TR201819676T4 - Geocell ve geogri̇d i̇le kaplama si̇stemi̇ ve bi̇r kaplama si̇stemi̇ni̇n kurulum yöntemi̇. - Google Patents

Geocell ve geogri̇d i̇le kaplama si̇stemi̇ ve bi̇r kaplama si̇stemi̇ni̇n kurulum yöntemi̇. Download PDF

Info

Publication number
TR201819676T4
TR201819676T4 TR2018/19676T TR201819676T TR201819676T4 TR 201819676 T4 TR201819676 T4 TR 201819676T4 TR 2018/19676 T TR2018/19676 T TR 2018/19676T TR 201819676 T TR201819676 T TR 201819676T TR 201819676 T4 TR201819676 T4 TR 201819676T4
Authority
TR
Turkey
Prior art keywords
layer
geogrid
geocell
granular
granulated
Prior art date
Application number
TR2018/19676T
Other languages
English (en)
Inventor
Halahmi Izhar
Erez Oded
Avraham Zvi KIEF Offer
Original Assignee
Geotech Tech Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Geotech Tech Ltd filed Critical Geotech Tech Ltd
Publication of TR201819676T4 publication Critical patent/TR201819676T4/tr

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C3/00Foundations for pavings
    • E01C3/006Foundations for pavings made of prefabricated single units
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C3/00Foundations for pavings
    • E01C3/003Foundations for pavings characterised by material or composition used, e.g. waste or recycled material
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C3/00Foundations for pavings
    • E01C3/04Foundations produced by soil stabilisation
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D3/00Improving or preserving soil or rock, e.g. preserving permafrost soil
    • E02D3/005Soil-conditioning by mixing with fibrous materials, filaments, open mesh or the like
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D2300/00Materials
    • E02D2300/0084Geogrids

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Road Paving Structures (AREA)
  • Road Repair (AREA)

Abstract

Bu açıklama, zayıf altzemin ya da doğal toprak veya genleşen killer ya da soğuk mevsimlerde don kabarmasına karşı dayanıksız topraklarda kullanıma uygun kaplama sistemleri ile ilgilidir. Bu kaplama sistemleri altzemin üzerinde bulunur ve yollar, gezi yolları, yürüyüş yolları ve demiryolları gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır. Bu kaplama sistemleri özellikle zayıf altzeminler için uygundur.

