№ | Показатели свойств | Марка геотекстиля | ||
М1 | М2 | М3 | ||
4 | Удлинение при нагрузке 0,75 Рм, % -по длине -по ширине | 6 7 | 8 6 | 7 8 |
5 | Коэффициент фильтрации, м/сут при давлении, кПа: 2 20 200 | 17 9 7 | 20 16 10 | 21 17 11 |
6 | Поверхностная плотность, г/м2 | 240 | 320 | 500 |
7 | Толщина под нагрузкой 2кПа, мм | 0,71 | 0,97 | 1,38 |
8 | Ширина полотна, м | 4,2 | ||
9 | Длина полотна в рулоне, м | 50/ 100/ 150 | ||
10 | Масса рулона, кг | 50/100/150 | 67/134/200 | 105/210/315 |
![]()
А.3 Нетканый геотексиль
При строительстве сельских дорог рекомендуется применять иглопробив-ные нетканые геотекстили с поверхностной плотностью 300-400 г/м2 и термоскрепленные нетканые геотекстили с поверхностной плотностью 120-200 г/м2, изготовленные из полиэфирного или полипропиленового сырья (рисунок А.3).
а) иглопробивной геотекстиль б) термоскрепленный геотекстиль
|
|
3 - Общий вид образцов нетканого геотекстиля
Производство нетканого геотекстиля организовано многими предприятиями России. В качестве примера в таблице А.3 приведены типовые физико-механические показатели свойств нетканого иглопробивного геотекстиля.
А.4 Методы контроля показателей свойств геосинтетических материалов
Показатели свойств геосинтетических материалов определяются методом лабораторных испытаний образцов, отобранных в соответствии с ГОСТ Р 50275.
Поверхностную плотность определяют по ГОСТ Р 50277, толщину полотна - по ГОСТ Р 50276, линейные размеры измеряют по ГОСТ 26433.1.
Методы контроля показателей механических свойств геосинтетиков основаны на растяжении испытуемого образца с постоянной скоростью деформирования равной 50 мм/мин с измерением контролируемых параметров по ГОСТ 11262 для геоячеек «ПРУДОН-494» и ГОСТ 15902.3 для геотекстилей.
Водопроницаемость нетканых геотекстилей оценивают по значениям коэффициентов фильтрации в плоскости полотна и в поперечном плоскости полотна направлении. Водопроницаемость тканых геотекстилей оценивают коэффициентом фильтрации в направлении перпендикулярном плоскости полотна. Коэффициенты фильтрации Кф определяют по ГОСТ Р 52608.
Химическую стойкость геосинтетического материала контролируют по методу 2 ГОСТ 12020. Снижение прочности материала должно быть не более 10%.
Стойкость геосинтетического материала к воздействию температур контролируют по ГОСТ 9.715. Снижение прочности материала должно быть не более 10%.
Оценка сопротивляемость ГМ местным повреждениям в ходе строительства выполняется, в случае если имеют место значительные локальные усилия на контакте ГМ с крупнофракционными материалами, например слоем щебня. Определение сопротивляемости армирующих геосинтетиков местным повреждениям производится в соответствии с ОДМ 218.5. [3].
Показатели длительной прочности геосинтетиков: максимальную допустимую нагрузку при длительном растяжении Рд и допустимое его удлинение eд определяют в соответствии с ОДМ 218.5. [3].
Стойкость геосинтетиков к агрессивным воздействиям почвогрунтов и других природных факторов определяет срок их службы в составе объекта (долговечность). Испытания на долговечность заключаются в воздействии на образцы геосинтетика ультрафиолетового излучения (УФ), водной среды, растворов химически активных веществ реально возможных концентраций (рН = , биологических и температурных факторов с оценкой изменения механических характеристик образцов. Показатели долговечности геосинтетиков определяют в соответствии с ГОСТ 9.707 и ГОСТ Р 51372, предусматривающими эквивалентное воспроизведение в искусственных условиях воздействий, соответствующих естественному старению геосинтетиков.
