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土工膜在雙向拉伸試驗中拉伸過程也分為3個階
時間:2019-06-12 12:22:53     分享:
傳統的填埋場和礦山滲濾液場需要在土工膜上鋪設1層砂石墊層作為防護收集層。

在土工膜鋪裝砂石過程中,土工膜的損壞不可避免地是由機械滾動和直接機械接觸引起的。在測地膜被砂石覆蓋的情況下,常用的探傷方法是雙電極電探傷法。雙電極漏洞檢測利用土工膜的絕緣特性,在土工膜上下施加電勢,在存在漏洞的位置產生泄漏電流。通過移動測量儀器,可以找到泄漏電流點,即損壞點。

地貌儀上覆蓋的砂石材料要求水分具有導電性。在大多數情況下,應將水噴在砂石表麵,以確保測量儀器能夠讀取電勢信號。

土工膜在雙向拉伸試驗分為3個階段
 
土工膜和土工膜因其優異的性能而得到廣泛的應用。在實際應用中,土工膜和土工膜的應力十分複雜,存在不規則的多方向力,而不是單一的力。相應的國際多方向力測試標準尚未出台。在工程設計中,單向拉伸試驗數據往往作為性能指標,給工程施工帶來很大的隱患。結果表明,在雙向應力作用下,膜材料的斷裂強度會顯著降低,但對斷裂伸長率的討論還不夠。

土工織物的單軸拉伸試驗也分為三個階段。第一階段也是線性變形階段,但比土工膜模量較低,主要表現在纖維的旋轉和矯直變形定心定點,沿著拉伸方向取向,即表現為織物變得更薄,但是纖維取向增加,強度增加。到達屈服點後,進入第二階段拉伸。纖維拉伸時,固定點被剪斷或滑移,更容易拉伸和伸長。由於纖維間仍存在纏結,應力隨應變的增大而逐漸增大。當大部分纖維的纏結解除後,應力隨應變的增大而減小,且減小速率逐漸增大。

在雙軸拉伸試驗中,土工膜的拉伸過程分為三個階段。初始應力隨應變的增加呈線性增加。達到峰值後,應變增加,但應力不增加。拉伸曲線為水平段,為第二階段。前兩個階段的曲線與單軸拉伸試驗曲線基本一致。然而,在第三階段,壓力降低逐漸隨著應變的增加,因為在這個時候,隨著夾具之間的距離的增加,樣品的中心區域電影逐漸延伸和變薄,和一個三角形應力集中出現在爪的夾角。
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