到硅胶嵌点球的形变挤压后容易破裂,然后外界的空气与释热球内的自发热材料接触,利用氧化反应释放出热量并通过迁移结网束进行传导,一方面熔化热熔阻块来触发结网动作,另一方面可以加速水性粘合剂释放后在填料内的快速固化。
(5)迁移结网束包括柔性导热线囊和覆盖于柔性导热线囊外表面的尼龙护套,尼龙护套上镶嵌连接有多个均匀分布的压裂促实球,压裂促实球内连接有自延伸开隙杆并填充有水性粘合剂,柔性导热线囊既具有导热性同时可以进行一定的形变,尼龙护套则起到保护柔性导热线囊的作用,避免在辅助夯实板和填料内迁移时出现磨损导致泄漏失效,压裂促实球用来响应局部夯实动作然后自破裂,释放出其内的自延伸开隙杆和水性粘合剂,以自延伸开隙杆为引在填料内形成走料孔隙,压裂促实球内的水性粘合剂沿走料孔隙在填料内游走蔓延,在固化后显著提高填料之间的结合力以及密实程度。
(6)柔性导热线囊内填充有导热混合物,导热混合物为质量比1:1的导热油和导热石墨颗粒,导热油和导热石墨颗粒相互配合既具有良好的导热性,同时满足一定程度的形变,一方面可以避免全是液体带来的局部受压贴合导致导热中断,另一方面也可以避免全是固体颗粒导致的导热性下降。
(7)压裂促实球包括一体连接的内嵌半球和压变半球,且内嵌半球镶嵌连接于尼龙护套上,内端固定连接有导裂针,且导裂针向远离自连引导磁球的方向倾斜并朝向压变半球,内嵌半球起到基础支撑作用,压变半球则可以在夯实动作下进行收缩形变,并在导裂针的作用下被刺破,进而释放出内部的自延伸开隙杆和水性粘合剂,且导裂针的设置可以使得在迁移结网束的结网过程中不会误刺破压变半球。
(8)自延伸开隙杆包括连接于内嵌半球内底端的弹性折杆,弹性折杆远离内嵌半球一端固定连接有开隙齿,开隙齿外表面包裹有自脱落粉层,弹性折杆具有优异的弹性可以在压裂促实球内弯折填充,在压变半球破裂后随弹性伸展开来,利用弹力作为驱动力在填料中主动形成走料孔隙,自脱落粉层起到对开隙齿的包裹作用,从而对压变半球进行保护,避免开隙齿提前刺破压变半球,同时自脱落粉层容易在填料中摩擦消耗露出开隙齿,从而方便在填料中开辟走料孔隙。
(9)自连引导磁球包括动磁性内球和覆盖于动磁性内球外表面的多孔导热涂层,热熔阻块采用热熔性树脂材料制成,动磁性内球具有磁性可以在结网节点磁球的磁吸作用下主动靠近,多孔导热涂层一方面起到对动磁性内球的保护作用,另一方面可以在熔化热熔阻块后吸收部分,并在与结网节点磁球建立连接后冷却粘接提高连接强度。
(10)结网节点磁球包括多孔隔磁套和镶嵌于多孔隔磁套内的定磁性内球,多孔隔磁套外表面上开设有多个环形阵列分布的,多孔隔磁套可以辅助定磁性内球与自连引导磁球建立良好的连接,同时也可以避免定磁性内球在填料内出现偏移下沉现象,进而提高迁移结网束结网时的稳定性。
附图说明
图1为本发明初始状态下的结构示意图;
图2为本发明夯实状态下的结构示意图;
图3为本发明助夯实预埋棒的结构示意图;
图4为本发明助夯实预埋棒的剖视图;
图5为图4中A处的结构示意图;
图6为本发明迁移结网束的结构示意图;
图7为本发明压裂促实球的结构示意图;
图8为本发明结网节点磁球的结构示意图。
图中标号说明:
1助夯实预埋棒、2结网节点磁球、21多孔隔磁套、22定磁性内球、3辅助夯实板、4迁移结网束、41柔性导热线囊、42尼龙护套、43压裂促实球、431内嵌半球、432压变半球、433导裂针、5硅胶嵌点球、6自连引导磁球、61动磁性内球、62多孔导热涂层、7热熔阻块、8点连孔、9自延伸开隙杆、91弹性折杆、92开隙齿、93自脱落粉层、10透明玻璃片、11释热球。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例1:
请参阅图1-2,一种路基施工用填料新型结网式夯实方法,包括以下步骤:
S1、在夯实之前先预留或者开挖多个均匀分布的半埋坑,向半埋坑内竖直埋入助夯实预埋棒1;
S2、开始分层铺填填料,每层填料上均放置多块绕助夯实预埋棒1均匀分布的结网节点磁球2,且上下层之间的结网节点磁球2交错分布;
S3、在最上层填料上针对助夯实预埋棒1作上标记,然后通过大型夯实机械对填料进行整体夯实;
S4、在标记处掘开部分填料观察助夯实预埋棒1是否完全展开,若完全展开,则回填掘开的调料,若未完全展开,则人工手动促使其展开;
S5、在确认助夯实预埋棒1完全展开后通过小型夯实机械对标记处进行局部夯实,最后人工找平后铺盖土工布。
半埋坑的开挖密度不低于1个/10㎡,且半埋坑与助夯实预埋棒1的直径比为1:0.2-0.5,保证助夯实预埋棒1对填料夯实的辅助作用,过多导致资源浪费施工成本增加,过少导致夯实的辅助效果不够明显,半埋坑可以在预埋助夯实预埋棒1之后利用待夯实的填料进行回填,对助夯实预埋棒1进行辅助定位,同时提高填料与下层路基的结合强度。
请参阅图3-4,助夯实预埋棒1上端部为中空结构下端部为尖锐状,助夯实预埋棒1上端开口处连接有透明玻璃片10,助夯实预埋棒1外侧壁上镶嵌连接有多个均匀分布的硅胶嵌点球5,硅胶嵌点球5上连接有辅助夯实板3,辅助夯实板3上开设有多个均匀分布的点连孔8,硅胶嵌点球5内填充有释热球11和迁移结网束4,迁移结网束4两端分别贯穿硅胶嵌点球5并延伸至助夯实预埋棒1和辅助夯实板3内,辅助夯实板3远离助夯实预埋棒1一端镶嵌连接有热熔阻块7,迁移结网束4靠近热熔阻块7一端连接有自连引导磁球6,硅胶嵌点球5一方面可以供辅助夯实板3进行一定程度的自转,以辅助夯实填料,另一方面其内部可以容纳部分的氧气,避免在铺填填料后导致氧气含量过低放热有限,难以触发后续的结网动作,结网时通过迁移结网束4与结网节点磁球2的结合,可以通过助夯实预埋棒1上的透明玻璃片10观察延伸至助夯实预埋棒1内的迁移结网束4是否移动来判断结合成功性。
请参阅图5,释热球11采用玻璃材质,且内部真空封装有自发热材料,释热球11在受到硅胶嵌点球5的形变挤压后容易破裂,然后外界的空气与释热球11内的自发热材料接触,利用氧化反应释放出热量并通过迁移结网束4进行传导,一方面熔化热熔阻块7来触发结网动作,另一方面可以加速水性粘合剂释放后在填料内的快速固化。
请参阅图6,迁移结网束4包括柔性导热线囊41和覆盖于柔性导热线囊41外表面的尼龙护套42,尼龙护套42上镶嵌连接有多个均匀分布的压裂促实球43,压裂促实球43内连接有自延伸开隙杆9并填充有水性粘合剂,柔性导热线囊41既具有导热性同时可以进行一定的形变,尼龙护套42则起到保护柔性导热线囊41的作用,避免在辅助夯实板3和填料内迁移时出现磨损导致泄漏失效,压裂促实球43用来响应局部夯实动作然后自破裂,释放出其内的自延伸开隙杆9和水性粘合剂,以自延伸开隙杆9为引在填料内形成走料孔隙,压裂促实球43内的水性粘合剂沿走料孔隙在填料内游走蔓延,在固化后显著提高填料之间的结合力以及密实程度。
