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边坡柔性主动防护网批发 四川顺达恒交通工程有限公司
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四川顺达恒交通工程有限公司
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关 键 词:边坡柔性主动防护网批发
行 业:安防 自然灾害防护产品
发布时间:2022-08-19
被动环形防护网RXI025,网型钢圈圈数:R5/3/300
被动环形防护网RXI050,网型钢圈圈数:R7/3/300
被动环形防护网RXI075,网型钢圈圈数:R7/3/300
被动环形防护网RXI100,网型钢圈圈数:R9/3/300
被动环形防护网RXI150,网型钢圈圈数:R12/3/300
被动环形防护网RXI200,网型钢圈圈数:R19/3/300
铁路、公路、建筑物、水电站-对其进行保护,将石头烂到外面,便可形成,泥石流体内固体大颗粒的柔性格栅坝。
被动防护网钢柱一般是3米、4米、5米、6米、7米、8米
其中4-7米为常规配置
云南芒市 保山市 曲靖市 宣威市 香格里拉县 六库县 临沧市 GPS2主动网 GPS1主动网 GAR1 GAR2 GER1 GER2 GTC-65A GEC-65B
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主动防护网方案
1方案简介采用纵横交错的¢l6纵向支撑绳和¢l6横向支撑绳分割成4.5m正方形模式,买主动边坡防护网,并与2m-3m长的锚杆相联结,在每个4.5m×4.5m网格内铺设一张4.om×4.0m的d0/08/300型钢绳网,每张钢绳网与四周支撑绳间用缝合绳缝合联结并进行预张拉,佳主动边坡防护网,该预张拉工艺能使系统对坡面施以一定的方向预紧压力,出售主动边坡防护网,从而提高表层岩土体的稳定性,阻止崩塌落石的发生,柳州主动边坡防护网,同时,在钢绳网下铺设小网孔的s0/2.2/50型格栅网,以阻止小尺寸岩块的塌落;4.1防护网设计简介网高为4m;长度根据边坡位置确定;防护网型号为zd/200;型号网型结构配置主要防护功能zd/200钢丝绳网边沿(或上沿)钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳d0/08/300钢绳网+上下沿锚固+上下沿(或横向)支撑绳)围护作用,限制落石头运动范围,部分仰制崩塌的发生
对于一些工程地质非常差的边坡,如青藏高原地区的公路边坡大量存在典型的土夹石地质状况,坡面土石体呈松散的堆积状况,坡面土石体呈松散的堆积状,易发生溜坍、落石等坡面地质灾害,如采用削坡处理,则土石方工程量将非常大,同时坡面在人为扰动时容易发生牵引式滑坡,带来很大的隐患。经过多年的治理,在对多种防护工艺的综合比较之后,工程界一致认为,此类边坡好的防护方式是采用柔性防护系统进行表面加固,即通过系统对坡面施加一定的预应力来提供坡面单块危石的系数,从而达到全坡面的稳定。 大量工程实践高速我们,既有工程边坡灾害问题如在建设期未能得到及时治理,常常会因灾害威胁的升级而不得不在工程运营期间进行后期治理,重庆地质治理工程的实施必须保证既有建筑物、道路和人员的,同时还要兼顾工程的正常运营,而柔性防护系统在这种情况下也具有相当优势。