Description

TEKNIK ALAN Bu açiklama, zayif altzemin ya da dogal toprak veya genlesen killer ya da soguk mevsimlerde don kabarmasina karsi dayaniksiz topraklarda kullanima uygun kaplama sistemleri ile ilgilidir. TEKNIGIN BILINEN DURUMU belgelerde bulunabilir. Tasimacilik mühendisliginde, bir kaplamanin yapiminda birkaç katman taninmaktadir. Bu katmanlar altzemin katmani, temel alti katmani, temel katmani ve yüzey katmanini içerir. Altzemin katmani dogal malzemedir ve kaplamanin temeli olarak görev yapar. Istege bagli temel alti katmani, altzemin Üzerine yerlestirilir. Temel alti ve temel katmanlari, yükü tasimak ve yüzey katmani için kabul edilebilir bir seviyeye yaymak için kullanilir. Kaplamanin istenen kullanimina bagli olarak, temel katmaninin üzerine baska bir katman daha yerlestirilebilir ve bu katman, bir finisertemel katmani olarak bilinebilir. Daha sonra yüzey katmani bunun üzerine yerlestirilir ve kaplama yüzeyindeki açikta kalan katmandir. Yüzey katmani, örnegin, asfalt (örnegin bir yol veya otopark) veya beton (örnegin bir kaplama) veya balast (örnegin, demir yolu raylarinin üzerine serildikleri) veya sikistirilmis granüle malzeme (asfaltsiz yol) olabilir. Zayif bir altzemin, su ile doyurulup ölçüldügünde 4 ya da daha düsük veya daha tipik olarak 3 ya da daha düsük bir California Tasima Oranina (CBR) sahip olan bir altzemindir. Zayif altzeminler, düsük rijitlige sahip olup yüke karsi düsük direnç gösterir. Bazi zayif altzeminler, genlesen kil veya soguk mevsimlerde don kabarmasina yatkin olan topragin oldugu altzeminlerdir. Don kabarmasi, yüzeyin altindaki buz olusumunun neden oldugu yukari dogru bir kabarmadir. Suyun olmasi, kaplamalara çok zarar verebilecek birkaç sürecin olusmasina neden olur. Ilk olarak, su molekülleri toprak parçaciklarini sisirebilir ve aralarindaki uyumu azaltabilir. Ikincisi, su ile sismesi, topragin genislemesine neden olarak, yukaridaki kaplamaya dogru basinci artirabilir. Üçüncü olarak su, donma sirasinda genlesir ve buz olusumu nedeniyle sertlesmesiyle birlikte kaplamaya zarar verebilir. Genlesme sirasinda olusan bu yukari yönlü stresler (örnegin kil veya topragin sismesi), yumusak altzeminler üzerindeki trafikten üretilenlerden önemli ölçüde daha büyük olabilir. Bu gibi zayif bir altzemin üzerine yapilan kaplamalar, erken bozulabilir. Altzeminin zayif oldugu ve altzeminin derin olmadigi birçok durumda, altzemin çikarilir ve daha güçlü, boyutsal olarak daha kararli granüle materyallerle degistirilir. Ancak, diger durumlarda asagidakiler nedeniyle bu imkansizdir: (a) altzeminin yumusak topraginin çok derin olmasi veya (b) daha güçlü ve boyutsal olarak daha kararli granüle materyallerin yerel olarak bulunamamasi veya bu materyallerin nakliyat maliyetinin çok yüksek olmasi. Bu durumlarin örnekleri Kuzey Rusya'daki turba havuzlarinda, Teksas'taki genlesen kil yataklarinda ve Kanada ile Sibirya'daki yosunlu bataklik yataklarinda bulunabilir. Sekil 1'de bir kaplama örnegi gösterilmektedir. Buradaki kaplama, bir zayif altzemin, bir kirmatas tabani ve bir yüzey katmanini içerir. Yine, zayif altzeminin nedeni, yumusak toprak, genlesen kil veya dona duyarli toprak olabilir. Tipik bozukluklar arasinda çukurlasma (kaplamada oluk ya da tekerlek izi olusumu), kaplamanin asfalt ya da beton yüzey katmaninda çatlama, balast üzerine dösenen demiryolu raylarinin distorsiyonu ya da yanlis hizalanmasi ve yüzey katmaninin altinda temel katmanindan disari çekilmesi bulunmaktadir. Bu bozukluk modlari, gerilme mukavemeti, rijitlik (modulus), katman ve altzemin arasindaki arayüzey dayanci ve/veya egilme momenti (egilme direnci) eksikligi nedeniyle temel ve/veya temel altinda geri döndürülemeyen deformasyonlardan kaynaklanir. Bu bozukluk modlarini önlemek için yaygin olarak kullanilan bir yöntem, altzeminin kimyasal modifikasyonunu içerir. Altzemin, inorganik bir baglayici (örnegin kireç, çimento veya uçucu kül) veya organik bir baglayici (örnegin bir polimer emülsiyonu) ile karistirilir. Ancak, bu yöntem, sunlar gibi birçok istenmeyen özellige tabidir: agir kürlenme, islak ve soguk iklimlerde uygulandiginda zayif performans, islak iklimde inorganik baglayicilarin içi, polimerik baglayicilarin yüksek maliyeti, kirilganlik, sahada karistirmanin zorlugu nedeniyle düsük kalite, donma-çözülme döngülerine karsi zayif direnç ve genis alanlarda homojen bir altzemin elde etmenin zorlugu (örnegin, doku veya kompozisyonda). Zayif bir altzemine ya da dogal topraklar veya genlesen killer ya da dona duyarli topraklar üzerine dösendiginde daha iyi performans gösteren kaplama sistemlerinin temin edilmesi istenir. Bu kaplama sistemlerinin, ekonomik ve kurulumu kolay bir yöntemle insa edilmesi de istenir. BULUSUN TANIMI Çesitli uygulamalarda açiklanan, istem 1'in özelliklerine sahip bir kaplama sistemi ve bu kaplama sistemlerinin, genlesen kil veya don kabarmasina duyarli topraklar gibi 4 veya daha düsük bir CBR'ye sahip bir zayif altzemin üzerine yerlestirilmesi için istem 11'in özelliklerine sahip olan bir yöntemdir. Kaplama sistemleri genellikle, altzemin üzerinde bir geogrid katmani, bir birinci granüle katman ve bir geocell katmanini içerir. Birinci granüle katman, belirli bir kalinliga veya yükseklige sahiptir. Bir yüzey katmani, dogrudan geocell katmani üzerine uygulanabilir ya da yüzey katmani uygulanmadan önce geocell katmani üzerine ek geocell veya geogrid takviyeli katmanlar yerlestirilebilir. Bazi uygulamalarda açiklanan, 4 ya da daha düsük bir California Tasima Oranina (CBR) sahip olan zayif bir altzemin, özellikle genlesen kil veya dona duyarli topraklar üzerine yerlestirilecek bir kaplama sistemidir ve sunlardan olusur: altzemine yerlestirilen ve an az bir geogridden yapilmis, her geogiridin geogrid açikliklari olusturmak üzere kesisen kiristen olustugu bir birinci geogrid katmani; birinci geogrid katmani üzerine yerlestirilmis ve bir birinci granüle malzeme içeren birinci granüle katman, burada birinci granüle katman, geogrid katmaninin açiklik mesafesinin 0,5 ile 20 kati arasinda bir ortalama kalinliga sahiptir; birinci granüle katman üzerine yerlestirilen ve en az bir geocell içeren ve bir dolgu malzemesiyle doldurulmus bir birinci geocell katmani ve istege bagli olarak, birinci geocell katmani üzerine yerlestirilmis ve sikistirilmis ikinci bir granüle malzemeden yapilmis bir baslik katmani. Kaplama sistemi ayrica istege bagli baslik katmani üzerine veya birinci geocell katmani üzerine yerlestirilmis bir yüzey katmani içerebilir, burada yüzey katmani, granüle malzeme, asfalt veya beton ya da balast içerir. Bazi uygulamalarda, demiryolu raylari ve kenetleri, kaplama sistemi üzerine monte edilir. Birinci granüle malzeme, kum, çakil veya kirmatas olabilir. Genel olarak, birinci granüle malzeme ayrica birinci geogrid katmaninin geogrid açikliklarina girer. Dolgu malzemesi, kum, kirmatas, çakil veya bunlarin karisimlari olabilir. Istege bagli baslik katmaninin ikinci granüle malzemesi, kum, çakil veya kirmatas olabilir. Geogrid açiklik mesafesi yaklasik 25 milimetre ila yaklasik 100 milimetre de dahil olmak üzere yaklasik 10 milimetre ila yaklasik 500 milimetre olabilir. Birinci geocell katmani, yaklasik 50 milimetre ile yaklasik 300 milimetre arasinda bir hücre yüksekligine sahip olabilir. Birinci geocell katmani, yaklasik 200 milimetre ile yaklasik 600 milimetre arasinda bir hücre boyutuna sahip olabilir. En az bir geogrid, bir polipropilen, polietilen, polyester, poliamid, aramitler, karbon fiber, tekstil, metal tel veya örgü, cam elyafi, fiber takviyeli plastikler, çok katmanli plastik Iaminatlar veya polikarbonattan üretilir. Bazi uygulamalarda, birinci granüle malzeme, birinci geocell katmaninin içindeki dolgu malzemesinden daha yüksek ortalama partikül boyutuna sahiptir. Diger bazi uygulamalarda, kaplama sistemi ayrica sunlari içerir: birinci geocell katmani üzerine yerlestirilmis istege bagli bir ikincil granüle katman ve ikincil geocell katmani veya birinci geocell katmani üzerine yerlestirilmis bir ikinci geocell katmani ya da bir ikinci geogrid katmani; burada baslik katmani, ikinci geocell katmani veya ikinci geogrid katmani üzerine yerlestirilir. Ikincil granüle katman, yaklasik 1 mm ile yaklasik 300 mm arasinda bir kalinliga sahip olabilir. Diger bazi uygulamalarda, kaplama sistemi ayrica, dogrudan birinci geocell katmani üzerine yerlestirilmis bir ikinci geocell katmani ya da bir ikinci geogrid katmani; burada baslik katmani, ikinci geocell katmani veya ikinci geogrid katmani üzerine yerlestirilir. Tasarlanan diger uygulamalarda, bir altzemin ve baslik katmani arasinda herhangi bir yere bir geotekstil katmani yerlestirilebilir. Böyle bir katman, kaplama yüksek bir yeralti suyu düzeyine sahip olan veya siddetli yagmur veya sel alan bir yerde ya da ince kisimlar, katmanlar arasinda yukari veya asagi dogru sizabilen bir yerde kullanildiginda özellikle yararli olabilir. Ayni zamanda, asagidakileri içeren, genlesen kil ya da don kabarmasina duyarli topraklar gibi 4 veya daha düsük bir California Tasima Oranina (CBR) sahip zayif bir altzemin üzerine kaplama sisteminin yerlestirilme yöntemleri de tarif edilmektedir: bir geogrid katmani olusturmak için en az bir geogridin altzemine uygulanmasi, burada her geogrid, geogrid açikliklarini olusturmak için kesisen kiris elemanlarindan yapilir; yeterli miktarda birinci granüle malzemenin, geogrid katmaninin üzerine uygulanmasi ve ardindan geogrid katmaninin bir açiklik mesafesinin 0,5 ile 20 kati arasinda bir ortalama kalinliga sahip olan bir birinci granüle katmak olusturmak üzere birinci granüle malzemenin sikistirilmasi; birinci granüle katman üzerine en az bir geocell yerlestirilmesi; bir birinci geocell katmani olusturmak için en azindan bir geocellin bir dolgu malzemesi ile doldurulmasi; bir birinci geocell katmani üzerine istege bagli olarak ikinci bir granüle malzeme uygulanmasi ve geocell katmani üzerinde bir baslik katmani olusturmak için ikinci granüle malzemenin sikistirilmasi, burada baslik katmani, sifir ile yaklasik 500 mm arasinda bir kalinliga sahiptir. Istege bagli olarak, bir ikinci geogrid veya geocell katmani, dogrudan birinci geocell katmani üzerine yerlestirilebilir veya bir granüle malzemeden