지오그리드
Geogrid
지질(geogrid)은 토양과 유사한 물질을 보강하는 데 사용되는 지질 합성 물질이다. 흙은 긴장 상태에서 갈라진다. 흙에 비해 지오그리드(geogrids)는 장력이 강하다. 이 사실은 그들이 힘을 다른 경우보다 더 넓은 영역의 흙으로 옮길 수 있게 한다.[citation needed]
지오그리드들은 폴리에스테르, 폴리비닐 알코올, 폴리에틸렌 또는 폴리프로필렌과 같은 폴리머 물질로 만들어진다. 그것들은 얀으로 짜거나 짜거나, 재료 조각으로 열을 용접하거나, 재료 시트의 구멍의 규칙적인 패턴을 펀칭하여 생산한 후 격자로 확장될 수 있다.
인장 도면에 의한 비교적 단단한 중합체 재료의 준비 방법의 개발은,[2] 「냉동 작업」이라는 의미에서, 이러한 재료가 벽, 급경사지, 도로 베이스, 기초 토양의 토양의 보강에 사용될 수 있는 가능성을 제기했다. 지오그리드의 주요 기능은 보강이다. 이 영역은 다른 많은 지질학자들과 마찬가지로 다양한 제품, 재료, 구성 등이 오늘날의 지질 시장을 구성하는 등 매우 활발하다. 모든 지오그리드들의 주요 특징은 "어퍼처스"라고 불리는 인접한 세로 갈비뼈와 가로 갈비뼈의 집합 사이의 개구부가 지오그리드 한쪽에서 다른 쪽으로 토사가 통과할 수 있을 만큼 충분히 크다는 것이다. 일부 지질기질의 갈비뼈는 지오텍스틸의 섬유에 비해 상당히 뻣뻣한 경우가 많다. 나중에 논의했듯이 갈비뼈의 힘이 중요할 뿐만 아니라 접합 강도도 중요하다. 그 이유는 앵커리지 상황에서 개구부 내부의 흙이 횡방향 늑골에 닿아 결합부를 통해 종방향 늑골에 하중을 전달하기 때문이다. 접합부는 물론 세로 늑골과 가로 늑골이 만나 연결되는 곳이다. 그것들은 때때로 "노드"라고 불린다.
현재 지질학에는 세 가지 범주가 있다. 최초의, 그리고 독창적인 지오그리드(단일화 또는 동질화형, 또는 더 흔히 '파쇄되고 그려진 지오그리드'라고 불림)는 영국의 프랭크 브라이언[3] 머서 박사가 넷론 주식회사에서 발명했으며, 1982년 텐사 사에 의해 북미로 들여왔다. 1984년의 회의는 공학 디자인 커뮤니티에 지질학자들을 데려오는 데 도움이 되었다.[4] Tenax에 의해 이탈리아에서 유래된 유사한 형태의 그리기 지오그리드도 아시아의 새로운 제조사들의 제품과 마찬가지로 이용 가능하다.
두 번째 지오그리드 범주는 폴리에틸렌 코팅 폴리에스테르 섬유 묶음을 보강재로 사용해 보다 유연하고 섬유와 같은 지오그리드다. 그것들은 1980년경 영국에서 ICI Linear Composites LTD에 의해 처음 개발되었다. 이는 직물 직조 기계로 만든 폴리에스테르 실 지오그리드(geogrids)가 개발되는 계기가 되었다. 이 과정에서 수백 개의 연속 섬유가 모여 큰 개구부를 사이에 두고 세로 갈비뼈와 가로 갈비뼈로 짜여진다. 크로스오버는 전체 유닛이 후속 코팅으로 보호되기 전에 뜨개질이나 뒤얽힘으로 결합된다. 비투멘, 라텍스 또는 PVC는 일반적인 코팅 물질이다. 이 그룹 내 지오사이엔테틱스는 다양한 상표의 제품을 보유한 많은 기업들이 생산하고 있다. 전세계적으로 코팅된 실 형태의 폴리에스테르 지오그리드 제품을 제조하는 회사는 아마 25개 정도 될 것이다.
세 번째 지오그리드 범주는 격자무늬 패턴으로 폴리에스테르 또는 폴리프로필렌 로드 또는 스트랩을 함께 레이저 또는 초초음파 접합하여 만든다. 현재 두 제조업체가 이런 지오그라이드를 만들고 있다.
지오그리드 부문은 신제품 제조뿐만 아니라 설계 엔지니어를 지원하기 위한 중요한 기술 정보 제공에도 매우 적극적이다.
생태균형
일반적으로 옹벽은 철근콘크리트로 구성되는데, 불침투 표면을 원하지 않을 경우 충전 면적을 만드는 것이 현명한 해결책이 될 것이다(하지만 댐 건설은 그렇지 않다). 철근콘크리트 옹벽 대신 지오그리드 보강재로 보강된 지반을 선택하는 것도 생태적 균형에 기여할 것이다. 철근 콘크리트 벽면은 채식할 수 없지만 지질 보강재로 보강된 채운 부위의 표면은 채식할 수 있다.[5]
참조
- ^ Müller, W. W.; Saathoff, F. (2015). "Geosynthetics in geoenvironmental engineering". Science and Technology of Advanced Materials. 16 (3): 034605. Bibcode:2015STAdM..16c4605M. doi:10.1088/1468-6996/16/3/034605. PMC 5099829. PMID 27877792.
- ^ Capaccio, G.; Ward, I. M. (1973). "Properties of Ultra-high Modulus Linear Polyethylenes". Nature Physical Science. 243 (130): 143. Bibcode:1973NPhS..243..143C. doi:10.1038/physci243143a0.
- ^ Mercer, F.B. (1987) "산업과 학문적 협력의 중요한 측면들," The Philips 강의, The Royal Society.
- ^ Ward, I. M. (1984) "고성능 소재 생산을 위한 폴리머의 방향" 영국 토목 공학 연구소의 폴리머 그리드 강화 심포지엄 진행
- ^ Kırmızı, M.(2020). 충전 구역의 안정성: The Chamlica 모스크(터키 이스탄불 Aydın University, 박사 논문)의 예.