型号网型结构配置主要防护功能GAR1(普通简单型)钢丝绳网 边沿(或上沿)钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳(DO/08/300钢绳网+上下沿锚固+上下沿(或横向)支撑绳) 围护作用,限制落石运动范围,部分仰制崩塌的发生 GAR2(普通型) 钢丝绳网系统钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳,孔口凹坑+张拉[或边沿(上沿)锚固(钢索锚杆2-4 m 距4.5m)+纵横向支撑绳(2-∮16)+钢丝绳网(◇08/300/4*4㎡)+缝合绳(∮8)] 坡面加固,仰制崩塌和风化剥落、的发生,限制局部或少量落石运动范围 GPS2(普通常用型)钢丝绳网+钢丝格栅 同GAR2+钢丝格栅[或边沿(上沿)锚固(钢索锚杆2-4 m 距4.5m)+纵横向支撑绳(2-∮16)+钢丝绳网(◇08/300/4*4㎡)+缝合绳(∮8)+SO/2.2/50铁丝格栅+系统锚固] 坡面加固,仰制崩塌和风化剥落、的发生,限制局部或少量落石运动范围 有小块危石或土质边坡时选用 GTC-65A钢丝格栅网 mm长度:2m-3m直径:Φ16mm 围护作用坡面加固,抑制崩塌和风化剥落,溜塌的发生,限制局部或少量落石运动范围,有小块落石或上质边坡时选用。能满足可达的防腐寿命要求,但其加固能力仅为70%-80%左右,不适于体积大于1m3的大块孤危石。
先,地质灾害综合治理工程的结构安装非常快捷。经过多年的摸索和发展,柔性防护系统如今已基本完成了它的标准化和定型化工作。一项技术的标准化先便于设计、使用和提供者之间的相互交流,其次也便于对技术及其产品功能和质量优劣的评价。对一种非成品的产品来讲,如果其使用时的结构和装配形式未加以固定,那么其设计和采用都将存在诸多的不便。如果每一个设计都要针对不同的防护需求进行设计计算和构件选用,并且还要对构件组合后的整体功能加以验证的话,对于简单的单一构件结构来讲或许是可行的,但对于由不同功能性结构组合而成的柔性防护系统来讲,显得过于复杂了。柔性防护系统各型产品通过产品构件及其组装方式的定型,使得设计工作简单化为一种基于计算的选型工作,而施工安装过程也变成构件明确、结构形式清晰的积木式安装,在其施工过程中现场加工环节少,需要投入的几句数量也小,整个系统安装的效率相对其他工艺都非常高。
可靠性和经济性
任何一种新技术或新产品,要具有长久的生命力并得到广泛的实际应用,其根本前提
是要具有可靠性,否则不可能得以存在。而对于坡面地质灾害的柔性防护技术来讲,它
仅是各种防护技术中的一种,或者说它仅是相对于既有技术的一种选择性替代方法,如果
可靠而不经济,人们会对它“望而生畏”,会被其他技术所取代
可靠性而言,从成熟理论的推演是简单的办法,但长期的经验告诉我们,这在结
构复杂的柔性防护系统中是非常困难的,为此,在理论下的试验研究成为了解决这
问题的长期手段。经济性而言,在很大程度上取决于产品设计的工艺水平和原材料的
现时易得性,在这方面,目前的柔性防护系统是解决得比较好的,在产品结构上,它实现了
“以柔克刚”这种事半功倍的效果,在原材料选择上,它采用了普遍易得的钢铁类金属材
料。关于这一点,我们不妨来设想几种可与柔性被动防护系统功能和能力相当的防护结构,可靠性问题肯定能得到解决,但由于刚
性结构抗冲击性较差,它必然是一种材料耗费巨大、不经济的庞大结构,这或许是这种
很容易被想到而简单的结构形式并未出现在这一领域的原因所在。同样,如果我们采用
柔韧性和强度更高的碳素纤维来替代现在采用的钢丝绳或钢丝,同样防护能力的柔性网
肯定会消耗更少的材料,但是,由于这种材料不易得到而价格昂贵,经济性问题仍然得不
到解决。反之,如果为了追求经济性,试图用价格低廉的普通钢丝格栅、土工格栅、尼龙网
甚至植物网来取代现今的钢丝绳网、高强度钢丝格栅或环形网,其可靠性问题不言而
可以肯定地讲,一种技术或产品的可靠性是有一定性的,但其经济性则是相对
的,随着认识水平的提高,相关技术和材料工业的发展,可能会出现更为科学而经济的工
艺设计,采用更为低廉的材料。这也正是本节不惜篇幅对历史经验加以总结的目的所在。