yapilan bir ikincil granüle katman ile birinci geocell katmandan ayrilabilir. Yöntem ayrica, baslik katmani üzerine bir yüzey katmaninin uygulanmasi asamasini içerir, burada yüzey katmani, asfalt veya beton ya da balast içerir. Yöntem ayrica, zayif altzemini ortaya çikarmak için topragin çikarilmasini içerebilir. Bazi uygulamalarda, yöntem ayrica sunlari içerir: geocell katmani üzerine bir ikincil granüle katmanin olusturulmasi ve baslik katmani altinda bir ikinci geocell katmani veya bir ikinci geogrid katmani olusturmak Için birinci geocell katmani üzerinde/ikincil granüle katman üzerine baska bir geocell ya da geogrid yerlestirilmesi. Ikinci geocell katmani veya ikinci geogrid katmani, birinci geocell katmanindan sifir ile yaklasik 500 mm'lik bir mesafe ile ayrilabilir. Ayrica, nispeten zayif bir altzemin üzerinde uzun süreli performans için uygun gelistirilmis bir kaplama sistemi açiklanmistir, söz konusu kaplama sistemi, alttan üste dogru sirayla sunlari içerir: 4'ün altinda CBR'ye sahip bir altzemin; dogrudan altzemin üzerine yerlestirilmis ya da bir granüle malzeme katmani içinde birlestirilmis bir geogrid; geogridin üstündeki bir granüle malzeme katmani, söz konusu katman kalinligi, geogrid açiklik mesafesinin 0,5 ile 20 kati arasinda degisir; kum, kirmatas, çakil, kül, geri dönüstürülmüs asfalt kaplama (RAP), tas ocagi elek artiklari veya bunlarin karisimlari ile doldurulmus bir geocell; istege bagli olarak, üzerine bir ikinci geocell veya bir ikinci geogrid yerlestirilen bir baska granüle malzeme katmani; sikistirilmis kirmatas, çakil veya kumdan yapilmis bir baslik katmani ve istege bagli olarak bir asfalt veya beton ya da balast bazli bir yüzey katmani. Açiklamanin bu ve diger sinirlayici olmayan yönleri asagida daha ayrintili olarak açiklanmaktadir. Çizimler Asagida, burada açiklanan örnek uygulamalarin açiklanmasi amaciyla sunulmus olan ve bunlarin sinirlandirilmasi amacini tasimayan çizimlerin kisa bir açiklamasi yer almaktadir. Sekil 1, bir geocell katmani ya da bir geogrid katmani içermeyen geleneksel bir kaplama sisteminin bir kesit görünüsüdür Sekil 2, genlesmis durumda bir geocellin perspektif görünüsüdür. Sekil 3, Sekil 2'deki geocellin bir polimerik seridinin büyütülmüs bir perspektif görünüsüdür. Sekil 4, bir geogridin bir kisminin plan görünüsüdür. Sekil 5, mevcut açiklamanin bir geogrid katmanina ve bir geocell katmanina sahip bir kaplama sistemini göstermektedir. Sekil 6, bir geogrid katmani, ardindan bir birinci geocell katmani, sonrasinda birinci geocell katmaninin üstündeki bir ikinci geocell katmani içeren baska bir kaplama sistemini göstermektedir. Sekil 7, bir birinci geogrid katmani, ardindan bir geocell katmani, sonrasinda geocell katmaninin üstündeki bir ikinci geogrid katmani içeren baska bir kaplama sistemini göstermektedir. Sekil 8 temel katmaninin (Ev2.T) istenen elastisitise katsayisini elde etmek için altzeminin CBR'sinin bir fonksiyonu olarak konvansiyonel bir takviye edilmemis tasarimin temel katmaninin hesaplanan kalinligini (HSUB_A) gösteren bir grafiktir. Çizimlerdeki Detaylarin Açiklanmasi 2- Yetersiz egilme momenti 4- Arayüz 6- Üst yüzey - Geocell 14- Serit 16- Dikis 18- Hücre duvari - Hücre 22- Dis serit 24- Iç serit 26- Kaynak 28- Uç - Kuyruk 32- Dikis 40- Uzunluk 42- Yükseklik 44- Genislik 50- Altzemin 60- Geogrid katmani 62- Kiris elemanlari 64- Geogrid açikliklari 66- Kisa kiris elemani 68- Uzun kiris elemani 70- Birinci granüle katman 75- Kalinlik 80- Geocell katmani 82- Geocell 84- Dolgu malzemesi 90- Baslik katmani 100- Yüzey katmani 110- Ikincil granüle katman 115- Kalinlik 120- Ikinci geocell katman 130- Ikinci geogrid katman BULUSUN DETAYLI AÇIKLANMASI Burada açiklanan bilesenlerin, islemlerin ve aparatlarin daha iti anlasilmasi, ekteki çizimlere referansla elde edilebilir. Bu sekiller, sadece mevcut açiklamanin ortaya konulmasinin elverisliligine ve kolayligina dayanan sematik temsillerdir ve bu nedenle, cihazlarin veya bunlarin bilesenlerinin ilgili büyüklük ve boyutlarini belirtmeyi ve/veya örnek uygulamalarin kapsamini tanimlamayi ya da sinirlamayi amaçlamamaktadir. Anlasila bilirlik adina asagidaki açiklamada spesifik terimler kullanilmis olsa da, bu terimlerin sadece çizimlerde gösterilmek için seçilen uygulamalarin özel yapisina atifta bulunmalari amaçlanmistir ve açiklamanin kapsamini tanimlamak veya sinirlamak amaçlanmamistir. Çizimlerde ve asagidaki açiklamada, benzer sayisal tanimlamalarin, benzer islevlerin bilesenlerine atifta bulunuldugu anlasilmalidir. Tekil form olan "bir", baglam açikça aksini göstermedikçe çogul referanslari da Bu basvurunun spesifikasyon ve istemlerindeki sayisal degerler, önemli resimlerin ayni numaralarina indirgendiginde ayni olan sayisal degerleri ve belirtilen degerden, degeri belirlemek için mevcut basvuruda açiklanan tipin konvansiyonel ölçüm teknigi deneysel hatasindan daha düsük bir degerle farklilik gösteren sayisal degerleri içerecek sekilde anlasilmalidir. Burada açiklanan tüm araliklar, belirtilen son noktayi içerip bagimsiz olarak birlestirilebilir (örnegin, "2 mm ile 10 mm" araligindaki uç noktalar, 2 mm ve 10 mm ile tüm ara degerler dahildir). belirtilen kesin degerle sinirlanamaz. "Yaklasik" degistiricisinin, iki uç noktanin mutlak degerleri ile tanimlanan araligi açikladigi da düsünülmelidir. Örnegin, Burada Kaliforniya Tasima Oranindan (CBR) bahsedildiginde, verilen deger, katman su ile doyuruldugunda ölçülür. Mevcut basvuru, zeminde bulunan kaplama sistemlerini ifade eder. Basvuru ayrica, farkli katmanlarin birbirleri "üzerine" yerlestirilmesine de atifta bulunmaktadir. Bir ikinci katmanin, bu terimi kullanarak bir birinci katmana göre konumlandirildigi anlatildiginda, birinci katman, zeminde ikinci katmana göre daha derine yerlestirilir veya baska bir deyisle, ikinci katman, birinci katmana göre yüzeye daha yakindir. Birinci katmanin ve ikinci katmanin dogrudan birbiriyle temas etmesine yönelik bir gereklilik yoktur; aralarinda bir baska katman bulunmasi mümkündür. Ayrica, her katmanin bir uzunlugu, bir genisligi ve bir yüksekligi/derinligi/kalinligi vardir. Uzunluk ve genislik, zemindeki katmanin boyutlarina atifta bulunur. Yükseklik, derinlik ve kalinlik terimleri de katmanin dikey boyutundan bahsederken birbirinin yerine kullanilir. Geogridler, yukarida tarif edilen bozulma modlarini düzeltmek için kullanilmistir. Bir geogrid, topraga tek eksenli veya çift eksenli gerilme takviyesi saglamak için bir kiris ve açiklik aginda düzenlenmis olan polimerlerden (örnegin, polyester iplik veya ekstrüde polimer) yapilabilir. Geogrid, baska kimyasal ve mekanik faydalar da saglayan bir kaplama içerebilir. Alternatif olarak, Tensar Corporation tarafindan yapildigi gibi bir levha delinebilir ve daha sonra bir geogrid olusturmak için çekilebilir. Polyester veya polipropilen çubuklar veya kayislar, bir geogrid olusturmak için izgaraya benzer bir desende lazerle isitilabilir ya da ultrasonik olarak birlestirilebilir. Bir geogrid genellikle mekanik ve kimyasal olarak dayaniklidir, bu sayede agresif topraga veya sulu ortamlara yerlestirilebilir. Geogrid, iki boyutlu bir yapidir, etkili bir yükseklige sahip degildir ve düz bir düzlemsel yapiya sahiptir. Geocelller ayrica, bozulma modlarini önlemek için kaplama sistemlerine dahil edilmistir. Bir geocell (ayni zamanda bir hücre hapsi sistemi (CCS) olarak da bilinir), dolgu ile doldurulmus bir "bal petegi" yapisini andiran bir dizi tutucu hücredir. CCS'ler, her bir hücrenin içinde tüm duvarlara karsi etki eden iç kuvvet vektörlerine sahip üç boyutlu yapilardir, geogridler ise sadece iki boyutludur. Ancak, bir geocell, zayif bir altzemin üzerinde temeli ya da temel altini güçlendirmek için kullanildiginda, geocellin dibinden zayif altzemine asagi dogru "akisi" ve yetersiz gerilme mukavemeti nedeniyle kaplama yine de basarisiz olur. Bu durum, temel/temel alti ve altzemin arasindaki katsayi ve gerilme mukavemetinde istenmeyen bir farkliliga ve bunun arayüzü boyunca zayif gerilme performansina neden olur. Genel bir kaplama sistemi içinde geocellleri ve geogridleri bir araya getirme çalismalari yapilmistir. Örnegin bir sistem, altzemin katmanina bir geogrid yerlestirmis, ardindan dogrudan geogrid-takviyeli altzemin katmani üzerine (yani altzemin) bir geocell yerlestirmis ve geocelli kazilmis malzeme ile doldurmustur. Bu katmanlar daha sonra sikistirilmis ve bir temiz tas katmani (0,75 inç yüksekliginde) ile doldurulmustur. Ancak, bir geocell üst katmani içeren bir geogrid altzemin katmanini kullanan bu sistem, kaplama sistemlerinin bozulma modlariyla ilgili problemleri kismen çözmektedir. Geocell katmaninin yüksek rijitligi nedeniyle, geogrid takviyeli katman, düsük gerinmelere maruz kalmaktadir. Geogridler, büyük ölçüde gerilme takviyesine katkida bulunmak için önemli ölçüde deformasyon gerektirdiginden, geogrid böylece genel sisteme önemli bir takviye saglayamaz. Mevcut basvuru, bu nedenle, 4 veya daha düsük bir California Tasima Oranina sahip (CBR) zayif bir altzemin üzerinde ya da genlesen killer üzerinde veya dona karsi hassas olan bir toprak (yani dona duyarli toprak) üzerinde uzun süreli performans göstermeye uygun gelistirilmis kaplama sistemleri ile ilgilidir. Bu topraklar arasinda organik killer, turba, yosunlu bataklik, montmorillonit topraklar ve bentonit topraklar sayilabilir. Mevcut basvurunun kaplama sistemleri, bir geocell takviyeli katmandan bir granüle malzeme katmani ile aralanmis olan geogrid takviyeli bir katman içerir. Baska bir geogrid katmani veya geocell katmani, orijinal geocell takviyeli katmanin üstüne yerlestirilebilir. Bu sistemler, gerilmelerin de kaplamanin altindan (örnegin yukari dogru) uygulandigi yerlerde kullanim için çok uygundur Geocell (hücresel hapsi sistemleri (CCS) olarak da bilinir), toprak erozyonu önlemesi, kanal kaplama, takviyeli toprak istinat duvarlarinin yapimi ve kaplamalarin desteklenmesi gibi birçok geoteknik uygulamada yararli olan üç boyutlu bir geosentetik üründür. CCS, dolgu ile doldurulmus bir"bal petegi" yapisini andiran bir dizi tutucu hücredir, bunlar, yapismayan toprak, kum, çakil, balast veya baska herhangi bir tür agregat olabilir. CCS'ler, erozyonun önlenmesi veya toprak