Jump to content

Клеточное заключение

Систему клеточного сдерживания устанавливают на экспериментальной тропе на юге центральной Аляски.
Деревянная матрица после установки в Врангеле-Санкт-Петербурге. Элиас Парк на Аляске
Геоячеистые материалы
Заполнение конверта георешетки землей для создания временной барьерной стены.

Ячеистые системы удержания (CCS), также известные как геоячейки , широко используются в строительстве для борьбы с эрозией , стабилизации грунта на ровной поверхности и крутых склонах, защиты каналов и усиления конструкции для поддержки нагрузки и удержания земли. [ 1 ] Типичными ячеистыми удерживающими системами являются геосинтетические материалы, изготовленные из сваренных ультразвуком полос полиэтилена высокой плотности (HDPE) или нового полимерного сплава (NPA), которые расширяются на месте до образования сотовой структуры и заполняются песком , почвой, камнями , гравием или конкретный . [ 2 ] [ 3 ]

История клеточного заключения

[ редактировать ]

Исследования и разработки систем сотового удержания (CCS) начались с Инженерного корпуса армии США в 1975 году с целью разработки метода строительства тактических дорог на мягком грунте. [ 4 ] Инженеры обнаружили, что системы удержания песка работают лучше, чем обычные секции из щебня, и они могут обеспечить целесообразную технологию строительства подъездных дорог на мягком грунте, не подвергаясь негативному влиянию влажных погодных условий. [ 5 ] [ 6 ] Инженерный корпус армии США в Виксбурге, штат Миссисипи (1981 г.) экспериментировал с рядом удерживающих систем: от пластиковых трубчатых матов до алюминиевых листов с прорезями и сборных полимерных систем, называемых песчаными сетками, а затем и ячеистых удерживающих систем. Сегодня ячеистые изолирующие системы обычно изготавливаются из полос шириной 50–200 мм, сваренных ультразвуком с интервалами по ширине. CCS складывается и отправляется на стройплощадку в сложенном виде. [ нужна ссылка ]

Усилия компании Presto Products по коммерциализации клеточной системы изоляции в гражданских целях привели к созданию Geoweb®. [ 7 ] Эта ячеистая система изоляции была изготовлена ​​из полиэтилена высокой плотности (HDPE), относительно прочного и легкого. [ 8 ] и подходит для производства геосинтетических экструзионных материалов. Система сотового удержания использовалась для поддержки нагрузки, борьбы с эрозией склонов, а также для облицовки каналов и удержания грунта в США и Канаде в начале 1980-х годов. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]

Исследовать

[ редактировать ]

Ранние исследования (Батерст и Джарретт, 1988). [ 13 ] обнаружили, что гравийные основания, армированные ячеистой изоляцией, «эквивалентны примерно вдвое большей толщине неармированных гравийных оснований» и что геоячейки работают лучше, чем схемы армирования с одним листом ( геотекстиль и геосетки ), и более эффективны в уменьшении бокового распространения заполнения под нагрузкой, чем обычные армированные базы. Однако Ричардсон (2004) (который находился на объекте Инженерного корпуса США в CCS в Виксбурге) 25 лет спустя сетует на «практическое отсутствие исследовательских работ по геоячейкам на всех геосинтетических национальных и международных конференциях». [ 14 ]

Всесторонний обзор доступной исследовательской литературы, проведенный Юу и др. в 2008 году, пришел к выводу, что использование технологии CCS при армировании основания дорог с твердым покрытием и, в частности, железных дорог было ограничено из-за отсутствия методов проектирования и передовых исследований в области строительства. предыдущие два десятилетия и ограниченное понимание механизмов подкрепления. [ 15 ] С тех пор были опубликованы сотни исследовательских работ по системам георешеток. [ 16 ] Были проведены обширные исследования по армированию CCS для дорог, чтобы понять механизмы и факторы, влияющие на армирование ограничивающих конструкций, оценить его эффективность в улучшении характеристик дорог и разработать методы проектирования для дорог (Хан и др., 2011). [ 17 ] [ 18 ]

Хедж (2017 г.) и Хедж и др. (2020 г.) представляют комплексные исследования и обзоры последних исследований георешеток, полевых испытаний, современных знаний, а также текущих тенденций и масштабов будущих направлений исследований, подтверждающих более широкое использование георешеток при армировании грунта и инфраструктурные проекты. [ 19 ] [ 18 ] Хан (2013) обобщает комплексные исследования, проведенные в Канзасском университете, включая испытания статической и циклической нагрузки на плиты, полномасштабные испытания движущихся колес и численное моделирование базовых слоев, армированных георешетками, с различными заполняющими материалами, и обсуждает основные результаты этих исследований. исследования остаточных, упругих и ползучих деформаций, жесткости, несущей способности и распределения напряжений, а также разработка методов проектирования оснований, армированных георешетками. Эти исследования показали, что слои основания, армированные геоячейками из нового полимерного сплава (NAP), снижают вертикальные напряжения на границе между земляным полотном и слоем основания, уменьшают остаточные деформации и деформации ползучести, увеличивают упругую деформацию, жесткость и несущую способность слоев основания. [ 20 ] Дополнительные обзоры литературы можно найти в Kief et al (2013). [ 21 ] и Марто (2013). [ 22 ]

Последние инновации в технологии клеточного ограничения

[ редактировать ]

Прочность и жесткость слоев дорожного покрытия определяют эксплуатационные характеристики дорожных покрытий, в то время как использование заполнителя влияет на стоимость продолжительности укладки; поэтому необходимы альтернативы для улучшения качества дорожного покрытия с использованием новых материалов с меньшим использованием заполнителя (Раджагопал и др., 2012). [ 23 ] Геоячейки признаны подходящим геосинтетическим армированием сыпучих грунтов для выдерживания статических и движущихся колесных нагрузок на дорогах, железных дорогах и в аналогичных целях. Но жесткость георешеток была определена как ключевой фактор, влияющий на армирование георешеток и, следовательно, на жесткость всей конструкции дорожного покрытия. [ 23 ] [ 24 ]

Лабораторные испытания нагружения плит, полномасштабные испытания движущихся колес и полевые демонстрации показали, что характеристики оснований, армированных георешетками, зависят от модуля упругости георешетки. Геоячейки с более высоким модулем упругости имели более высокую несущую способность и жесткость армированного основания. Геоячейки NPA показали более высокие результаты по предельной несущей способности, жесткости и усилению по сравнению с геоячейками, изготовленными из HDPE. [ 25 ] Геоячейки NPA показали лучшее сопротивление ползучести и лучшее сохранение жесткости и сопротивления ползучести, особенно при повышенных температурах, что подтверждено испытаниями на нагрузку пластин, численным моделированием и полномасштабными испытаниями на транспортировку. [ 17 ] [ 26 ]

Применение и долгосрочная производительность

[ редактировать ]

Системы CCS были успешно установлены в тысячах проектов по всему миру. Однако необходимо различать приложения с низкой нагрузкой, такие как приложения на склонах и каналах, и новые приложения для тяжелой инфраструктуры, например, на нижнем уровне автомагистралей, железных дорог, портов, аэропортов и платформ. [ 27 ] Например, хотя все полимерные материалы в CCS со временем будут расползаться под нагрузкой, возникают вопросы; насколько сильно произойдет необратимая деградация, при каких условиях и ее влияние на долгосрочную производительность, и может ли это привести к сбою. [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]

Например, срок службы CCS при защите склонов менее важен, поскольку вегетативный рост и блокирование корней помогают стабилизировать почву. По сути, это компенсирует любую долгосрочную потерю условий содержания в CCS. Аналогично, системы поддержки нагрузки на дорогах с низкой интенсивностью движения, не подвергающиеся большим нагрузкам, обычно имеют короткий расчетный срок службы; поэтому незначительная потеря производительности допустима. Однако в критически важных инфраструктурных приложениях, таких как усиление структурных слоев дорожных покрытий, железных дорог и платформ, долговременная стабильность размеров имеет решающее значение. Пока объемная площадь георешетки не изменяется более чем на 2-3%, уплотнение и производительность сохраняются, а осадки сводятся к минимуму. [ 31 ] [ 32 ]

Разработка стандартов CCS

[ редактировать ]

