ເບິ່ງ: 0 ຜູ້ຂຽນ: ບັນນາທິການເວັບໄຊທ໌ເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2025-04-04-09 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ສະຖານທີ່
ການຕອກດິນໄດ້ເປັນເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນວິສະວະກໍາດ້ານທໍລະນີສາດດ້ານທໍລະນີເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປີ້ນພູທີ່ສະຖຽນລະພາບແລະການຮັກສາຝາເຮືອນ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຊກຂອງອົງປະກອບທີ່ຮຽວຍາວລົງສູ່ພື້ນດິນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຂຸດຄົ້ນຫຼືເປີ້ນພູຕາມທໍາມະຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີສະຖານະການທີ່ດິນພື້ນເມືອງອາດຈະບໍ່ແມ່ນການແກ້ໄຂດິນທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດຍ້ອນສະພາບພູມສາດ, ຄວາມກັງວົນດ້ານທໍລະນີສາດ, ຫຼືຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິສະວະກອນແລະນັກຄົ້ນຄວ້າແກ່ການຄົ້ນຄວ້າວິທີການສໍາລັບການເສີມສ້າງພື້ນທີ່ແລະສະຖຽນລະພາບຄ້ອຍຊັນ. ທາງເລືອກທີ່ມີປະດິດສ້າງແບບນີ້ແມ່ນ ດິນ GFRP ດິນ , ເຊິ່ງມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ເລັບເຫຼັກເຫຼັກທໍາມະດາ.
ການປະສົມດິນໃນດິນເລິກແມ່ນເຕັກນິກການປັບປຸງພື້ນທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະສົມດິນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໂດຍມີສ່ວນປະກອບທີ່ມີຊີວິດຊີວາຫຼືຄວາມຫມັ້ນຄົງອື່ນໆເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງມັນ. ວິທີການນີ້ແມ່ນມີປະສິດທິຜົນໂດຍສະເພາະໃນສະພາບດິນທີ່ອ່ອນຫຼືວ່າງບ່ອນທີ່ການຕອກດິນອາດຈະບໍ່ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງພຽງພໍ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ເຄື່ອງມືສໍາລັບເຄື່ອງມືຫຼືປະສົມຕົວແທນທີ່ສະຖຽນລະພາບເຂົ້າໄປໃນດິນ, ສ້າງຖັນດິນເຜົາດິນທີ່ເສີມສ້າງພື້ນດິນ.
ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປະສົມຂອງດິນເລິກສາມາດເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດຂອງດິນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະຫຼຸດຜ່ອນການຕັ້ງຖິ່ນຖານ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ໂຄງການທີ່ດໍາເນີນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປະສົມດິນໃນດິນເລິກໄດ້ດີຂື້ນກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງດິນເຜົາທີ່ອ່ອນລົງເຖິງ 400%. ເຕັກນິກນີ້ແມ່ນຍັງໄດ້ປຽບໃນການຫຼຸດຜ່ອນທ່າແຮງຂອງ liquefaction ໃນເຂດ Semanic.
ມໍຄານດິນແມ່ນອົງປະກອບໂຄງສ້າງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເພື່ອໂອນການໂຫຼດໃຫ້ແກ່ Stable. ບໍ່ເຫມືອນກັບເລັບດິນ, ເຊິ່ງອີງໃສ່ການຂັດຂືນ, ມໍຄານດິນໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ສະຫນັບສະຫນູນທັນທີ. ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການຮັກສາໂຄງສ້າງ, ສະຖຽນລະພາບຄ້ອຍຊັນ, ແລະລະບົບພື້ນຖານ. ມໍຄານດິນສາມາດເປັນເວລາຊົ່ວຄາວຫລືຖາວອນແລະຖືກອອກແບບໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງໂຄງການ.
ການນໍາໃຊ້ສະມໍໂດຍສະເພາະແມ່ນມີປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນໂຄງການທີ່ມີການຕໍ່ຕ້ານສູງ, ຫຼືບ່ອນທີ່ການຂຸດຄົ້ນເລິກມີສ່ວນຮ່ວມ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນການກໍ່ສ້າງພອດMataróຢູ່ປະເທດສະເປນ, ມໍຄານດິນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນກໍາແພງທີ່ປອດໄພ, ໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພແລະຫຼຸດຜ່ອນເວລາກໍ່ສ້າງ.
ຈຸລິນຊີແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍ, ເສັ້ນຜ່າກາງ, ເຈາະແລະກຸ່ມທີ່ບໍ່ແມ່ນການຍ້າຍທີ່ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ໃນສະພາບພື້ນດິນຕ່າງໆ. ພວກມັນມີປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນສະພາບການເຂົ້າເຖິງຫຼືສະຖານະການທີ່ມີຄວາມຈໍາກັດໃນຫ້ອງທີ່ມີຄວາມຈໍາກັດຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ປະຕິບັດງານ. Micropiles ສາມາດໃຊ້ເວລາໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນແລະມັກຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ underpinning ໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່, seismic retrofitting, ແລະສະຖຽນລະພາບເປັນເປີ້ນພູ.
ການຄົ້ນຄວ້າຊີ້ບອກວ່າຈຸລະພາກສາມາດຊ່ວຍເສີມສ້າງສະຖຽນລະພາບຂອງເປີ້ນພູໂດຍການເພີ່ມປັດໄຈຄວາມປອດໄພຂອງຄວາມປອດໄພ. ການສຶກສາກໍລະນີໃນອິຕາລີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຕິດຕັ້ງຂອງ micropiles ໄດ້ຮັບການປັບປຸງສະຖຽນລະພາບຂອງພື້ນທີ່ທີ່ມັກຈະເປັນ, ປ້ອງກັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພື້ນທີ່ເພີ່ມເຕີມແລະປົກປ້ອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຊີມັງທີ່ມີສີສັນ, ຫຼືສີດພົ່ນ, ປະສົມປະສານກັບການເສີມສ້າງຕາຫນາກຊັງ, ແມ່ນອີກທາງຫນຶ່ງຂອງການຊ້ອມດິນ. ວິທີການນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສີດພົ່ນສີມັງໆໆໃສ່ຫນ້າຫຼືຄ້ອຍທີ່ຂຸດ, ດ້ວຍຊັ້ນຂອງຕາຫນ່າງເສີມທີ່ຝັງຢູ່ໃນນັ້ນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເພີ່ມເຕີມ. ShotCrete ດ້ວຍການເສີມສ້າງຕາຫນ່າງແມ່ນມີປະສິດຕິຜົນໃນການປະເຊີນຫນ້າກັບ Rock Rock ແລະການປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງພື້ນຜິວ.
ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ປຽບເນື່ອງຈາກການສະຫມັກແລະຄວາມສາມາດຢ່າງໄວວາເພື່ອສອດຄ່ອງກັບເລຂາຄະນິດທີ່ສັບສົນ. ຢູ່ໃນເຂດພູດອຍທີ່ຫີນກ້ອນຫີນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ໂດຍການເສີມສ້າງຕາຫນ່າງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງສໍາເລັດຜົນໃນການປົກປ້ອງເສັ້ນທາງແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວິທີການນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາກາດແລະເສື່ອມໂຊມຂອງຫນ້າຫີນທີ່ປະເຊີນຫນ້າ.
ຝາຜະຫນັງທີ່ຕິດຢູ່ຕິດກັນໃນຊຸດຂອງກະປູຊີມັງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ຕາມຂອບເຂດຂອງການຂຸດຄົ້ນ. ວິທີການນີ້ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະມີປະສິດທິຜົນໂດຍສະເພາະໃນການຄວບຄຸມສ່ວນປະກອບໃຕ້ດິນແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງດິນ. ກະເບື້ອງສາມາດຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນຄວາມເລິກຕ່າງໆ, ເຮັດໃຫ້ເຕັກນິກນີ້ເຫມາະສົມກັບການຂຸດຄົ້ນເລິກໃນສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ.
ໃນໂຄງການ crossrail ຂອງລອນດອນ, ຝາຜະຫນັງທີ່ຕິດຢູ່ຕິດກັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການເຮັດໃຫ້ສະຖຽນລະພາບໃນການຂຸດຄົ້ນເລິກສໍາລັບສະຖານີໃຕ້ດິນແລະອຸໂມງ. ວິທີການພິສູດໄດ້ພິສູດໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຕັ້ງຖິ່ນຖານແລະປົກປ້ອງໂຄງສ້າງທີ່ຢູ່ຕິດກັນ. ແບບວິເຄາະໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມແຂງຂອງລະບົບກໍາແພງຫີນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງພື້ນທີ່.