istinat duvarlari, kum torbasi duvarlari veya agirlik istinat duvarlari için alternatifler ile yol, kaplama ve demiryolu temelleri gibi yanal destek saglamak için insaat mühendisligi uygulamalarinda kullanilir. Geogridler genellikle düzdür (yani, iki boyutlu) ve düzlemsel takviye olarak kullanilir, CCS'Ier ise, her bir hücrenin içinde tüm duvarlara karsi etki eden iç kuvvet vektörlerine sahip üç boyutlu yapilardir. CCS'ler ayrica kum, balçik ve tas ocagi elek atiklari gibi nispeten ince dolgular için etkin takviye saglar. Sekil 2, genlesmis durumda bir geocellin perspektif görünüsüdür Geocell (10), çok sayida polimerik serit (14) içerir. Bitisik seritler, ayri fiziksel dikisler (16) boyunca birbirine baglanir. Baglanma, yapistirma, dikme veya kaynak islemleri ile gerçeklestirilebilir, ancak genellikle kaynak ile yapilir. Her seridin iki dikisi (16) arasindaki kisim, bir tekil hücrenin (20) bir hücre duvarini (18) olusturur. Her hücre (20), iki farkli polimerik seritten yapilmis hücre duvarlarina sahiptir. Seritler (14) birbirine baglanir ve böylece genlestiginde, birçok seritten olusan bir bal petegi deseni olusur. Örnegin, dis serit (22) ve iç serit (24), seritlerin (22 ve 24) uzunlugu boyunca düzenli araliklarla yerlestirilmis olan dikislerde (16) birbirine birlestirilir. Bir çift iç serit (24), dikisler (32) boyunca birbirine baglanir. Her dikis (32), iki dikis (16) arasindadir. Sonuç olarak, çok sayida serit (14) seritlerin yüzlerine dik bir dogrultuda gerildiginde veya genlestiginde seritler, geocelli (10) olusturmak için sinüs egrisi seklinde bükülür. Iki polimerik seridin (22, 24) uçlarinin bulustugu geocellin kenarinda, iki polimerik seridi (22, 24) sabitleyen kisa bir kuyruk (30) olusturmak için uçtan (28) kisa bir mesafede bir son kaynak (26) (ayni zamanda bir eklem olarak kabul edilir) yapilir. Bu geocell, özellikle, tek bir kisim tarafindan pratik olarak kaplanabilecek olandan daha genis bir alan üzerindeki diger geocelller ile birlestirildiginde bir bölüm olarak da ifade edilebilir. Sekil 3, referans olarak gösterilen bir dikis (16) ile uzunluk (40), yükseklik (42) ve genisligi (44) gösteren bir polimerik seridin (14) bir yakin perspektif görünüsüdür. Uzunluk (40), yükseklik (42) ve genislikleri (44) belirtilen yönde ölçülür. Uzunluk, geocell katlanmis veya sikistirilmis durumundayken ölçülür. Sikistirilmis haldeyken, her hücrenin (20) hacminin olmadigi kabul edilebilir, oysa genlesmis durum genellikle, geocellin mümkün olan maksimum kapasitesine kadar genlestigi durumu belirtir. Uygulamalarda, geocell yüksekligi (42), yaklasik 50 milimetre (mm) ila yaklasik 300 mm'dir. Geocell hücre boyutu (katlanmamis durumda dikisler arasindaki mesafe olarak ölçülür) yaklasik 200 mm ile yaklasik 600 mm arasinda olabilir. Geoceller, dogrusal düsük yogunluklu polietilen (PE), orta yogunluklu polietilen (MDPE) ve/veya yüksek yogunluklu polietilenden (HDPE) yapilabilir. "HDPE" terimi, bundan sonra 0,940 g/cm3 üzerinde bir yogunluk ile karakterize edilen bir polietilen anlamina gelecektir. Orta yogunluklu polietilen (MDPE) terimi, 0,925 g/cm3 ila 0,940 g/cm3 üzerinde bir yogunluk ile karakterize edilen bir polietilen anlamina gelir. Dogrusal düsük yogunluklu polietilen (LLDPE) terimi, 0,91 ila 0,925 g/cm3 yogunluk ile karakterize edilen bir polietilen anlamina gelir. Geocelller ayrica polipropilen, poliamid, polyester, polistiren, dogal elyaf, dokuma tekstil, diger polimerler ile poliolefin karisimlari, polikarbonat, fiber takviyeli plastik, tekstil veya çok katmanli plastik Iaminattan da yapilabilir. Geocelli yapmada kullanilan seritler, kaynak dikisleri arasindaki mesafe yaklasik 200 mm ile yaklasik 600 mm arasinda olacak sekilde bir ofset seklinde birbirine kaynaklanir. Bir geocell için normal serit duvar genisligi, 1,27 milimetre (mm) olup, bazi varyasyonlar 0,9 mm ile 1,7 mm arasindadir. Hücre duvarlari delinebilir ve/veya kabartilabilir. Sekil 4, bir geogridin (60) bir kisminin büyütülmüs bir plan görüntüsüdür. Geogrid, geogrid açikliklarini (64) tanimlamak için birbiriyle kesisen kiris elemanlarindan (62) yapilir. Geogrid, polipropilen, polietilen poliester, poliamid, aramidler (örn. KEVLAR), karbon fiber, tekstil, metal tel veya örgü, cam elyafi, fiber takviyeli plastikler (örnegin harmanlar veya alasimlar), çok katmanli plastik Iaminatlar veya polikarbonattan yapilabilir. Burada gösterildigi gibi, geogrid açikliklari dikdörtgen seklindedir, ancak geogrid açikliklari genellikle kare, üçgen, daire, vb. dahil olmak üzere herhangi bir sekilde olabilir. Herhangi bir geometri kullanilabilir. Kiris elemanlari, geogrid alaninin %50'sinden daha azdir ya da baska bir deyisle, geogridin açik alani, %50'den daha büyüktür. Her bir geogrid açikligi, açikligi çevreleyen kirislerin ortalama uzunlugu olan bir açiklik mesafesine sahiptir. Burada gösterildigi gibi, örnegin, dikdörtgen bir açiklikta, açiklik mesafesi, daha kisa kiris elemaninin (66) ve daha uzun kiris elemaninin (68) ortalama uzunlugudur. Uygulamalarda, bir geogrid için açiklik mm arasindadir. Bir geocell ve bir geogrid, ilgili serit ve kiris elemanlarinin dikey kalinligi ile ayirt edilebilir. Bir geocell, en az 20 mm dikey kalinliga sahipken, bir geogrid ise, yaklasik 0,5 mm ile 2 mm arasinda dikey bir kalinliga sahiptir. Sekil 5, mevcut açiklamanin bir örnek kaplama sisteminin kesit görünüsüdür. Genel olarak, bir geogrid-takviyeli katman, bir granüle malzeme katmani ile bir geocell- takviyeli katmandan araliklidir. Baslangiçta, altzemin katmani (50) üzerinde bir geogrid katmani (60) olusturulur. Geogrid katmani, en az bir geogridden olusur. Altzeminin dogal altzemin olabilecegi gibi kimyasal olarak modifiye edilmis (örnegin kireç, çimento, polimer ya da uçucu kül ile) ya da fiziksel olarak modifiye edilmis (örnegin daha kararli bir granüle malzeme ile degistirilmis) olabilecegi belirtilmektedir. Altzeminin degistirilmis kismi yaklasik 50 mm ile yaklasik 1000 mm arasinda degisen bir kalinliga sahip olabilir. Ardindan, geogrid katmani (60) üzerine bir birinci granüle katman (70) yerlestirilir. Birinci granüle katman, kum, çakil veya kirmatas olabilen bir birinci granüle malzemeden olusur. Birinci granüle katman, geogrid katmaninin açiklik mesafesinin 0,5 ile 20 kati arasinda bir kalinliga (75) sahiptir. Birinci granüle malzemenin geogrid katmaninin (60) geogrid açikliklarina inebilecegi/girebilecegi belirtilmektedir. istenirse, birinci granüle katman sikistirilir. Geogrid katmaninin açiklik mesafesi, tüm geogridlerin ayni oldugu varsayildiginda geogrid katmanini olusturan geogridlerin açiklik mesafesi ile aynidir. Geogrid katmaninda, farkli açiklik mesafeleri olan farkli geogridlerin kullanilmasi durumunda, geogrid katmaninin açiklik mesafesi, her geogridin kapladigi yüzey alani ile agirliklandirilmis ortalama açiklik mesafesi olarak hesaplanmalidir. Ardindan, birinci granüle katmana (70) bir geocell katmani (80) yerlestirilir. Geocell katmani, bir dolgu malzemesi (84) ile doldurulmus olan en az bir geocellden (82) olusur. Dolgu malzemesi, dolguyu sertlestirmek için sikistirilmistir. Örnek dolgu malzemesi kum, kirmatas, çakil ve bunlarin karisimlarini içerir. Diger daha ince dereceli granüle malzemeler de arzu edilirse dolgu malzemesine dahil edilebilir. Bu baglamda, bazi uygulamalarda, birinci granüle katmanin birinci granüle malzemesi, dolgu malzemesinin ortalama partikül boyutuna kiyasla daha yüksek ortalama partikül boyutuna sahiptir. Gerilme ve kesme kuvvetlerinin gelistirilmesi ve geocell katmaninin (80) düzgün performans göstermesi için geogrid katmani (60) ile birinci granüle katmanin (70) kombinasyonu gerekmektedir. Geogrid katmani ve birinci granüle katmanin kombinasyonu sunlari saglar: (1) dolgu malzemesinin sikistirilmasi sirasinda geocell katmaninda yüksek rijitligin gelismesini saglayan rijit ve geçirimsiz bir doldurulmasina karsi bir bariyer; (3) yüksek kesme kuvvetleri için bir arayüz ve (4) geocell katmaninin, elastik araliga gerilmelerini kisitlarken, rijit ve elastik bir kiris olarak çalismasini saglayan altzemin ile geocell katmani arasinda mekanik ayristirma. Istege bagli olarak, bir baslik katmani (90) daha sonra geocell katmaninin (80) üzerine yerlestirilir. Bu katman, kirmatas, çakil veya kum gibi sikistirilmis malzemelerden olusur. Bu katman ikinci bir granüle malzemeden yapilmis olarak kabul edilebilir. Istege bagli olarak, bir yüzey katmani (100), geocell takviyeli katmanin (80) üzerinde dagitilmis olan baslik katmani (90) üzerine yerlestirilebilir. Yüzey katmani, asfalt veya beton ya da balast içerebilir. Bu tasarim, geogrid katmaninin (60) deforme olmasina izin verir, böylece geogrid katmani, geocell katmaninin (80) altinda bulunan birinci granüle katmani (70) takviye edebilir ve güçlendirebilir. Bu konfigürasyon, altzemine (50) ve altzemin ile temel alti arasindaki arayüze geçen gerilimleri ve deformasyonlari önemli ölçüde azaltir. Geogrid katmani (60) ve birinci granüle katman (70) ayrica, altzeminin (50) en üst kisminin gerilme mukavemetini ve kesme dayanimi performansini gelistirerek geocell katmani (80) için saglam birtemel saglar. Geogrid katmani (60), altzeminin yorulma direncini arttirir ve dolgunun, kaplama sisteminin hizmet ömrü boyunca geocell katmanindan asagi dogru "sizmasini" azaltmaya yardimci olur. Açiklayici olmasi açisindan, birinci granüle katman (70), geogrid katmanini (60) geocell katmanindan (80) ayirir; geogrid ve geocell, monte edilirken birbirleriyle temas etmez. Geocell katmani (80), gerilmeleri kaplama sisteminin genis bir alani üzerinde dagitan ve lokal asiri gerilmelerden kaçinmaya yardimci olan rijit ve sert bir yatak olarak islev görür. Bu yerel asiri stresler, zayif altzemine yerlestirilen kaplama sistemlerinde önemli bir bozulma sebebidir. Dolgu malzemesi, kum, çakil veya kirmatas ya da bunlarin karisimlari olabilir. Birinci granüle katman tarafindan ayrildiginda, geogrid katmani ve geocell katmani arasinda sinerjik bir iliski yaratilir. Geogrid katmani (60), geogrid katmani boyunca yeterli deformasyona izin veren bir mesafede geocell katmaninin (80) altina konumlandirilmistir, böylece altzeminin genlesmesiyle olusturulan gerilimlere karsi altzemine gerilme sertligi saglayabilir. Mevcut açiklamanin tasarimi, yüksek mekanik gerilimlerin, yüksek yorulma direnciyle elastik olarak absorbe edilmesini saglayabilir. Özellikle, bu açiklamanin kaplama sistemleri, uzun bir süre boyunca çok sayida mekanik döngüsel yüklemeye, çok sayida genlesme-daralma olaylarina ve donma-çözülme döngülerine karsi daha iyi bir direnç sergiler. Teoriye bagli kalmaksizin, altzemin üzerine sadece bir ya da daha fazla geogrid katmaninin yerlestirilmesinin, (1) yetersiz egilme momenti ve (2) geogrid katmanlarinin rijitliginin yetersiz olmasi nedeniyle altzemini yeterince basarili bir sekilde güçlendiremeyecegine inanilmaktadir. Benzer sekilde, altzemin üzerinde sadece bir geocell katmaninin kullanilmasi, (1) yetersiz gerilme mukavemeti ve (2) trafigin uyguladigi basinç veya topragin genisleme-kasilmasina bagli olarak dolgunun yukari/asagi egilimi nedeniyle, basarisiz olabilir. Açiklama, ayni zamanda, kaplama sistemlerinin zayif bir altzemin üzerinde kurulmasina yönelik yöntemleri de kapsamaktadir. Genel olarak, zayif altzemini açiga çikarmak için toprak uzaklastirilir. Ardindan, geogrid katmanini olusturmak için altzemine en az bir geogrid uygulanir. Daha sonra, geogrid katmaninin bir açiklik mesafesinin 0,5 ile 20 kati arasinda bir ortalama kalinliga sahip olan birinci granüle katmani olusturmak için geogrid katmani üzerine yeterli miktarda bir birinci granüle malzeme uygulanir. En az bir geocell, birinci granüle katman üzerine yerlestirilir ve daha sonra geocell katmanini olusturmak için bir dolgu malzemesi ile doldurulur. Geocell katmani üzerine ikinci bir granüle malzeme uygulanir ve daha sonra geocell katmani üzerine baslik katmanini olusturmak için sikistirilir. istenirse, daha sonra bir baslik katmani üzerine bir yüzey katmani uygulanir. Sekil öve Sekil 7, ek katmanlar içeren iki ek kaplama uygulamanin kesit görünüsleridir. Sekil 6'de görüldügü gibi, kaplama sistemi, altzemin katmani (50) üzerinde olusturulan bir geogrid katmani (60), geogrid katmani (60) üzerine yerlestirilen bir birinci granüle katman (70) ve yukarida tarif edildigi gibi birinci granüle katman (70) üzerine yerlestirilen bir geocell katmani (80) içerir. Birinci granüle katman (70), bir kalinliga (75) sahiptir. Ardindan bir ikincil granüle katman (110), geocell katmani (80) üzerine yerlestirilir. Bu ikincil granüle katman, birinci granüle katman (70) ile ayni malzemeden veya geocell katmaninin dolgusundan yapilabilir. Ikincil granüle katmanin, üçüncü bir granüle malzemeden olusturuldugu düsünülebilir (yukarida tarif edildigi gibi, baslik katmani, bir ikinci granüle malzemeden olusturulur). Ikincil granüle katman, yaklasik 10 mm ile yaklasik 500 mm arasinda olabilen bir kalinliga (115) sahiptir. Ardindan ikinci geocell katmani (120), ikincil granüle katman (110) üzerine yerlestirilir. Bu ikinci geocell katmani ayrica en az bir geocellden olusur ve yukarida geocell katmani (80) ile ilgili olarak tarif edildigi gibi dolgu malzemesi ile doldurulur. Daha sonra bir baslik katmani (90) ikinci geocell katmaninin (120) üzerine yerlestirilir ve istege bagli olarak bir yüzey katmani (100), baslik katmani (90) üzerine yerlestirilebilir. Baslik katmani ve yüzey katmani, Sekil 5'de açiklandigi gibi yapilabilir. Ikinci geocell katmani (120), sisteme ek gerilme mukavemeti saglar, kilin genlesmesi veya donma-çözülme döngüsü sirasinda meydana gelebilecek altzeminden bükülmeye karsi direnç gösterir. Sekil 7'da görüldügü gibi, kaplama sistemi, altzemin katmani (50) üzerinde olusturulan bir geogrid katmani (60), geogrid katmani (60) üzerine yerlestirilen bir birinci granüle katman (70) ve yukarida tarif edildigi gibi birinci granüle katman (70) üzerine yerlestirilen bir geocell katmani (80) içerir. Birinci granüle katman (70), bir kalinliga (75) sahiptir. Ardindan, yukarida tarif edildigi gibi bir bilesime sahip olan geocell katmani (80) üzerine bir ikincil granüle katman (110) yerlestirilmektedir. ikincil granüle katman, yaklasik 1 mm ile yaklasik 300 mm arasinda olabilen bir kalinliga (115) sahiptir. Ardindan ikinci geogrid katmani (130), ikincil granüle katman (110) üzerine yerlestirilir. Ikinci geogrid katmani, en az bir geogridden olusur. Daha sonra bir baslik katmani (90) ikinci geogrid katmaninin (130) üzerine yerlestirilir ve istege bagli olarak bir yüzey katmani (100), baslik katmani (90) üzerine yerlestirilebilir. Baslik katmani ve yüzey katmani, Sekil 5'de açiklandigi gibi yapilabilir. Baslik katmanini olusturmak için kullanilan malzeme, ikinci geogrid katmaninin (130) açikliklarina düsebilir. Ikinci geogrid katmani (130), sisteme ek gerilme mukavemeti saglar, kilin genlesmesi veya donma-çözülme döngüsü sirasinda meydana gelebilecek altzeminden bükülmeye karsi direnç gösterir. Tasarlanan diger uygulamalarda, ikinci geogrid katmani veya ikinci geocell katmani, birinci geocell katmanindaki dolgu Sikistirildiktan sonra dogrudan birinci geocell katmanina yerlestirilebilir. Ikincil granüle katmana gerek yoktur. Birinci geocell katmani ile ikinci geogrid katmani veya Ikinci geocell katmani arasindaki mesafe, istenen toplam kaplama modülünü ve yorulma direncini elde etmek için gerektiginde neredeyse sifirdan yaklasik 500 milimetreye kadar ayarlanabilir. Ayrica, arzu edildigi takdirde, bir geotekstil katmani, sistemin altzemini ile üst katmani arasinda kaplama sisteminde herhangi bir yere yerlestirilebilir (yani, geotekstil katmani, hiçbir zaman sistemin en üst katmani olmaz). Bir geotekstil, dokunmus veya dokunmamis olabilen iki boyutlu geçirgen bir kumastir ve kaplamanin yüzeyine ince kisimlarin kaybini veya nüfuzunu önlemek için kullanilir. Bir geogridin açikliklari, geogridin bir tarafindan digerine toprak geçmesine izin verecek kadar büyükken, bir geotekstil, t0prak geçmesine izin vermediginden geotekstil, geogridden ayirt edilebilir. Geotekstil katmani, sellere, siddetli yagmurlara maruz kalan veya yüksek yeralti suyu düzeyine sahip olan alanlarda kullanilir. Geotekstil katmani, metre kare basina 50 gram (g/m2) ile 3000 g/m2 arasinda spesifik bir agirliga sahip olan bir kumastan yapilabilir. Mevcut tarifname ayrica asagidaki sinirlayici olmayan çalisma örneginde açiklanacaktir, bu örnegin sadece açiklayici olmasi ve açiklamanin malzemeler, kosullar, islem parametreleri ve burada açiklanan diger yönleri sinirlandirilmasi amaci tasimadigi anlasilmalidir. Bir demiryolu yolu, su ile doygun hale getirildiginde 3 CBR degerine sahip bir genlesen kil altzemini üzerinden geçmektedir. Yolun periyodik olarak bakiminin yapilmasi gerekiyordu ve bu altzemin üzerinde tren hizi sinirliydi. Konvansiyonel bir tasarim, mevcut açiklamada tarif edilen alternatif bir tasarim ile karsilastirildi. Sekil 8, temel katmaninin istenen elastisite katsayisini elde etmek için altzeminin CBR'sinin bir fonksiyonu olarak temel katmaninin hesaplanan kalinligini (HSUBA) gösteren bir grafiktir. Örnegin, CBR degeri 3 olan bir altzeminle, 100 kPa'lik bir elastisite katsayisi elde etmek için, temel katmanin 750 mm kalinliginda olmasi gerekecektir. Bu katsayisi, Israil'deki geleneksel demiryolu kaplama tasarimi Için yeterlidir. Geleneksel tasarim, altzeminin birinci 600 mm'sini sabitlemek için kum veya kireç kullanilarak hazirlanmistir. Ardindan, 920 mm kirmatas uygulandi ve sikistirildi, sonrasinda 300 mm çakil uygulandi ve sikistirildi. Daha sonra kaplama sistemine balast ve demiryolu kenetleri yerlestirildi. Alternatif tasarim asagidaki gibi dizayn edildi. Geogrid takviyeli bir katmanin ve bir geocell takviyeli katmanin kombinasyonunun katsayisi, katmanlarin bilinen bir CBR'ye sahip bir altzemini üzerine yerlestirildigi bir model kaplamada ayri ayri ölçüldü. Basinç hücreleri, geogrid katmaninin altina yerlestirildi. Plastik (geri dönüsü olmayan) deformasyon meydana gelene kadar geocell katmaninin üstüne bir plaka veya araç tekerlegi ile artan basinç uygulandi. Basinç düsüs egrisine bagli olarak katman katsayisi geri hesaplandi. Bir dizi tekrarlanan yüklemeden sonra plastik deformasyona dayanarak, uzun süreli gerilimlere karsi "bagisiklik" derecesi degerlendirildi. Alanda, alternatif tasarim ilk önce altzemini düzlestirerek hazirlandi. Birinci geogrid katmani, 200 mm kalinliginda bir kirmatas katmani ile kaplandi. Kirmatas katmaninin üzerine bir birinci geocell katmani uygulandi. Birinci geocell katmani, 150 mm yüksekligindeydi ve geocellllerin dikisleri arasinda 330 mm mesafe vardi. Dolgu malzemesi kirmatasti. Birinci geocell katmani üzerine 50 mm kalinlikta bir ikincil granüle katman uygulandi ve birinci geocell katmani ile ayni yapiya sahip bir ikinci geocell katmani uygulandi. Daha sonra balast ve demiryolu kenetleri, ikinci geocell katmani üzerine yerlestirildi. Gerekli malzemelerdeki fark, iki tasarim arasinda çok belirgindi. Geleneksel tasarim, 600 mm kum veya kireç, ardindan 1220 mm granüle malzemeler ile islemeyi gerektirdi. Tersine alternatif tasarim, sadece 750 mm'lik granüle malzemeye gerektirdi ve büyük bir maliyet tasarrufu sagladi. Israil'de iki tasarimin performansiyla ilgili bir yillik bir çalisma gerçeklestirilmistir. Konvansiyonel tasarim, zamanla sürekli artan plastik bozulmalardan mustaripti. Sonuç, daha kisa tren hizlari ve kisa araliklarla bakim gerektirmesi oldu. Bir geogrid ve iki geocell katmanini kullanan alternatif tasarim, geri dönüsümsüz bir bozulma olmaksizin saf elastik performans gösterdi. Yukarida açiklanan ve diger özelliklerin ve islevlerin veya bunlarin alternatiflerinin varyantlarinin, diger birçok farkli sistem veya uygulamada birlestirilebilecegi takdir edilecektir. Burada asagidaki istemlerin kapsadigi düsünülen, halihazirda öngörülemeyen veya beklenmeyen çesitli alternatifler, modifikasyonlar, varyasyonlar veya gelistirmeler teknikte uzman kisiler tarafindan yapilabilir. TANIMLAMADA BELIRTILEN REFERANSLAR Basvuran tarafindan belirtilen bu referanslar listesi yalnizca okuyucu için bir kolaylik saglamasi içindir. Avrupa patent dokümaninin bir parçasini teskil etmez. Referanslarin derlenmesinde büyük bir özen gösterilmis olmakla birlikte hatalar veya eksiklikler olabilir ve EPO bu anlamda hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Tarifnamede Atifta Bulunulan Patent Belgeleri TR TR TR TR TR TR