Последней вехой в развитии геоячеек стала разработка и публикация руководящих стандартов. Недавно опубликованные Стандарты для геоячеек ASTM, [ 33 ] ИСО [ 31 ] и другие страны (например, Нидерланды), [ 34 ] является естественным результатом недавних разработок в области систем удержания ячеек: новых полимерных материалов для георешеток, обширных опубликованных исследований, принятых методов тестирования, основанных на характеристиках, и расширяющейся базы знаний полевых исследований. Они предназначены для распространения самых последних знаний о лучших методах проектирования и практиках внедрения технологии георешеток в стабилизации грунта и армировании основания дорог. [ 33 ]

В новых стандартах обсуждаются важные факторы применения армирующей геосинтетики и удерживающих систем, трехмерные механизмы армирования, конструктивные факторы, а также подчеркивается влияние свойств материала георешеток на долгосрочную долговечность. Стандартные методы испытаний полимеров ASTM и ISO, обычно используемые во многих отраслях промышленности, используются для прогнозирования долгосрочного поведения и накопленной пластической деформации геосинтетика под нагрузкой с различными механическими напряжениями, частотами и температурами. Например, голландский стандарт по использованию армирующих геосинтетических материалов на дорогах. [ 34 ] охватывает применение георешеток (а также георешеток), механизмы поддержки и принципы проектирования. В нем также подчеркивается важность свойств материала георешеток (жесткость и сопротивление ползучести) и то, как они влияют на факторы долгосрочного армирования.

Ниже приведены ключевые моменты новых стандартов:

  • Степень стабилизирующего эффекта определяется материалом, из которого изготовлена ​​георешетка, а также ее геометрией. [ 31 ]
  • Сохранение геометрии имеет решающее значение для производительности георешеток на протяжении всего срока службы проекта. Изменение объема более 2% может привести к потере герметичности, уплотнению, осадке, усталости и/или разрушению. [ 33 ]
  • Ключевые свойства должны сохранять упругую жесткость при динамической нагрузке, упругие свойства без остаточной деформации (ползучести) и прочность на растяжение. [ 34 ]

Общим для новых Руководящих принципов является подход, основанный на характеристиках, в котором ключевыми факторами являются технические параметры, такие как модуль упругости, пластическая деформация и прочность на растяжение. Тестирование на основе производительности имеет решающее значение, поскольку инфраструктурные приложения, работающие в тяжелых условиях, подвергают геоячейки гораздо более высоким динамическим нагрузкам, что приводит к увеличению срока их службы.

Как это работает

[ редактировать ]

Ячеистая система удержания при заполнении уплотненным грунтом создает новый композитный объект, обладающий улучшенными механическими и геотехническими свойствами. [ 35 ] Когда грунт, содержащийся в CCS, подвергается давлению, как в случае приложения нагрузки, это вызывает боковые напряжения на стенках ячеек по периметру. Трехмерная зона ограничения уменьшает боковое перемещение частиц почвы, в то время как вертикальная нагрузка на содержащуюся засыпку приводит к высокому боковому напряжению и сопротивлению на границе раздела ячеек и почвы. Они увеличивают прочность на сдвиг ограниченного грунта, что:

  • Создает жесткий матрас или плиту для распределения нагрузки на большую площадь.
  • Уменьшает продавливание мягкой почвы
  • Увеличивает сопротивление сдвигу и несущую способность.
  • Уменьшает деформацию

Ограничение соседних ячеек обеспечивает дополнительное сопротивление нагруженной ячейке за счет пассивного сопротивления, в то время как боковое расширение заполнения ограничивается высокой кольцевой прочностью. Уплотнение поддерживается за счет изоляции, что приводит к долгосрочному армированию. [ 36 ]

На месте секции георешеток скрепляются вместе и размещаются непосредственно на поверхности грунта или на геотекстильном фильтре, размещенном на поверхности земляного полотна и раскрывшемся в виде гармошки с помощью внешнего подрамника. Секции расширяются до площади в несколько десятков метров и состоят из сотен отдельных ячеек, в зависимости от секции и размера ячейки. Затем они заполняются различными наполнителями, такими как почва, песок, заполнитель или переработанные материалы, а затем уплотняются с помощью вибрационных уплотнителей. Поверхностные слои зачастую состоят из асфальта или несвязанного гравия.

Приложения

[ редактировать ]

Поддержка дорожной нагрузки

[ редактировать ]

Ячеистые системы удержания (CCS) использовались для улучшения характеристик дорог как с твердым, так и без покрытия путем укрепления почвы на границе земляного полотна с основанием или внутри слоя основания. Эффективное распределение нагрузки CCS создает прочный и жесткий ячеистый матрас. Этот 3D-матрас уменьшает вертикальную дифференциальную осадку мягкого земляного полотна, повышает прочность на сдвиг и несущую способность, одновременно уменьшая количество заполнителя, необходимого для продления срока службы дорог. В составной системе ячеистое ограничение усиливает заполнитель из заполнителя, тем самым одновременно позволяя использовать плохо сортированный материал низкого качества (например, местные природные почвы, отходы карьеров или переработанные материалы) для заполнения, а также уменьшая толщину несущего слоя конструкции. [ 37 ] Типичные области применения поддержки нагрузки включают усиление слоев основания и подстилающего слоя в нежестких покрытиях , в том числе: асфальтовые покрытия; грунтовые подъездные, служебные и подъездные дороги; военные дороги , железнодорожное основание и балластная камера; рабочие платформы в интермодальных портах; взлетно-посадочные полосы и перроны аэропортов, проницаемые покрытия; поддержка трубопроводов; зеленые парковки и зоны аварийного доступа.

Крутой склон грунта и защита канала

[ редактировать ]

Трехмерное боковое ограничение CCS вместе с методами анкеровки обеспечивает долговременную устойчивость склонов с использованием растительного верхнего слоя почвы, заполнителя или бетонного покрытия (при воздействии сильного механического и гидравлического давления). Улучшенный дренаж, силы трения и взаимодействие клеток, почвы и растений CCS предотвращают движение вниз по склону и ограничивают воздействие дождевых капель, каналов и гидравлических напряжений сдвига . [ 38 ] Перфорации в 3D-ячейках позволяют проходить воде, питательным веществам и почвенным организмам. Это способствует росту растений и сцеплению корней, что дополнительно стабилизирует склон и массу почвы, а также облегчает восстановление ландшафта. Типичные области применения включают в себя: строительство выемок и засыпок откосов и стабилизацию; автомобильные и железнодорожные насыпи; бермы для стабилизации и хранения трубопроводов; восстановление карьеров и рудников; русловые и береговые сооружения. Они могут быть построены как подстилающая масса или как облицовка.

Удержание земли

[ редактировать ]

CCS обеспечивает крутые вертикальные механически стабилизированные земляные конструкции (гравитационные или армированные стены) для крутых стен, стен и неровного рельефа. Конструкция земляного удержания CCS упрощается, поскольку каждый слой является структурно прочным, что обеспечивает доступ для оборудования и рабочих, одновременно устраняя необходимость в бетонной опалубке и затвердевании. Местную почву можно использовать для заполнения, если она подходящая и зернистая, в то время как внешние поверхности позволяют создать зеленую или коричневую облицовку горизонтальных террас/рядов с использованием верхнего слоя почвы. Стены также могут использоваться для облицовки каналов, а в случае сильного потока требуется, чтобы внешние ячейки содержали заполнение бетоном или цементным раствором. CCS использовались для укрепления мягких или неровных грунтовых фундаментов для фундаментов большой площади, для крепления фундаментов подпорных стен, для распределения нагрузки на покрытия над трубопроводами и других геотехнических применений. [ 39 ]

Резервуары и свалки

[ редактировать ]

CCS обеспечивает защиту геомембранного покрытия, создавая при этом устойчивую почву, бермы и склоны для защиты от скольжения и надежного задержания жидкостей и отходов. [ 40 ] Обработка засыпки зависит от содержащихся материалов: бетон для прудов и водоемов; гравий для дренажа свалок и фильтратов , насыпь из растительности для восстановления ландшафта. Бетонные работы эффективны и контролируемы, поскольку CCS функционирует как готовые формы; CCS с бетоном образует гибкую плиту, которая выдерживает незначительные перемещения земляного полотна и предотвращает растрескивание. При средних и низких скоростях потока CCS с геомембранами и гравийным покрытием можно использовать для создания непроницаемых каналов, тем самым устраняя необходимость в бетоне.

Устойчивое строительство

[ редактировать ]

CCS — это решение для зеленого строительства , которое делает проекты гражданской инфраструктуры более устойчивыми. В приложениях для поддержки нагрузки усиленное армирование георешеток позволяет уменьшить количество и качество заполнения для структурной поддержки. Это означает, что для строительства можно использовать доступные на месте, но малокачественные почвы или переработанные материалы. Это снижает потребность в карьерном агрегате, тем самым уменьшая количество карьерного, транспортировочного и землеройного оборудования. Это, в свою очередь, значительно снижает потребление топлива, загрязнение окружающей среды и углеродный след, одновременно снижая воздействие строительства на окружающую среду за счет меньшего количества пыли, эрозии и стоков. При использовании на склонах перфорированный CCS обеспечивает превосходную защиту почвы, дренаж воды и слой роста растений для восстановления зеленых и растительных ландшафтов. Длительный срок службы передовой технологии CCS также может снизить затраты на техническое обслуживание и долгосрочные экономические затраты. [ 41 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Геосинтетика в ландшафтной архитектуре и дизайне. Архивировано 14 февраля 2015 г. в Wayback Machine.
  2. ^ Департамент транспорта штата Калифорния, Отдел экологического анализа, Программа ливневых вод. Сакраменто, Калифорния. «Исследование системы клеточного заключения». 2006.
  3. ^ Управление разрушенными следами внедорожных транспортных средств во влажных, нестабильных и чувствительных средах. Архивировано 15 октября 2008 г. в Wayback Machine , Министерство сельского хозяйства США, совместно с USDOT, Федеральным управлением шоссейных дорог. Страница 28. Октябрь 2002 г.
  4. ^ Вебстер, С.Л. и Уоткинс Дж.Э. 1977, Исследование методов строительства тактических подъездных дорог к мостам через мягкий грунт. Лаборатория грунтов и покрытий, Экспериментальная станция водных путей Инженерного корпуса армии США, Виксбург, Массачусетс, Технический отчет S771, сентябрь 1977 г.
  5. ^ Вебстер, С.Л. 1979, Исследование улучшения проходимости пляжного песка с использованием концепций удержания песчаной сетки и мембранного армирования - отчет 1, Геотехническая лаборатория, Экспериментальная станция водных путей Инженерного корпуса армии США, Виксбург, Массачусетс, Технический отчет GL7920, ноябрь 1979 г.
  6. ^ Вебстер, С.Л. 1981, Исследование улучшения проходимости пляжного песка с использованием концепций удержания песчаной сетки и мембранного армирования - отчет 2, Геотехническая лаборатория, Экспериментальная станция водных путей Инженерного корпуса армии США, Виксбург, Массачусетс, Технический отчет GL7920 (2), февраль 1981 г.
  7. ^ Prestogeo.com
  8. ^ Вебстер, С.Л., 1986, Демонстрационные дороги с песчаной сеткой, построенные для испытаний JLOTS II в Форт-Стори, Вирджиния, Геотехническая лаборатория, Экспериментальная станция водных путей Инженерного корпуса армии США, Виксбург, Массачусетс, Технический отчет GL8619, ноябрь 1986 г.
  9. ^ Ричардсон, Грегори Н. «Геоячейки: 25-летняя перспектива, часть l: Применение на дорогах». Отчет о геотехнических тканях (2004). Ричардсон, Георгий Н. «Геоячейки, 25-летняя перспектива. Часть 2: Контроль эрозии русла и подпорные стены». Отчет о геотехнических тканях 22.8 (2004 г.): 22-27.
  10. ^ Энгель, П. и Флато, Г. 1987, Сопротивление потоку и критические скорости потока для системы контроля эрозии Geoweb, Отделение исследований и приложений - Национальный институт водных исследований Канады, Центр внутренних вод, Берлингтон, Онтарио, Канада, март 1987 г.
  11. ^ Батерст, Р.Дж., Кроу, Р.Э. и Зехалук, AC 1993, Геосинтетические ячеистые удерживающие камеры для гравитационной подпорной стены - Ричмонд-Хилл, Онтарио, Канада, Истории применения геосинтетических материалов, Международное общество механики грунтов и проектирования фундаментов, март 1993 г., стр. 266- 267
