对HDPE土工膜的寿命进行预期将需要大量潜在参数的分析和考虑,这本身不是精密科学,但更多的是变量之间复杂的相互关系的猜测,从而减低整个过程的不确定性。可靠地建摸。比如在恶劣但是具有代表性的环境下做加速试验,如果样品在实验室中没有通过测试,那它在现实环境中也不会通过测试,这样时间更短,这样做对于寿命的预测显然更有指示性。 此外,对各组方案进行了完全饱和与饱和一非饱和渗流特性对比计算,图5给出方案4两种渗流计算理论下的渗流量变化规律。由图5可见,采用饱和渗流理论与采用饱和一非饱和渗流理论计算所得的渗流量有一定差异。在相同土工膜厚度放大倍数下,饱和渗流理论得到的渗流于非饱和情况下的渗流量。
HDPE防渗土工膜施工的气候要求:气温一般应在5℃以上,低温时土工膜应紧张些,高温时土工膜应放松些。防渗膜安装施工根据具体现场情况和当时气候条件适当预放2%-5%的伸放,风力在四级以下,气温过低时,4级以上火风及雨雪天气一般不应施工。在风天气,风力影响土工膜施工时,待焊的HDPE土工膜应用大石块或砂袋压牢。 图4为4组计算方案膜后浸润线高度的关系曲线,表示筑坝土石料渗透系数与土工膜的等效渗透系数的比值,用于反映两者渗透特性的差异程度.例如方案1中土工膜厚度放大500倍时的值与方案2中土工膜厚度放大50倍时的值相同,同为200000由图4可见,膜后浸润线高度受上工膜厚度放大倍数的影响很小,不同方案之间浸润线高度却相差很大,说明坝内浸润线高度是受坝体材料渗透特性控制,而不是上一膜的渗透性能。
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施工质量检测:土工膜是防渗工程的主体,膜铺好后应认真检查膜面,特别是焊缝的质量。主要靠目测,对焊缝还可采用真空罐法、超声波检测法,如系双线焊缝可f1}`.两线间充气,检查气压下降情况。凡是发现破损,必须立即修补,漏焊处补焊。整个防渗工程完成后,对蓄水池和渠道可用静水法检验防渗效果,对渠道必须首先用两道横隔堤围成一贮水段,逐时观测水位下降以推求渗漏量。
糙面土工膜的糙面高度指标,体现的是土工膜平面至糙面凸出顶部的高度数值这个指标是糙面土工膜的一个重要指标。糙面高度的测试每次取10个样品进行测试,测试结果计算其平均值。在10次测试中,8次的结果必须大于0.18mm小的结果必须大于0.13mm。对于双糙面的土工膜.应该分别测量其两面。 加筋法的基本原理可以理解为:土的抗拉能力低,甚至为零,抗剪强度也很有限在土体中放置了筋材,构成了土一筋材的复合体,当受外力作用时,将会产生体变,引起筋材与其周围土之间的相对位移趋势,但两种材料的界面上有摩擦阻力和咬合力,限制了土的侧向位移。
铺设HDPE防渗膜是整个防渗系统中较为关键的工序。在铺膜前对HDPE防渗膜外观质量进行开包检查,记录并修补已发现的机械损伤和生产创伤、孔洞、折损等缺陷。HDPE防渗膜裁切之前,经丈量共相关尺寸,然后按实际裁切,在膜铺设中膜与膜之间接缝的搭接宽度为10cm-15cm,使接缝排列方向平行于坡脚线,即沿坡度方向排列。土工膜常铺于斜土坡上,膜与其上下土的抗滑稳定性应予以足够的重视,为了增大界面摩擦角,可以进行人工加糙,或选用复合型土工膜,例如两布夹一膜产品。此外,在施工时,地基土修整为阶梯形,做好膜周边的固埋沟等措施,也可以提高抗滑稳定性。
土层锚杆是一种埋入土层深处的受拉杆件,它一端与工程构筑物相连,加一端锚固在土层中,把来自外界的荷载通过拉杆传递到锚固体,再由锚固体将荷载分散到周围稳定土体中去,从而减轻构筑物自重和节约工程材料。确保焊接质量,要进行HDPE土工膜成品检测和修补,检测按三个步骤进行,即目测,充气检测及破坏试验。州测上要是对铺设的土工膜外观、焊缝质量,T型焊接、墓底杂物等进行细致的检查,所有施工人员对这一工作都应贯彻在全部施工过程中除目检外,如有必要还可采用真空检测和气压检测,充气压检测的充气强度为0.25mpa, 5min不漏气,考虑到卷材较柔软易变形,允许压力下降20%,进行拉力测试时破坏试验。
实际工程中,这些缺陷渗漏很难完全避免,需要进一步的深人研究。本标准规定了垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜的分类、要求、试验方法、测试频率、标志、包装、运输和贮存等。本标准适用于填埋场防渗、封场等工程中所使用,以中高密度聚乙烯树脂为主要原料,添加各类助剂所生产的高密度聚乙烯土工膜。实际工程中,这些缺陷渗漏很难完全避免,需要进一步的深人研究。本标准规定了垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜的分类、要求、试验方法、测试频率、标志、包装、运输和贮存等。本标准适用于填埋场防渗、封场等工程中所使用,以中高密度聚乙烯树脂为主要原料,添加各类助剂所生产的高密度聚乙烯土工膜。