柔性导热线囊41内填充有导热混合物,导热混合物为质量比1:1的导热油和导热石墨颗粒,导热油和导热石墨颗粒相互配合既具有良好的导热性,同时满足一定程度的形变,一方面可以避免全是液体带来的局部受压贴合导致导热中断,另一方面也可以避免全是固体颗粒导致的导热性下降。
自连引导磁球6包括动磁性内球61和覆盖于动磁性内球61外表面的多孔导热涂层62,热熔阻块7采用热熔性树脂材料制成,动磁性内球61具有磁性可以在结网节点磁球2的磁吸作用下主动靠近,多孔导热涂层62一方面起到对动磁性内球61的保护作用,另一方面可以在熔化热熔阻块7后吸收部分,并在与结网节点磁球2建立连接后冷却粘接提高连接强度。
请参阅图7,压裂促实球43包括一体连接的内嵌半球431和压变半球432,且内嵌半球431镶嵌连接于尼龙护套42上,421内端固定连接有导裂针433,且导裂针433向远离自连引导磁球6的方向倾斜并朝向压变半球432,内嵌半球431起到基础支撑作用,压变半球432则可以在夯实动作下进行收缩形变,并在导裂针433的作用下被刺破,进而释放出内部的自延伸开隙杆9和水性粘合剂,且导裂针433的设置可以使得在迁移结网束4的结网过程中不会误刺破压变半球432。
自延伸开隙杆9包括连接于内嵌半球431内底端的弹性折杆91,弹性折杆91远离内嵌半球431一端固定连接有开隙齿92,开隙齿92外表面包裹有自脱落粉层93,弹性折杆91具有优异的弹性可以在压裂促实球43内弯折填充,在压变半球432破裂后随弹性伸展开来,利用弹力作为驱动力在填料中主动形成走料孔隙,自脱落粉层93起到对开隙齿92的包裹作用,从而对压变半球432进行保护,避免开隙齿92提前刺破压变半球432,同时自脱落粉层93容易在填料中摩擦消耗露出开隙齿92,从而方便在填料中开辟走料孔隙。
请参阅图8,结网节点磁球2包括多孔隔磁套21和镶嵌于多孔隔磁套21内的定磁性内球22,多孔隔磁套21外表面上开设有多个环形阵列分布的23,多孔隔磁套21可以辅助定磁性内球22与自连引导磁球6建立良好的连接,同时也可以避免定磁性内球22在填料内出现偏移下沉现象,进而提高迁移结网束4结网时的稳定性。
本发明可以实现通过在下侧地基上半预埋助夯实预埋棒1的方式,分层铺填与辅助夯实板3相匹配的填料并放置好结网节点磁球2,然后整体夯实时迫使辅助夯实板3自转辅助夯实,同时挤压释热球11使其破裂后放热触发结网动作,促使辅助夯实板3内的迁移结网束4与结网节点磁球2之间由于磁吸力的关系进行主动靠近并建立连接,随后针对助夯实预埋棒1处进行局部夯实对延伸至填料内的迁移结网束4进行挤压,迫使表面的压裂促实球43局部破裂,以自延伸开隙杆9为引在填料内形成走料孔隙,压裂促实球43内的水性粘合剂沿走料孔隙在填料内游走蔓延,在固化后显著提高填料之间的结合力以及密实程度,进而提高夯实质量及施工后的成型强度。
以上,仅为本发明较佳的具体实施方式;但本发明的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种路基施工用填料新型结网式夯实方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1、在夯实之前先预留或者开挖多个均匀分布的半埋坑,向半埋坑内竖直埋入助夯实预埋棒(1);
S2、开始分层铺填填料,每层填料上均放置多块绕助夯实预埋棒(1)均匀分布的结网节点磁球(2),且上下层之间的结网节点磁球(2)交错分布;