  12. ^ Кроу, Р.Э., Батерст, Р.Дж. и Алстон, К. 1989, Проектирование и строительство дорожной насыпи с использованием геосинтетики, Материалы 42-й Канадской геотехнической конференции, Канадское геотехническое общество, Виннипег, Манитоба, октябрь 1989 г., стр. 266– 271
  13. ^ Батерст, Р. Дж. и Джарретт, П. М. 1988, Крупномасштабные модельные испытания геокомпозитных матрасов на торфяном основании, Отчет о транспортных исследованиях 1188 - Влияние геосинтетических материалов на свойства почвы и окружающей среды на системы дорожных покрытий, Совет транспортных исследований, 1988, стр. 2836
  14. ^ Ричардсон, Грегори Н. «Геоячейки: 25-летняя перспектива. Часть I: применение на дорогах». (2004)
  15. ^ Юу, Дж., Хан, Дж., Розен, А., Парсонс, Р.Л., Лещинский, Д. (2008) «Технический обзор базовых слоев, армированных Geocell, на слабом грунтовом основании», Материалы Первой Панамериканской конференции и выставки по геосинтетике (GeoAmericas), Приложение VII, Канкун, Мексика
  16. ^ Бисвас, А.; Кришна, AM (2017). «Фундаментальные системы, армированные Geocell: критический обзор» . Международный журнал геосинтетики и грунтовой инженерии . 3 (2). дои : 10.1007/s40891-017-0093-7 . S2CID   114036241 .
  17. ^ Jump up to: а б Хан Дж., Покхарел С.К., Ян Х. и Тхакур Дж. (2011). Дороги без покрытия: прочная ячейка: многообещающая геосинтетическая арматура, Дороги и мосты, 40–43
  18. ^ Jump up to: а б Хегде, Амарнатх М. (2020), Ситхарам, Т.Г.; Хегде, Амарнатх М.; Колатаяр, Шривалса (ред.), «Системы клеточного удержания: характеристика для полевой оценки» , Геоячейки: достижения и применения , Springer Transactions в гражданском и экологическом проектировании, Сингапур: Springer, стр. 29–61, doi : 10.1007/978-981 -15-6095-8_2 , ISBN  978-981-15-6095-8 , получено 13 октября 2023 г.
  19. ^ Хегде, А. (2017). Слои усиленного фундамента Geocell: прошлые результаты, нынешние тенденции и перспективы на будущее: современный обзор. Строительство и строительные материалы 154: 658-74. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.07.230
  20. ^ Хан, Дж., Такур, Дж.К., Парсонс, Р.Л., Покхарел, С.К., Лещинский, Д., и Ян, X. (2013)
  21. ^ Киф О., Шарий Ю., Похарел С.К. (2014). «Высокомодульные геоячейки для устойчивой дорожной инфраструктуры». Индийский геотехнический журнал, Springer. Сентябрь
  22. ^ Марто, А., Огаби, М., Эйзазаде, А. (2013), Электронный журнал геотехнической инженерии. том 18, Бунд. К., 3501-3516
  23. ^ Jump up to: а б Раджагопал К., Вирарагаван А., Чандрамули С. (2012). «Исследования конструкций дорожного покрытия, армированных Geocell», Geosynthetics Asia 2012, Таиланд.
  24. ^ Эмерслебен, А. (2013). «Анализ механизма передачи нагрузки георешетки с использованием нового испытания на радиальную нагрузку. Надежные геотехнические исследования на практике, 2013. Геоконгресс, Сан-Диего, 345-357.
  25. ^ Похарел, С.К., Хан Дж., Лещинский, Д., Парсонс, Р.Л., Халахми, И. (2009). «Экспериментальная оценка факторов влияния для песка, армированного одиночными геоячейками», Ежегодное собрание Совета транспортных исследований (TRB), Вашингтон, округ Колумбия, 11–15 января.
  26. ^ 3. Покхарел С.К., Хан Дж., Манандхар К., Ян Х.М., Лещинский Д., Халахми И. и Парсонс Р.Л. (2011). «Ускоренное испытание покрытия грунтовых дорог, армированных Geocell, на слабом грунтовом основании». Журнал Совета по транспортным исследованиям, 10-я Международная конференция по дорогам с низкой интенсивностью движения, Флорида, США, 24–27 июля.
  27. ^ Хегде, А. (2017). Слои усиленного фундамента Geocell: прошлые результаты, нынешние тенденции и перспективы на будущее: современный обзор. Строительство и строительные материалы 154: 658-74. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.07.230
  28. ^ Джайн, РК (2013). Ползучесть геосинтетических материалов для устойчивого строительства. Научно-исследовательский журнал химических наук об окружающей среде, 1 (5), декабрь. 34-46.
  29. ^ Кернер, Р.М., Кернер, Г., Сюань, Ю. (2014). Испытание геосинтетических материалов на растяжение при ползучести, Институт геосинтетики. Технический документ GSI № 29, 26 июля.
  30. ^ Руге, Дж. К., Гомес, Дж. Г. и Морено, Калифорния (2019). Анализ ползучести и влияния на коэффициент улучшения модуля (MIF) полиолефиновых геоячеек с использованием ступенчатого изотермического метода. Геополимеры и другие геосинтетики . Интех Открыть (www.intechopen.com). DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.88518/.
  31. ^ Jump up to: а б с Стандарт ISO WD TR 18228-5. (2018). Проектирование с использованием геосинтетики. Часть 5: Стабилизация. Международная организация по стандартизации. Женева, Швейцария. В разработке.
  32. ^ Зиполи, LLR, Авесани Нето, ДЖО (2022). Оценка обратно рассчитанных модулей упругости неармированного и армированного георешетками несвязанного гранулированного материала по результатам полномасштабных полевых испытаний, Геотекстиль и геомембраны, июнь, https://doi.org/10.1016/j.geotexmem.2022.05.006.
  33. ^ Jump up to: а б с АСТМ Д8269-21. Стандартное руководство по использованию геоячеек в геотехнических и дорожных проектах, ASTM International, Вест-Коншохокен, Пенсильвания, 2018 г., www.astm.org. https://doi.org/10.1520/D8269-21 .
  34. ^ Jump up to: а б с Вега Э., ван Гурп К., Кваст Э. (2018). Геосинтетика как армирование фундамента в несвязанных слоях фундамента (Геосинтетика для армирования несвязанных слоев основания и подстилающего покрытия), SBRCURnet (CROW), Нидерланды
  35. ^ Страл З. и Алексьев Д. (2019). Усиление системы клеточного удержания – инновации в основе устойчивых дорожных покрытий. Материалы CAPSA 2019, 12-й конференции по асфальтовым покрытиям для Южной Африки », под редакцией Jacobs ZSW Сан-Сити, Южная Африка. Октябрь 2019 г. 999-1018.
  36. ^ Хегде, А.; Ситхарам, Т.Г. (2016). Благоустройство территории с использованием 3D-клеточных систем удержания . Молдова: Академическое издательство LAP Lambert. ISBN  9783659829062 .
  37. ^ Раджагопал, К.; Веерагаван, А.; Чандрамули, С. (2012). «Исследования конструкций дорожного покрытия, армированных георешетками». 5-я Азиатская региональная конференция по геосинтетике : 497–502.
  38. ^ Хорсандиардебили, Н.; Газави, М. (2021). «Анализ статической устойчивости откосов, армированных георешетками». Геотекстиль и геомембраны . 49 (3): 852–863. Бибкод : 2021GtGm...49..852K . doi : 10.1016/j.geotexmem.2020.12.012 . S2CID   234118751 .
  39. ^ Берг, Р.Р. и др., Проектирование механически стабилизированных земляных стен и армированных грунтовых откосов. Министерство транспорта США, Федеральное управление шоссейных дорог. Номер публикации. FHWA-NHI-10-024, FHWA GEC 011 – Том. 1 ноября 2009 г.
  40. ^ Чакраборти А., Госвами А., Деб А., Дас Д. и Маханта Дж. (2014). Управление отходами, образующимися в городе Гувахати, и размещение геоячеек на свалке. Журнал гражданского строительства и экологических технологий (JCEET). 1(4), стр. 5-7.
  41. ^ Норузи М., Покхарел С.К., Бро М. и Бро Д. (2017). Инновационное решение для устойчивого дорожного строительства. Материалы конференции «Лидерство в устойчивой инфраструктуре» . 31 мая – 3 июня, Ванкувер, Канада.
  • «WES разрабатывает систему удержания песка» (1981), Army Res. Вер. Журнал Acquisition, июль – август, стр. 7–11.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 931e8412ec8cd82c31ea775a594e7735__1716055380
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/93/35/931e8412ec8cd82c31ea775a594e7735.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Cellular confinement - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)