Claims (15)

ISTEMLER
1. 4 veya daha düsük bir California Tasima Oranina (CBR) sahip zayif bir altzemin üzerine yerlestirilecek bir kaplama sistemi olup, asagidakilerden olusur: altzemin (50) üzerine yerlestirilen ve en az bir geogridden yapilmis bir birinci geogrid katmani (60), burada her bir geogrid, geogrid açikliklarini (64) olusturmak için kesisen kiris elemanlarindan (62) yapilir; birinci geogrid katmani (60) üzerine yerlestirilen ve birinci granüle malzemeden olusan birinci granüle katman (70) olup, karakteristik özelligi, birinci granül katmaninin, birinci geogrid katmaninin (60) bir açiklik mesafesinin 0,5 ila 20 kati bir ortalama kalinliga (75) sahip olmasidir; karakteristik özelligi, birinci geocell katmaninin (80), birinci granüler katman (70) üzerine yerlestirilmesi ve bir dolgu malzemesi (84) ile doldurulmus en az bir geocell (82) içermesidir ve karakteristik özelligi, istege bagli olarak, bir baslik katmaninin (90), birinci geocell katmaninin (80) üzerine yerlestirilmesi ve sikistirilmis ikinci granüle malzemeden yapilmasidir.
2. Istem 1'e göre kaplama sistemi olup, ayrica, birinci geocell katmani (80) üzerine yerlestirilmis bir yüzey katmani (100) içerir, burada yüzey katmani (100), asfalt veya beton ya da balast veya granüle malzeme içermesidir.
3. Istem 1'e göre kaplama sistemi olup, burada birinci granüle malzeme, kum, çakil veya kirmatastir veya buradaki birinci granüle malzeme ayni zamanda, birinci geogrid katmaninin (60) geogrid açikliklarina (64) girer ya da burada birinci granüle malzeme, dolgu malzemesinden (84) daha yüksek ortalama partikül boyutuna sahip olmasidir.
4. Istem 1'e göre kaplama sistemi olup, burada dolgu malzemesi (84), kum, kirmatas, çakil, kül, geri dönüstürülmüs asfalt kaplama RAP, tas ocagi elek atiklari veya bunlarin karisimlarini içermesidir.
5. Istem 1'deki kaplama sistemi olup, burada, baslik katmaninin (90) ikinci granüle malzemesi, kum, çakil veya kirmatas içermesidir.
6. Istem 1'e göre kaplama sistemi olup, burada açiklik mesafesi, yaklasik 10 milimetre ile yaklasik 500 milimetre arasinda olmasidir.
7. Istem 1'e göre kaplama sistemi olup, burada birinci geocell katmani (80), yaklasik 50 milimetre ile yaklasik 300 milimetre arasinda bir hücre yüksekligine sahiptir veya burada birinci geocell katmani (80), yaklasik 200 milimetre ile yaklasik 600 milimetre arasinda bir hücre boyutuna sahip olmasidir.
8. Istem 1'e göre kaplama sistemi olup, burada en az bir geogrid, bir polipropilen, polietilen, polyester, poliamid, aramitler, karbon fiber, tekstil, metal tel veya örgü, cam elyafi, fiber takviyeli plastikler, çok katmanli plastik laminatlar veya polikarbonattan üretilebilmesidir.
9. Istem 1'e göre kaplama sistemi olup, ayrica asagidakilerden olusur: birinci geocell katmanina (80) yerlestirilmis bir ikinci geocell katmani (120) veya bir ikinci geogrid katmani (130); burada baslik katmani (90), ikinci geocell katmani (120) veya ikinci geogrid katmani (120) üzerine yerlestirilebilmesidir.
10. Istem 9'a göre kaplama sistemi olup, ayrica, yaklasik 1 mm ile yaklasik 300 mm arasinda bir kalinliga sahip olan bir ikincil granüle katman (110) içerir, burada ikincil granüle katman (110), (i) birinci geocell katmani (80) ve (ii) ikinci geocell katmani (120) veya ikinci geogrid katmani (130) arasinda konumlandirilabilmesidir.
11. 4 veya daha düsük bir California Tasima Oranina (CBR) sahip zayif bir altzemin üzerine bir kaplama sistemi yerlestirme yöntemi olup, asagidakilerden bir birinci geogrid katmani (60) olusturmak için en az bir geogridin altzemine uygulanmasi, burada her bir geogrid, geogrid açikliklarini (64) olusturmak için kesisen kiris elemanlarindan (62) yapilmasi; birinci geogrid katmani üzerinde yeterli miktarda bir birinci granüle malzemenin uygulanmasi ve ardindan, geogrid katmaninin bir açiklik mesafesinin 0,5 ila 20 kati bir ortalama kalinligina sahip olan bir birinci granüle katman (70) olusturmak için birinci granüle malzemenin sikistirilmasi; birinci granüle katmana (70) en az bir geocell (82) yerlestirilmesi; bir birinci geocell katmani (80) olusturmak için en az bir geocellin (82) bir dolgu malzemesi (84) ile doldurulmasi; istege bagli olarak, birinci geocell katmani (70) üzerinde bir ikinci granüle malzemenin uygulanmasi ve birinci geocell katmani (70) üzerinde bir baslik katmani (90) olusturmak için ikinci granüle malzemenin sikistirilmasi, burada baslik katmani (90), sifir ila yaklasik 500 mm kalinliga sahip olmasidir.
12. Istem 11 'e göre yöntem olup, ayrica, baslik katmaninin (90) üzerine bir yüzey katmaninin (100), uygulanmasini içerebilmesi, burada yüzey katmani (100), asfalt veya beton ya da balast veya granüle malzemeden olusabilmesi ya da ayrica, zayif altzemini ortaya çikarmak için topragin çikarilmasini içermesidir.
13. Istem 11'e göre yöntem olup, burada birinci granüle malzeme ve ikinci granüle malzeme birbirinden bagimsiz olarak kum, çakil veya kirmatas ya da burada birinci granüle malzeme ayni zamanda geogrid katmaninin (60) geogrid açikliklarina (64) giren veya burada dolgu malzemesi, kum, kirmatas, çakil ya da bunlarin karisimlarini içerebilmesidir.
14. Istem 11'e göre yöntem olup, ayrica asagidakilerden olusur: baslik katmani (90) altinda bir ikinci geocell katmani (120) veya bir ikinci geogrid katmani (130) olusturmak için birinci geocell katmani (80) üzerinde baska bir geocell veya geogrid yerlestirilebilmesidir.
15. Istem 14'e göre yöntem olup, burada ikinci geocell katmani (120) veya ikinci geogrid katmani (130), birinci geocell katmanindan (90) sifir ile yaklasik 500 mm'lik bir mesafe ile ayrilabilmesidir.
TR2018/19676T 2013-09-30 2014-09-30 Geocell ve geogri̇d i̇le kaplama si̇stemi̇ ve bi̇r kaplama si̇stemi̇ni̇n kurulum yöntemi̇. TR201819676T4 (tr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361884231P 2013-09-30 2013-09-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TR201819676T4 true TR201819676T4 (tr) 2019-01-21