结果表明:在坝体土石料渗透特性相同的情况下,土工膜不同厚度放大倍数时浸润线仅在土工膜等效区有较大差别,在膜后坝体部位基本保持不变大坝渗流管与土工膜厚度放大倍数及坝体填料的渗透特性相关,按饱和渗流理论计算所得的大坝渗流量大于按饱和一非饱和渗流理论计算得到的渗流量。其中,HDPE复合土工膜作为一种新型的防渗型土工合成材料,由于其具有抗拉强度高、防渗性能好、变形能力强、质量轻、施工方便、造价低等优点,已广泛应用于库区坝体建构筑物的整体与局部。HDPE防渗土工膜施工的基面要求:安装基底表面要夯实整平,去掉树根、石块等尖锐物体基底阴阳角需修整圆顺,圆角半径大于等于50cm,焊接缝表面必须清理干净在土建、监理、业土、施工方验收签字认可后便可进行铺土工膜施工。
骨架桩采用木头桩,木机插人河床必须有足够的深度,以保持骨架的稳定,阻止其向两边移动。在土工膜的接缝方面,为保证和检查质量,采用双道焊缝。根据橡胶坝体宽度及坝址河道实测横断面图确定土工膜防渗墙的宽度。根据使用工期长辣,坝体承受的水压力用材料的抗拉强度,防渗性能,耐久性来选择材料。对侵蚀性土,土钉墙不能作为性支挡结构。由于土钉墙加固技术具有施工机械简单、施工灵活、对场地邻近建筑物影响小经济效益明显等特点,其应用日趋普遍。我国大陆条汽车的沪嘉高速公路,在设计与施工中,对地处长江三角洲前缘滨海平原的软弱地基上填筑高度进行反复研讨,决定降低路堤高度。全线15.9m,平均填高仅2.79m。
随着人类生活环境的日益恶化,人们对于环境的保护变得越来越重视。其中,生活及土业产生的大量的废弃物及污染物的安全处置,也成为了环境保护的重中之重日前,对于城市生活垃圾、工业废弃物、放射性物质、重金属废渣等废弃污染物,主要是采取安全填理的方式来达到保护环境的作用。而安全填埋重要的就是建立一个可靠而有效的防渗系统。许多防渗应用超出基础工程的范围,例如土石坝或围堰豹防渗心墙或斜墙,充水或充气的橡胶坝、屋顶的防漏和自来水池的防尘防蒸发覆盖层等。土工膜在环保工程中也得到了有效的应用,作为废料堆贮物的衬垫可以防止沥滤液或有害液体污染地下水,作为覆盖膜可防止有毒气体污染大气。
HDPE土工膜以它们在多数应用领域巢长期的使用寿命而,通过加入抗氧化剂和对J几多种污染物的抗化学性能,加强了它们的聚合物稳定}hI,但是攀露在恶劣的环境下会降低土}膜的寿命。对于极端的太阳辐射,GRI加速紫外线测试已经表明,HDPE土工膜在大约暴露在亚热带的环境下30年时,达到他们的半衰期。确保焊接质量,要进行HDPE土工膜成品检测和修补,检测按三个步骤进行,即目测,充气检测及破坏试验。州测上要是对铺设的土工膜外观、焊缝质量,T型焊接、墓底杂物等进行细致的检查,所有施工人员对这一工作都应贯彻在全部施工过程中除目检外,如有必要还可采用真空检测和气压检测,充气压检测的充气强度为0.25mpa, 5min不漏气,考虑到卷材较柔软易变形,允许压力下降20%,进行拉力测试时破坏试验。
管穿膜施工难点:管穿膜是防渗工程中常见的一种施工类型。在渗滤液导排管穿坝处,管与膜需要通过焊接来形成“管穿膜,,这种特殊的施工工艺。往往很多防渗工程中,会不重视管穿膜的焊接,图省时省力,随便将膜和管“粘合”在一起.为工程埋下隐患。糙面土工膜的糙面高度指标,体现的是土工膜平面至糙面凸出顶部的高度数值这个指标是糙面土工膜的一个重要指标。糙面高度的测试每次取10个样品进行测试,测试结果计算其平均值。在10次测试中,8次的结果必须大于0.18mm小的结果必须大于0.13mm。对于双糙面的土工膜.应该分别测量其两面。
发现墙后10m内无水,10m以外,随着距防渗墙距离越远,卜渗水逐渐增多。观测结果说明,DM型上工膜完全适合我区地下流砂层防渗处理,技术上是可行的。DM-8WB型聚乙烯土工膜在橡胶坝中做防渗墒,隔水防渗效果显著,保证坝体稳定,改善供水条件,提高了灌溉效率,促进了农场水fll和渔业的发展。计算时,水位以上的土重按湿重度计算图中I:计算向下滑动力时,水位至骤降后水位之间的土重按饱和重度计算图中2,骤降后水位以下部分土重按浮重度计算图中3:计算抗滑动力时,水位以下的土重均按浮重度计算。这样规定使滑动力取其变化范围的大值,而抗滑动力取其小值,得到的安全系数为抗滑动力与滑动力的比值,该值要求不小于1.2。
因此,选用适当的防渗材料改善坝体渗流条件、提高坝体的密实度,可以有效治理并预防尾矿库的灾害。结合尾矿库工程的特点,根据对利用士工织物加固坝体的可行性及效果的研究结果。通过在加筋体内边坡铺设防水土工材料如土工膜〕,可以防止地下水渗流作用对加筋体稳定性的影响。扫一竖桩,用经纬仪定位,水准仪测定高程,再仃横撑、斜撑拼接成大框骨架。将土工膜展开,紧贴置于骨架