ການຮັກສາຝາແມ່ນໂຄງສ້າງທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັບດິນຫຼືຫີນຈາກຕຶກ, ໂຄງສ້າງ, ຫຼືພື້ນທີ່. ພວກເຂົາສາມາດກໍ່ສ້າງໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸຕ່າງໆເຊັ່ນ: ວັດຖຸດິບ, masonry, ເຫຼັກ, ຫຼືໄມ້. ປະເພດຝາຜະຫນັງທີ່ເກັບໄວ້ປະກອບມີຝາກາວິທັດ, ຝາ Cantilever, ຝາເຮືອນຂອງແຜ່ນ, ແລະຝາຜະຫນັງສະຖຽນລະພາບກົນຈັກ (MSE).
ຍົກຕົວຢ່າງຂອງ MSE, ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃຊ້ຂັ້ນຕອນການເສີມຂອງດິນ, ໂດຍປົກກະຕິ geosyntheetics ຫຼືລອກເອົາໂລຫະໂດຍປົກກະຕິ, ເພື່ອສະຖຽນລະພາບ. ຝາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນເສັ້ນທາງຫລວງຫຼວງແລະຂົວ abutments, ສະເຫນີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີຄ່າແລະມີຄວາມງາມ. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າກໍາລັງອອກແບບທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງສາມາດຕ້ານທານກັບຄວາມກົດດັນໃນໂລກທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນແລະແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ສໍາຄັນ.
ເສັ້ນໄຍດິນ polymer ແກ້ວປະສົມ (GFRP) (GFRP) ທີ່ເຮັດໃຫ້ດິນ naild ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ມີນະວັດຕະກໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ດິນເຫລັກດັ້ງເດີມ. ອຸປະກອນ GFRP ແມ່ນປະກອບດ້ວຍແກ້ວເສັ້ນແກ້ວທີ່ຖືກຝັງຢູ່ໃນຕາຕະລາງ polymer, ສະເຫນີຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ຄວາມຕ້ານທານດ້ານການກັດຫາຍ, ແລະມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ. ການນໍາໃຊ້ ດິນ GFRP SERAILING ໃຫ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ວິທີການທໍາມະດາ.
ຫນຶ່ງໃນຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນຂອງເລັບ GFRP ແມ່ນຄວາມຕ້ານທານຂອງພວກເຂົາໃນການກັດກ່ອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸກຮານເຊັ່ນ: ດິນທະເລທີ່ມີເນື້ອໃນ chloride ສູງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລັກສະນະທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາຂອງອຸປະກອນ GFRP ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຂົນສົ່ງແລະການຈັດການ. ຂະບວນການຕິດຕັ້ງແມ່ນຄ້າຍຄືກັບການປຸກດິນແບບດັ້ງເດີມ, ໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງສະດວກສະບາຍເຂົ້າໃນການປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງທີ່ມີຢູ່.
ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Nails ຂອງດິນ GFRP ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບໄລຍະຍາວທີ່ດີເລີດ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ໂຄງການໃນປະເທດນໍເວໄດ້ໃຊ້ເລັບ GFRP ສໍາລັບສະຖຽນລະພາບຄ້ອຍຊາຍຝັ່ງທະເລ, ບ່ອນທີ່ມີຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນ. ເລັບ GFRP ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ທົນທານໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຊື່ອມໂຊມຂອງເວລາ.
ໃນເວລາທີ່ພິຈາລະນາທາງເລືອກອື່ນໃນການຕອກດິນ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອປະເມີນຜົນໄດ້ປຽບແລະຂໍ້ເສຍຂອງແຕ່ລະວິທີການ:
ຂໍ້ດີ:
ຂໍ້ເສຍປຽບ:
ຂໍ້ດີ:
ຂໍ້ເສຍປຽບ:
ຂໍ້ດີ:
ຂໍ້ເສຍປຽບ:
ຂໍ້ດີ:
ຂໍ້ເສຍປຽບ:
ຂໍ້ດີ:
ຂໍ້ເສຍປຽບ:
ຂໍ້ດີ:
ຂໍ້ເສຍປຽບ:
ຂໍ້ດີ:
ຂໍ້ເສຍປຽບ: