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并制定了相关的 标准,土工布才真正得到重视和发展。目前我国土工布的用量已超过3亿㎡,非织造土工布占总量比重达到40%左右。我国土木工程建设具有巨大潜在市场,其潜力决不低于美国目前用量的7~8亿㎡。专家测算,我国土工布在今后15年仍将以双位数增长,其中增长速度较快的是PET纺粘长丝土工布。在“十五”及至“十一五”计划期间,我国规划在水利、电力、交通、环境保护、江河治理等各项工程上的投资巨大,包括水利建设、工程、电力投资、公路和铁路建设、环境工程建设,还有港口、机场、垃圾处理、江河湖海治理、治沙等等工程,投资计达上万亿元。中国在今后10年或更长时间,将会有更多的基础设施工程要建设,对土工布的需求也将会越来越多。
国外对土工布的应用早在60年代就已开始,美国是世界上土工布消费量 ,它在90年代初对其年用量就在3亿㎡以上,近几年用量达到7亿㎡。欧洲和日本的土工布也得到较快发展,欧洲土工布近几年的年用量也在4亿㎡左右,其中纺粘法非织造布占非织造土工布的60%左右;日本在90年代中期以后对土工布的应用有显著的增长。日本非织造土工布中以纺粘法用量 ,约占非织造土工布总量的60%,而且主要是PET纺粘布。我国的土工布起步于80年代初,但当时的用量极少,只是试验性的应用。直到1998年特大洪水引起的重视,建筑部门把对土工布的应用列入到设计规范中去,并制定了相关的 标准,土工布才真正得到重视和发展。目前我国土工布的用量已超过3亿㎡。
国外对土工布的应用早在60年代就已开始,美国是世界上土工布消费量 ,它在90年代初对其年用量就在3亿㎡以上,近几年用量达到7亿㎡。欧洲和日本的土工布也得到较快发展,欧洲土工布近几年的年用量也在4亿㎡左右,其中纺粘法非织造布占非织造土工布的60%左右;日本在90年代中期以后对土工布的应用有显著的增长。日本非织造土工布中以纺粘法用量 ,约占非织造土工布总量的60%,而且主要是PET纺粘布。我国的土工布起步于80年代初,但当时的用量极少,只是试验性的应用。直到1998年特大洪水引起的重视,建筑部门把对土工布的应用列入到设计规范中去,并制定了相关的 标准,土工布才真正得到重视和发展。目前我国土工布的用量已超过3亿㎡。
使水流通过,而有效地载流土颗粒,细沙,小石料等。三是排水,涤纶短纤针刺土工布具有良好的导水性能,它可在土体内部形成排水通道,将土体结构内多余液体和气体外排。四是加筋,利用涤纶短纤针刺土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力,增强间距结构的稳定性,以改善土体质量。五是防护,水流对土体冲刷时,有效地将集中应力扩散,传递或分解,防止土体受外力作用面破坏。另外土工布具有抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀、不虫蛀等特性。土工布在防汛抢险中的应用渗水抢险,一是开沟导渗。从背水堤坡出现渗水的 点至堤脚外止,开挖若干条与堤身垂直的竖沟或与堤身成45°-60°的斜沟,竖沟余沟要边通。一般狗宽0.-0.5m。
深0.5-1.0m,沟距6-10m,沟内按反虑要求,分层铺真滤料,随挖随填,防止沟壁塌陷。二是反虑导渗。如堤防土质较差,断面较小,可采用大面积反虑导渗。先将渗水部位表层杂物,再按反虑要求,分层填铺。三是临河筑墙。在渗水堤段,顺临水坡填筑粘性土袋,修筑前墙,尺寸按临河水深及渗水程度确定,一般墙顶宽3-5m,高处水面1m,长度超过渗水堤段两端至少各5m。如河水流速较大,可采用庄柳编织篱笆或寺带堆筑隔墙,再填筑土料。四是土工布截渗导流。利用土工布的不透水性和良好的排水性能,在渗水位置的迎水面铺设具有不透水性能的土工布减少洪流对坝体或堤防的渗流,在背水堤坡铺设具有良好排水性能的土工布,把侵入坝体或堤防的水分排出。
深0.5-1.0m,沟距6-10m,沟内按反虑要求,分层铺真滤料,随挖随填,防止沟壁塌陷。二是反虑导渗。如堤防土质较差,断面较小,可采用大面积反虑导渗。先将渗水部位表层杂物,再按反虑要求,分层填铺。三是临河筑墙。在渗水堤段,顺临水坡填筑粘性土袋,修筑前墙,尺寸按临河水深及渗水程度确定,一般墙顶宽3-5m,高处水面1m,长度超过渗水堤段两端至少各5m。如河水流速较大,可采用庄柳编织篱笆或寺带堆筑隔墙,再填筑土料。四是土工布截渗导流。利用土工布的不透水性和良好的排水性能,在渗水位置的迎水面铺设具有不透水性能的土工布减少洪流对坝体或堤防的渗流,在背水堤坡铺设具有良好排水性能的土工布,把侵入坝体或堤防的水分排出。
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