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一種吸水膠體隔離水影響的路基結構的制作方法

文檔序號:11975827閱讀:403來源:國知局
一種吸水膠體隔離水影響的路基結構的制作方法與工藝

本實用新型屬于路基濕度處理技術領域,具體涉及一種吸水膠體隔離水影響的路基結構。



背景技術:

目前,由于路基強度問題的主要影響因素之一是水,水可以在低溫嚴寒地區引起路基的凍脹和翻漿,軟土地區地下水和毛細水也可降低路基承載力和穩定性。傳統軟土路基處理采用沉降處理和加固處理,一般使用不同的處理方式組合處理,降低軟土地基的壓縮性,減少地基的沉降和不均勻沉降,消除區域性原土的濕陷性、脹縮性和凍脹性,但是排水固結施工時間較長、地基防水不徹底,地下水毛細水滲入易造成路基塌陷,因此,急需一種結構簡單、可加速路基排水固結,并且隔絕路基與地下水及毛細水接觸,保持路基濕度恒定,維持路基穩定的吸水膠體隔離水影響的路基結構,在軟土地區填方路基或挖方路基的交界面上鋪設膠體層或膠粒拌合復合層,結合傳統施工方式降水作業通過使用膠體層或膠粒拌合復合層,加速上層地基土排水固結,提高強度,并在膠體隔水層上部填筑土筑路基,膠體隔水層吸水膨脹后的高強度膠體可以對土體進行擠密,提高地基承載力,挖方路基施工可視現場情況決定膠體埋設深度。



技術實現要素:

本實用新型所要解決的技術問題在于針對上述現有技術中的不足,提供一種吸水膠體隔離水影響的路基結構,其設計新穎合理,通過膠體層或膠粒拌合復合層吸收隔離地下滲水,可加速路基排水固結,并且隔絕路基與地下水及毛細水接觸,防止低溫嚴寒環境下引起路基的凍脹或翻漿,實用性強,便于推廣使用。

為解決上述技術問題,本實用新型采用的技術方案是:一種吸水膠體隔離水影響的路基結構,其特征在于:包括土筑路基和鋪設在土筑路基下方用于吸收地下滲水且隔離地下滲水的膠體隔水層,膠體隔水層通過土錨錨固方式固定在填方路基或挖方路基的交界面上,膠體隔水層為膠體層或膠粒拌合復合層。

上述的一種吸水膠體隔離水影響的路基結構,其特征在于:所述填方路基的膠體層鋪設在地面高程的上方。

上述的一種吸水膠體隔離水影響的路基結構,其特征在于:所述填方路基的膠粒拌合復合層鋪設在地面高程的下方。

上述的一種吸水膠體隔離水影響的路基結構,其特征在于:所述挖方路基的膠體層或膠粒拌合復合層均鋪設在地面高程的下方。

上述的一種吸水膠體隔離水影響的路基結構,其特征在于:所述膠體層為水玻璃或多羥基聚合物。

上述的一種吸水膠體隔離水影響的路基結構,其特征在于:所述膠粒拌合復合層為水玻璃或多羥基聚合物與原地基土組成的混合物。

本實用新型與現有技術相比具有以下優點:

1、本實用新型可通過路基地下水或毛細水的含量選擇膠體隔水層的類型,當地下水或毛細水含量豐富時,使用膠粒拌合復合層鋪設在填方路基或挖方路基的交界面上,膠體粒子一方面可以快速吸收地基土中的水分,另一方面吸水膨脹后的高強度膠體可以對土體進行擠密,提高地基承載力;當地下水或毛細水含量少時,使用膠體層,可吸收地基上層自由水快速提高強度,有效協助路基排水,解決地下水對路基的長期影響,便于推廣使用。

2、本實用新型膠體層采用水玻璃或多羥基聚合物,對于不同的工程要求可選用不同強度、膨脹性、吸水性的聚合物,可靠穩定,使用效果好。

3、本實用新型設計新穎合理,結構簡單,有效防止低溫嚴寒環境下引起路基的凍脹或翻漿,實用性強,便于推廣使用。

綜上所述,本實用新型設計新穎合理,通過膠體層或膠粒拌合復合層吸收隔離地下滲水,可加速路基排水固結,并且隔絕路基與地下水及毛細水接觸,防止低溫嚴寒環境下引起路基的凍脹或翻漿,實用性強,便于推廣使用。

下面通過附圖和實施例,對本實用新型的技術方案做進一步的詳細描述。

附圖說明

圖1為本實用新型的實施例1結構示意圖。

圖2為本實用新型的實施例2結構示意圖。

圖3為本實用新型的實施例3結構示意圖。

附圖標記說明:

1—土筑路基; 2—膠體隔水層; 3—地面高程。

具體實施方式

實施例1

如圖1所示,本實用新型包括土筑路基1和鋪設在土筑路基1下方用于吸收地下滲水且隔離地下滲水的膠體隔水層2,膠體隔水層2通過土錨錨固方式固定在填方路基或挖方路基的交界面上,膠體隔水層2為膠體層或膠粒拌合復合層。

如圖1所示,本實施例中,所述填方路基的膠體層鋪設在地面高程3的上方,針對地下水或毛細水含量少,膠體層主要起到吸水后隔離地下水的作用。

本實施例中,所述膠體層為水玻璃或多羥基聚合物。

本實用新型使用時,地下水或毛細水含量少的填方路基的交界面上,水分會經歷一段時間對路基造成影響,在地面高程3上方鋪設膠體隔水層2,并在膠體隔水層2上部填筑土筑路基1,膠體隔水層2采用水玻璃或多羥基聚合物制成半透水膜通過土錨錨固方式固定土筑路基1和地面高程3,水玻璃或多羥基聚合物作為吸水膨脹化合物,可吸收地基上層自由水快速提高強度,有效協助路基排水,解決地下水對路基的長期影響。

實施例2

如圖2所示,本實施例與實施例1不同的是:所述填方路基的膠粒拌合復合層鋪設在地面高程3的下方,針對地下水或毛細水含量豐富的原地基土,膠粒拌合復合層起到膠體粒子拌合原地基土之后吸收一部分水與原地基土形成復合地基土提高地基土的承載力的作用。

本實施例中,所述膠粒拌合復合層為水玻璃或多羥基聚合物與原地基土組成的混合物,本實用新型使用時,水玻璃或多羥基聚合物中的吸水基可根據不同的工程要求,選用不同強度、膨脹性、吸水性的聚合物,膠體粒子一方面可以快速吸收地基土中的水,另一方面吸水膨脹后的高強度膠體可以對土體進行擠密,提高地基承載力。

實施例3

如圖3所示,本實施例與實施例2不同的是:所述挖方路基的膠體層或膠粒拌合復合層均鋪設在地面高程3的下方,本實用新型使用時,所述挖方路基的地面高程3高于土筑路基1高程,所述挖方路基的膠體層或膠粒拌合復合層均鋪設在土筑路基1與所述挖方路基的路塹之間,所述挖方路基的膠體層或膠粒拌合復合層的埋設深度要視現場情況決定,當現場原地基土地下水或毛細水含量少時,膠體層或膠粒拌合復合層埋設深度淺;當現場原地基土地下水或毛細水含量豐富時,膠體層或膠粒拌合復合層埋設深度深。

以上所述,僅是本實用新型的較佳實施例,并非對本實用新型作任何限制,凡是根據本實用新型技術實質對以上實施例所作的任何簡單修改、變更以及等效結構變化,均仍屬于本實用新型技術方案的保護范圍內。

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