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问题分析:钢塑土工格栅为什么会出现变形

随着填充高度的增加,张力应变逐渐增大,应变基本小于1%.这说明拉伸力小于设计张力,设计是安全的。发现自初始埋入以来,各传感器的测量值均为负值,这可能是由于上部充填体厚度较小以及传感器局部挤压变形所致。随着填充高度的增加,传感器测得的结果为正,并随拉力的增大而增大。 1 #点的实测应变值在九层的外侧部分主观层面达到1.49%,也就是说,达到抗拉钢筋的极限应变,这可能是由于建设土壤表面是一个临时存储建设十楼面板,因为土壤源的原因。地球的压力使它还没有完全固定在由钢筋固定的第九层的墙上。外部的位移。 9层的拉伸力。突然增加,然后随着填充高度的增加而增加。当然,保证多筋带在同一梁内同时存在应力是困难的,容易导致少数筋的应力集中。 沿钢筋长度无明显的拉伸应变峰值点,无潜在的断裂面。原因如下:例如,分析面板假定面板背面的抗剪强度和抗拉力对后面土体压力的影响,使面板后1 - 2m范围内的拉力和拉力增加。 在设计中,采用了大型安全储备。在有限填充和外荷载的作用下,填料和加固体的复合体不达到极限状态。土体首先承担大部分应力,不出现峰值拉伸的极限滑移弧状态。当较低的钢筋被铺设时,重型机械的重复滚动将导致上层内部应力的均匀化。

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