Family

ID=52744629

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TR2018/19676T TR201819676T4 (tr) 2013-09-30 2014-09-30 Geocell ve geogri̇d i̇le kaplama si̇stemi̇ ve bi̇r kaplama si̇stemi̇ni̇n kurulum yöntemi̇.

Country Status (22)

Country Link
US (2) US10407837B2 (tr)
EP (1) EP3052703B1 (tr)
JP (1) JP6351730B2 (tr)
KR (3) KR20160108299A (tr)
CN (2) CN105793492B (tr)
AP (1) AP2016009160A0 (tr)
AU (1) AU2014326302B2 (tr)
BR (1) BR112016007082B1 (tr)
CA (1) CA2925670C (tr)
DK (1) DK3052703T3 (tr)
EA (1) EA031977B1 (tr)
ES (1) ES2689538T3 (tr)
HR (1) HRP20181540T1 (tr)
HU (1) HUE040617T2 (tr)
IL (1) IL244821B (tr)
MX (1) MX383678B (tr)
PE (1) PE20161495A1 (tr)
PL (1) PL3052703T3 (tr)
PT (1) PT3052703T (tr)
SI (1) SI3052703T1 (tr)
TR (1) TR201819676T4 (tr)
WO (1) WO2015044792A2 (tr)

Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6351730B2 (ja) * 2013-09-30 2018-07-04 ジオテック テクノロジーズ リミテッド ジオセルおよびジオグリッドを伴う舗装システム
US20150142369A1 (en) * 2013-11-15 2015-05-21 Umm Al-Qura University Prediction of california bearing ratio of subbase layer using multiple linear regression model
JP6673650B2 (ja) * 2015-06-26 2020-03-25 太平洋プレコン工業株式会社 舗装方法および舗装構造
CN105297574B (zh) * 2015-10-13 2018-01-12 贺建辉 处理沥青路面裂缝的应力吸收层、路面结构及施工方法
WO2017078551A1 (es) * 2015-11-06 2017-05-11 CARDOZO RUBIO, Jesús Eduardo Sistema multicomponente de confinamiento geocelular
CN106223150B (zh) * 2016-09-09 2018-08-31 江西省地质工程(集团)公司 一种沥青道路
CN106638196B (zh) * 2016-12-09 2019-05-31 中国神华能源股份有限公司 一种改良膨胀土路基填料及其制备方法
US10407838B1 (en) * 2017-02-06 2019-09-10 Integrated Roadways, Llc Modular pavement slab
CA3066862A1 (en) * 2017-06-27 2019-01-03 Lanzhou Deke Engineering Materials Co., Ltd Geogrid and manufacturing method thereof
CN107217643A (zh) * 2017-07-14 2017-09-29 河海大学 一种适用于高原冻土的生态护岸
CN107447597A (zh) * 2017-07-25 2017-12-08 中铁二院工程集团有限责任公司 一种无砟轨道铁路膨胀土路堑结构及施工方法
CN107747261A (zh) * 2017-11-18 2018-03-02 固远晨通科技发展有限公司 一种新型软土地质季节性冻土区公路路基结构及施工方法
KR101941180B1 (ko) * 2018-05-15 2019-01-22 (주) 지오시스 복합구조의 원위치 교반공법에 의한 공사용 가설도로 구축방법
CN108505528B (zh) * 2018-05-25 2024-01-23 山东大学 一种具有拉胀效应的土工格栅及其制造方法
CN109293002B (zh) * 2018-10-30 2022-06-10 深圳大学 一种基于微生物制剂的黑臭水体原位修复方法及微生物制剂
CN109440541A (zh) * 2018-11-07 2019-03-08 中铁二院工程集团有限责任公司 一种通过坎儿井高速铁路加筋路基构造及施工方法
KR102089786B1 (ko) * 2019-01-14 2020-03-18 시피케미칼 (주) 재활용 pvc 수지로 코팅된 지오그리드의 제조방법
CN109750572A (zh) * 2019-03-13 2019-05-14 岩土科技股份有限公司 一种钢架土工框代替块石用于土路基的施工方法
CN110205890A (zh) * 2019-06-20 2019-09-06 中国五冶集团有限公司 一种地铁隧道上方轻质eps路基结构及其施工方法
CN110438858A (zh) * 2019-07-31 2019-11-12 长安大学 一种刚柔性无缝路面基层结构及其施工方法
CN111074723A (zh) * 2020-01-20 2020-04-28 湖南科技学院 一种透水抗裂型运动场地及其施工方法
CN111074715A (zh) * 2020-01-20 2020-04-28 湖南科技学院 一种抗裂路基路面结构及其施工方法
CN111676758A (zh) * 2020-01-20 2020-09-18 湖南科技学院 一种人工填筑岛礁机场跑道结构及其施工方法
CN111074721A (zh) * 2020-01-20 2020-04-28 湖南科技学院 一种透水型吹填土码头堆场铺面结构
CN111074717A (zh) * 2020-01-20 2020-04-28 湖南科技学院 一种多年冻土地区机场跑道结构及其施工方法
CN111441208B (zh) * 2020-04-16 2020-11-06 张健 防沉降公路路基
CN111485463A (zh) * 2020-04-26 2020-08-04 中铁二十三局集团第三工程有限公司 一种高速公路改扩建中路基拼接施工方法
CN111778793B (zh) * 2020-06-23 2021-12-10 盐城工学院 一种空洞塌陷防治结构及施工方法
CN112095379B (zh) * 2020-08-07 2021-12-14 中电建路桥集团有限公司 防沉降路基的施工方法
CN111827037A (zh) * 2020-08-17 2020-10-27 深圳市市政工程总公司 一种蜂巢格室与级配碎石复合基层施工方法
RU2768878C1 (ru) * 2020-11-02 2022-03-25 Алексей Борисович Суворов Георешетка и дренажный геокомпозит на ее основе, а также способы их изготовления
CN112746540A (zh) * 2020-12-24 2021-05-04 龙建路桥股份有限公司 一种土工格室加固风积沙上路床的施工方法
CN114808595B (zh) * 2021-01-22 2024-11-26 上海靓固生态环境科技股份有限公司 一种透水型压花路面施工方法及其路面
GB202101168D0 (en) * 2021-01-28 2021-03-17 Tensar Tech Limited Underpinning asphalt with multiaxial geogrids
CN113073508A (zh) * 2021-04-07 2021-07-06 广州市北二环交通科技有限公司 一种增强收费站广场道路耐久性的施工工艺
CN113323004A (zh) * 2021-06-01 2021-08-31 中国长江三峡集团有限公司 一种混凝土面板堆石坝软弱地基加固结构及施工方法
CN114481742A (zh) * 2021-12-31 2022-05-13 合肥海博工程设计集团有限公司 一种市政道路沥青混凝土路面施工方法
CN114753205A (zh) * 2022-06-14 2022-07-15 杭州傲翔控股有限公司 一种防沉降换填交替机场跑道及其施工方法
KR102445878B1 (ko) * 2022-06-14 2022-09-21 안진하이테크(주) 천연광물을 활용한 칼라 아스팔트 포장도로 시스템 및 칼라 아스팔트 포장도로의 시공방법
CN115045151B (zh) * 2022-06-27 2024-06-25 中交(长沙)建设有限公司 一种垃圾填埋土就地处理工艺
CN117051807A (zh) * 2023-06-25 2023-11-14 中铁第四勘察设计院集团有限公司 一种提高复合地基土拱效应的上部垫层结构
CN116949884B (zh) * 2023-09-04 2025-09-02 中国路桥工程有限责任公司 防沉降路基结构
CN117144743A (zh) * 2023-09-25 2023-12-01 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 机场道面基层结构及施工方法
CN117552281A (zh) * 2023-10-23 2024-02-13 中国五冶集团有限公司 一种水稳层、道路结构及其施工方法