S3、在最上层填料上针对助夯实预埋棒(1)作上标记,然后通过大型夯实机械对填料进行整体夯实;
S4、在标记处掘开部分填料观察助夯实预埋棒(1)是否完全展开,若完全展开,则回填掘开的调料,若未完全展开,则人工手动促使其展开;
S5、在确认助夯实预埋棒(1)完全展开后通过小型夯实机械对标记处进行局部夯实,最后人工找平后铺盖土工布。
2.根据权利要求1所述的一种路基施工用填料新型结网式夯实方法,其特征在于:所述半埋坑的开挖密度不低于1个/10㎡,且半埋坑与助夯实预埋棒(1)的直径比为1:0.2-0.5。
3.根据权利要求1所述的一种路基施工用填料新型结网式夯实方法,其特征在于:所述助夯实预埋棒(1)上端部为中空结构下端部为尖锐状,所述助夯实预埋棒(1)上端开口处连接有透明玻璃片(10),所述助夯实预埋棒(1)外侧壁上镶嵌连接有多个均匀分布的硅胶嵌点球(5),所述硅胶嵌点球(5)上连接有辅助夯实板(3),所述辅助夯实板(3)上开设有多个均匀分布的点连孔(8),所述硅胶嵌点球(5)内填充有释热球(11)和迁移结网束(4),所述迁移结网束(4)两端分别贯穿硅胶嵌点球(5)并延伸至助夯实预埋棒(1)和辅助夯实板(3)内,所述辅助夯实板(3)远离助夯实预埋棒(1)一端镶嵌连接有热熔阻块(7),所述迁移结网束(4)靠近热熔阻块(7)一端连接有自连引导磁球(6)。
4.根据权利要求3所述的一种路基施工用填料新型结网式夯实方法,其特征在于:所述释热球(11)采用玻璃材质,且内部真空封装有自发热材料。
5.根据权利要求3所述的一种路基施工用填料新型结网式夯实方法,其特征在于:所述迁移结网束(4)包括柔性导热线囊(41)和覆盖于柔性导热线囊(41)外表面的尼龙护套(42),所述尼龙护套(42)上镶嵌连接有多个均匀分布的压裂促实球(43),所述压裂促实球(43)内连接有自延伸开隙杆(9)并填充有水性粘合剂。
6.根据权利要求5所述的一种路基施工用填料新型结网式夯实方法,其特征在于:所述柔性导热线囊(41)内填充有导热混合物,所述导热混合物为质量比1:1的导热油和导热石墨颗粒。
7.根据权利要求5所述的一种路基施工用填料新型结网式夯实方法,其特征在于:所述压裂促实球(43)包括一体连接的内嵌半球(431)和压变半球(432),且内嵌半球(431)镶嵌连接于尼龙护套(42)上,所述(421)内端固定连接有导裂针(433),且导裂针(433)向远离自连引导磁球(6)的方向倾斜并朝向压变半球(432)。
8.根据权利要求5所述的一种路基施工用填料新型结网式夯实方法,其特征在于:所述自延伸开隙杆(9)包括连接于内嵌半球(431)内底端的弹性折杆(91),所述弹性折杆(91)远离内嵌半球(431)一端固定连接有开隙齿(92),所述开隙齿(92)外表面包裹有自脱落粉层(93)。
9.根据权利要求3所述的一种路基施工用填料新型结网式夯实方法,其特征在于:所述自连引导磁球(6)包括动磁性内球(61)和覆盖于动磁性内球(61)外表面的多孔导热涂层(62),所述热熔阻块(7)采用热熔性树脂材料制成。
10.根据权利要求1所述的一种路基施工用填料新型结网式夯实方法,其特征在于:所述结网节点磁球(2)包括多孔隔磁套(21)和镶嵌于多孔隔磁套(21)内的定磁性内球(22),所述多孔隔磁套(21)外表面上开设有多个环形阵列分布的(23)。
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