CN204875409U - 一种粉细砂路基微生物灌浆联合土工格栅加固结构 - Google Patents
一种粉细砂路基微生物灌浆联合土工格栅加固结构 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型涉及一种粉细砂路基微生物灌浆联合土工格栅加固结构,包括土工格栅、PVC花管以及通过PVC花管灌浆所形成的微生物胶结砂体。PVC花管绑扎连接在土工格栅上,与土工格栅一同铺设于粉细砂填筑路基中,微生物浆液通过PVC花管的溢浆孔均匀渗透到松散粉细砂填料中,形成微生物胶结砂体。路基中铺设的土工格栅以及灌浆形成的微生物胶结砂体形成了设置于粉细砂路基本体内的立体加筋结构,有效弥补了单纯采用土工格栅加筋的不足。本实用新型可显著提高粉细砂路基结构的整体性和承载能力,增强粉细砂路基边坡的自身稳定性,而且还具有施工简便、施工扰动小、生态相容性好等优点。
Description
技术领域
本实用新型属于路基加固领域,特别是涉及一种粉细砂路基微生物灌浆联合土工格栅加固结构。
背景技术
在公路、铁路路基填料设计中,为了节约成本,经常就地取材。对于以粉细砂为主的地区,由于粉细砂的黏性和塑性很低,失水后很快松散,而且其压缩性差,承载力低,易液化,若直接用作路基填料,极易产生干翻浆、干陷、路基失稳等不良现象。因此,对于粉细砂路基必须采用特殊的路基填筑施工技术,目前常用的填筑方法有加筋包填法和改性填筑法。
加筋包填法是沿着路基高度方向分层平铺土工格栅,然后用碎石土或粘性土包裹的填筑方法,它一方面通过分层加筋,提高粉细砂路基结构的强度和整体性,另一方面通过碎石土或粘土包坡、护肩和护脚措施,有效防止风蚀作用以及降雨对边坡的冲刷作用。但加筋包填法也存在着不足之处,主要表现为施工工艺较为复杂,影响质量的因素较多,施工质量难以控制。改性填筑法是通过向粉细砂填料中掺加粘土、粉煤灰、水泥等对其进行物理或化学改良,以达到改良填料工程性质的目的。但该方法施工工艺复杂,难以保证拌合均匀,且工程造价高。
微生物灌浆是最近发展起来的一种土体加固新技术,通过向松散砂基中灌注菌液及营养盐,可在砂颗粒间快速析出具有优异胶结作用的方解石凝胶,将松散砂粒胶结成为具有一定力学性能的整体,从而可有效提高砂基的强度、刚度、抗液化及抗侵蚀性能等,而且微生物浆液为溶液或悬浊液,具有黏性低、反应速率可调控、渗透性强、晶体尺寸和胶结强度可调控、环境污染少,生态相容性好等优势。
为了扩展微生物灌浆技术在路基加固中的应用,将微生物灌浆加固与土工格栅加筋结合起来,应用于粉细砂路基填筑施工中,可有效改善粉细砂路基的工作性能。
实用新型内容
为解决上述粉细砂路基填筑施工技术问题,本实用新型提供一种粉细砂路基微生物灌浆联合土工格栅加固结构,它能够显著提高粉细砂路基的强度、刚度及抗液化性能,增强粉细砂路基边坡的稳定性,从而提高粉细砂路基的工作性能。
为达到上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:
一种粉细砂路基微生物灌浆联合土工格栅加固结构,包括土工格栅、PVC花管以及通过PVC花管灌浆所形成的微生物胶结砂体。PVC花管通过铁丝绑扎连接在土工格栅上,并与土工格栅一同铺设于粉细砂填筑路基中,微生物浆液通过PVC花管的溢浆孔均匀渗透到松散粉细砂填料中,在PVC花管周围形成微生物胶结砂体。
所述的土工格栅采用强度高、承载力大、抗腐蚀、摩擦系数大的钢塑材料制成。
所述的PVC花管直径为15~25mm,壁厚为2~5mm,其溢浆孔孔径为2~3mm,孔间距为15~30cm。
所述的土工格栅及PVC花管可根据粉细砂路基填筑高度铺设1~2层。
所述的微生物胶结砂体包括粉细砂和微生物浆液(菌夜和营养盐),其强度和刚度可通过不同的灌注次数来调控。
本实用新型的加固结构与现有技术相比,具有施工简便,施工扰动小,生态相容性好,加固效果显著,结构整体性强等优势。路基中铺设的土工格栅以及灌浆形成的微生物胶结砂体形成了设置于粉细砂路基本体内的立体加筋结构,有效弥补了单纯采用土工格栅加筋的不足,从而显著提高粉细砂路基结构的整体性和承载能力,增强粉细砂路基边坡的稳定性。
附图说明
图1为本实用新型一个实施例的加固结构横断面示意图。
图2为本实用新型一个实施例的加固结构局部放大剖面示意图。
图中:1.土工格栅;2.PVC花管;3.微生物胶结砂体;4.铁丝;5.粉细砂路基;6.溢浆孔
具体实施方式:
以下将结合附图及实施例,对本实用新型的作进一步详细说明:
如图1和2所示,一种粉细砂路基微生物灌浆联合土工格栅加固结构,包括土工格栅1、PVC花管2以及通过PVC花管2灌浆所形成的微生物胶结砂体3。PVC花管2通过铁丝4绑扎连接在土工格栅1上,并与土工格栅1一同铺设于粉细砂填筑路基5中,微生物浆液通过PVC花管2的溢浆孔6均匀渗透到松散粉细砂填料中,在PVC花管2周围形成微生物胶结砂体3。路基中铺设的土工格栅1以及灌浆形成的微生物胶结砂体3形成了设置于粉细砂路基5本体内的立体加筋结构,可显著提高粉细砂路基结构的整体性和承载能力,增强粉细砂路基边坡的稳定性。
所述的土工格栅1采用强度高、承载力大、抗腐蚀、摩擦系数大的钢塑材料制成,可提高其与砂颗粒之间的摩阻力,增强土工格栅的加筋效果。
所述的PVC花管2直径为15~25mm,壁厚为2~5mm,其溢浆孔孔径为2~3mm,孔间距为15~30cm。
所述的土工格栅1及PVC花管2可根据粉细砂路基填筑高度铺设1~2层。
所述的微生物胶结砂体3包括粉细砂和微生物浆液(菌夜和营养盐),其强度和刚度可通过不同的灌注次数来调控,微生物胶结砂体3的强度可达到0.3~30MPa。
在现场施工时,所述的土工格栅1应保持PVC花管2朝下进行铺设,粉细砂松铺厚度达到40~50cm后进行机械压实;待粉细砂路基5填筑完成后,通过PVC花管2向路基填料中依次灌注菌夜及营养盐,由于微生物浆液为溶液或悬浊液,其黏度很低,因而可渗透扩散到压实后的粉细砂路基填料中。
Claims (2)
1.一种粉细砂路基微生物灌浆联合土工格栅加固结构,包括土工格栅、PVC花管以及通过PVC花管灌浆所形成的微生物胶结砂体。所述的PVC花管通过铁丝绑扎连接在土工格栅上,所述的微生物胶结砂体在PVC花管周围形成。
2.根据权利要求1所述的一种粉细砂路基微生物灌浆联合土工格栅加固结构,其特征在于:所述的PVC花管直径为15~25mm,壁厚为2~3mm,其溢浆孔孔径为2~3mm,孔间距为15~30cm。
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