填埋作业车辆的维护费用降低在使用道砟平台的时候,推土机直接接触面是道砟,对车身的磨损显而易见,车辆履带、铲板由于长期的磨损而使其损坏和更换频率较高。在启用钢板路基箱后,推土机的直接接触面为软基的垃圾,车辆磨损逐步在减小,同时对垃圾也起到了压实的作用。运输车辆在启用钢板路基箱后,轮胎直接与钢板路基箱接触!在钢板路基箱上设置的防滑条也增大了车辆的安全系数,也避免了车辆与道砟的直接接触,使车胎的磨损程度减小到低,增大了车胎的使用寿命,使整套垃圾作业节省了费用!
由于路基箱工作时的受力复杂,难以确定符合实际的计算模型,故很难判断有限元分析得到的分载数据是否准确以及路基箱分载能力是否能满足地基的分载需求.目前,国内大型吊装企业对路基箱使用主要基于使用经验,主要有两种计算方法:一种是认为履带和路基箱是刚性体,可按照履带面积与路基箱面积的比值作为衡量分载性能的标准!例如石化行业的大型履带起重机在使用时均按照路基箱总面积作为整个受压面来计算分载性能,从而提出地基处理要求!
履带对路基箱的作用中出现了拉力,说明路基箱与吊车履带接触面可能会出现中间部分脱离的现象!2)弹性地基梁简化模型路基箱的模拟变形相对较大,是因为简化起重机履带与路基箱作为相同刚度系数进行受力变形.如图4b所示,Ansys分析在受到荷110!1MPa,而应力位置间距为350mm.实际路基箱的刚度系数小于起重机履带架,履带架也就不会与路基箱发生同步变形,对路基箱的压力集中在履带附近,不会均匀分布!钢板路基箱模拟计算结果路基箱是根据地基变形来计算路基箱分载性能的,故地基刚度系数不同将直接影响路基箱的分载能力!
湖南盛达工程机械有限公司专业承接钢板路基箱,目前公司拥有两万多吨拉森钢板桩,型号齐全的振动锤租赁,适应各种工程的需要,承接各种基坑,管廊,雨水管,钢便桥,水中围堰各种管桩基础工程。钢板路基箱的作用代替道砟的使用,节约库容!生活垃圾填埋场使用6m×5m钢板路基箱,增大与垃圾直接接触面积,垃圾承载力也明显上升,解决了车辆进入填埋场的问题!铺设时采用专用夹具夹起钢板路基箱,以先后顺序排列。从可持续发展角度来看,钢板路基箱是种可持续产品,钢板使用过后,进行一定维护、修复可重复利用,待使用年限过后,还可回收再利用,减小能源的消耗率.
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受荷地基面积(即路基箱的平面尺寸)为3m×6m=18m2,考虑到施工安全因素,加载量为6个加载块,共240t.每一级荷载施加完毕后,静置2min,读取压力盒数据,检查加载块上表面和侧面是否保持水平和垂直,如无可见偏差,方可进行下一级荷载施加!在加载试验结束后进行卸载,每卸载一块加载块后静置2min,读取压力盒数据,然后卸载下一块加载块,直到全部卸载完毕!钢板路基箱试验结果根据前述加载块下压力试验结果,确定路基箱的分载试验采用200mm厚垫层!
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此外,水文地质条件也是促进基底不稳定的因素,它往往使基底发生巨大的塑性变形而造成路基的破坏。如路基底下有软弱的泥质夹层,当其倾向与坡向一致时,若在其下方开挖取土或在上方填土加重,都会引起路堤整个滑移;当高填路堤通过河漫滩或阶地时,若基底下分布有饱水厚层淤泥,在高填路堤的压力下,往往使基底产生挤出变形;也有的由于基底下岩溶洞穴的塌陷而引起路堤严重变形,如成昆线南段就有路堤塌陷的实例。
路基基底若为软粘土、淤泥、泥炭、粉砂、风化泥岩或软弱夹层所组成,应结合岩土体的地质特征和水文地质条件进行稳定性分析,若不稳定时,可选用下列措施进行处理:①放缓路堤边坡,扩大基底面积,使基底压力小于岩土体的允许承载力;②在通过淤泥软土地区时路堤两侧修筑反压护道;③把基底软弱土层部分换填或在其上加垫层;④采用砂井预压排除软土中的水分,提高其强度;⑤架桥通过或改线绕避等。
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