3 – Типовые физико-механические показатели свойств нетканого иглопробивного геотекстиля
Наименование показателей | Значения марок | |||||||||
М150 | М200 | М250 | М300 | М350 | М400 | М450 | М500 | М550 | М600 | |
1 Поверхностная плотность с точностью ± 10%, г/м 2 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
2 Толщина полотна с точностью ±10%, мм под нагрузкой: 5 кПа 50 кПа | 1,10 0,50 | 1,50 1,85 | 2,00 1,20 | 2,20 1,60 | 2,60 1,90 | 2,90 2,25 | 3,30 2,60 | 3,60 3,00 | 4,00 3,30 | 4,4 3,7 |
| 7,0 5,0 | 8,0 6,5 | 10,0 8,0 | 11,5 9,5 | 13,5 11,5 | 15,0 13,0 | 16,5 14,0 | 18,0 15,5 | 19,0 16,5 | 20,5 17,5 |
4 Удлинение при разрыве, %, не более:по длинепо ширине | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
5 Коэффициент фильтрации, м/сут, не менее: под нагрузкой: 5 кПа 50 кПа | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 |
6 Коэффициент местных повреждений (Км) | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
7 Длительная прочность в % от Рм, не менее при удлинении: 30 % 70 % | 15 50 | 15 50 | 15 50 | 15 50 | 15 50 | 15 50 | 15 50 | 15 50 | 15 50 | 15 50 |
Приложение Б
(справочное)
Примеры расчета дорожных одежд сельских дорог,
запроектированных с применением геоячеек «ПРУДОН-494»
Б.1 Пример расчета на прочность дорожной одежды капитального типа, армированной объемными геоячейками «ПРУДОН-494»
Б.1.1 Исходные данные:
- II2 дорожно-климатическая зона;
- категория автомобильной дороги - Iс;
- заданный срок службы дорожной одежды - Тсл=20 лет;
- заданная надежность Кн= 0,95;
- расчетная нагрузка - 10 т на ось, приведена к нагрузке типа А1
- интенсивность движения: на конец срока службы Np=350 прил./сут; приращение интенсивности q=1,02;
- грунт рабочего слоя земляного полотна — суглинок лёгкий;
- схема увлажнения рабочего слоя земляного полотна – 2
Конструкция проектируется и рассчитывается в соответствии с ОДН 218.046-01[9] и рекомендаций раздела 7.1 настоящего документа. Описание запроектированной конструкции дороги, характеристики материалов слоев приведены в таблице Б.1. Расчет выполняют в следующей последовательности.
Б.1.2 Определяют расчетные нагрузки. При нагрузке на ось автомобиля равной 10 тс в соответствии с [9] (приложение 1):
а) группа расчетной нагрузки – А1;
б) нормативная статическая нагрузка на поверхность от колеса расчетного автомобиля Q=50 кН;
в) давление в пневматике р = 0,6 МПа;
г) диаметр отпечатка:
1) для движущегося колеса – 37 см;
2) для неподвижного колеса – 33 см.
Вычисляют суммарное расчетное количество приложений расчетных нагрузок за срок службы по [9] (формула 3.6), где в соответствии с [9] (приложение 6)
Кс=![]()
; Трдг=125 дней; kn=1,38;
åNp=0,7×350×
× 125×1,38 = 704873 приложений нагрузок.
Б.1.3 Определяют расчетную влажность грунта рабочего слоя в соответствии с [9] (приложение 2, формула п.2.1), где
= 0,65; t = 1,71
Wp = 0,61 (1 + 0,1×1,71) = 0,76Wт
Б.1.4 Предварительно назначают конструкцию и расчетные значения расчетных параметров:
- для расчета по допускаемому упругому прогибу (см. приложение 2 таблица 5, приложение 3 таблица 2 и 6, [9]);
- для расчета по условию сдвигоустойчивости (см. приложение 2 таблица 4 и 6, приложение3 таблица 2 и 6, [9]);
- для расчета на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе (см. приложение 3 таблица 1, [9]).
1-Проектируемая конструкция дорожной одежды капитального типа, армированная объемными геоячейками «ПРУДОН-494»
Материал слоя | h слоя, см | Е, МПа, при расчете | Расчет на растяжение при изгибе | ||||
по допустимому упругому прогибу | по условию сдвигоустойчивости | Е, МПа | Ro, МПа | a | m | ||
Асфальтобетон плотный на битуме марки БНД 60/90 | 5 | 3200 | 1800 | 4500 | 9,8 | 5,2 | 5,5 |
То же, пористый | 8 | 2000 | 1200 | 2800 | 8,0 | 5,9 | 4,3 |
ЩГПС+ геоячейки «ПРУДОН-494» (h=20см) | 25 | 350 | 350 | 350 | - | - | - |
Песок мелкий | 50 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
Суглинок легкий Wp=0,76Wт | - | 33 | 33 | 33 | - | - | - |
Б.1.5 Расчет по допускаемому упругому прогибу ведем послойно, начиная с подстилающего грунта по номограмме рисунок 7.3:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |