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4797026A (en) * 1984-05-09 1989-01-10 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Expandable sand-grid for stabilizing an undersurface
US5320455A (en) * 1992-04-22 1994-06-14 The Tensar Corporation Geocell with facing panel
JPH08189002A (ja) * 1994-12-30 1996-07-23 Railway Technical Res Inst 道床補強用構造体および補強工法
ZA963715B (en) * 1995-05-12 1996-11-20 Tensar Corp Bonded composite open mesh structural textiles
US6296924B1 (en) * 1995-11-01 2001-10-02 Reynolds Consumer Products, Inc. System perforated cell confinement
US5735640A (en) * 1996-04-03 1998-04-07 Nicolon Corporation Geo textiles and geogrids in subgrade stabilization and base course reinforcement applications
US5851089A (en) 1996-10-07 1998-12-22 Tenax Spa Composite reinforced structure including an integrated multi-layer geogrid and method of constructing the same
GB0108701D0 (en) * 2001-04-06 2001-05-30 Formpave Ltd A reinforced permeable paving structure
US8173241B2 (en) 2007-09-27 2012-05-08 Prs Mediterranean Ltd. Sandwich system
JP5114234B2 (ja) * 2008-02-06 2013-01-09 前田工繊株式会社 道路盛土の補強構造
KR101042563B1 (ko) 2008-07-03 2011-06-20 유한회사 로드플랜 고정시트를 이용한 포장방법
JP5067307B2 (ja) * 2008-08-04 2012-11-07 株式会社大林組 道路の変状防止構造及び道路の変状防止方法
CN201254728Y (zh) * 2008-08-15 2009-06-10 陈维家 桩与土工格室复合地基
DK3095920T3 (en) 2008-09-29 2018-03-19 Prs Mediterranean Ltd Geocell for load support applications
US8025457B2 (en) * 2008-09-29 2011-09-27 Prs Mediterranean Ltd. Geocell for load support applications
JP5261121B2 (ja) * 2008-10-03 2013-08-14 前田工繊株式会社 舗装道路の補強構造
JP5254871B2 (ja) * 2009-04-23 2013-08-07 東京インキ株式会社 地盤改良工法及び地盤改良用構造物
MX2010007278A (es) * 2010-03-05 2011-09-15 Prs Mediterranean Ltd Estructuras geotecnias y procesos para su formacion.
DK2434059T3 (en) * 2010-09-24 2016-03-21 Terre Armee Int A reinforced soil structure
CN102128787A (zh) * 2010-12-13 2011-07-20 湖南省交通科学研究院 土工格室或土工格栅与土复合体的界面参数测试装置
CN201952698U (zh) * 2011-03-07 2011-08-31 冯守中 利用土工织物散体桩加固的路基结构
KR101264601B1 (ko) 2011-05-13 2013-05-27 주식회사 소모홀딩스엔테크놀러지 보차도 구조 및 보차도 시공방법
JP2013053427A (ja) * 2011-09-02 2013-03-21 Geovector Co Ltd 補強土壁工法
CA3147383C (en) * 2012-02-10 2023-09-12 Geotech Technologies Ltd. Geocell for moderate and low load applications
US9982406B2 (en) * 2012-07-06 2018-05-29 Bradley Industrial Textiles, Inc. Geotextile tubes with porous internal shelves for inhibiting shear of solid fill material
CN202849895U (zh) * 2012-09-05 2013-04-03 华中科技大学 一种城市沥青路面修复结构
CN102817299B (zh) * 2012-09-05 2015-04-01 华中科技大学 一种城市沥青路面修复结构及其施工方法
JP5939635B2 (ja) * 2012-10-31 2016-06-22 公益財団法人鉄道総合技術研究所 ハニカム構造体と面状補強材による盛土補強土工法による防潮堤防の構築方法
JP6228397B2 (ja) * 2013-07-09 2017-11-08 公益財団法人鉄道総合技術研究所 構造体の敷設工法および構造体の敷設構造
JP6351730B2 (ja) * 2013-09-30 2018-07-04 ジオテック テクノロジーズ リミテッド ジオセルおよびジオグリッドを伴う舗装システム
JP5661962B1 (ja) * 2014-06-02 2015-01-28 中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸株式会社 路面段差部用のスロープ構造体
JP6371123B2 (ja) * 2014-06-11 2018-08-08 東京インキ株式会社 盛土構造、盛土構造の構築工法および盛土構造用の壁部構成体

Also Published As

Publication number Publication date
CN105793492A (zh) 2016-07-20
CN112609523A (zh) 2021-04-06
KR20240091022A (ko) 2024-06-21
KR20160108299A (ko) 2016-09-19
EP3052703A4 (en) 2017-05-10
IL244821B (en) 2019-09-26
WO2015044792A2 (en) 2015-04-02
PE20161495A1 (es) 2017-01-12
AP2016009160A0 (en) 2016-04-30
JP6351730B2 (ja) 2018-07-04
EP3052703A2 (en) 2016-08-10
SI3052703T1 (sl) 2019-02-28
US10753049B2 (en) 2020-08-25
BR112016007082B1 (pt) 2021-11-30
ES2689538T3 (es) 2018-11-14
PT3052703T (pt) 2018-11-06
PL3052703T3 (pl) 2019-07-31
KR20210031777A (ko) 2021-03-22
IL244821A0 (en) 2016-05-31
JP2016532798A (ja) 2016-10-20
US20160230353A1 (en) 2016-08-11
EA031977B1 (ru) 2019-03-29
US20190390413A1 (en) 2019-12-26
BR112016007082A2 (pt) 2017-08-01
AU2014326302B2 (en) 2018-03-22
US10407837B2 (en) 2019-09-10
WO2015044792A3 (en) 2015-08-20
MX2016004124A (es) 2016-09-16
HRP20181540T1 (hr) 2018-11-30
EA201690682A1 (ru) 2016-08-31
MX383678B (es) 2025-03-14
EP3052703B1 (en) 2018-09-19
DK3052703T3 (en) 2019-01-07
HUE040617T2 (hu) 2019-03-28
CN105793492B (zh) 2020-12-25
CA2925670C (en) 2019-06-11
CA2925670A1 (en) 2015-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10753049B2 (en) Pavement systems with geocell and geogrid
AU2014326302A1 (en) Pavement systems with geocell and geogrid
US8790036B2 (en) Geotechnical structures and processes for forming the same
AU2018216633B2 (en) Method of constructing a foundation
JP5815360B2 (ja) 改良地盤、およびその施工方法
AU2018214448B2 (en) Track foundation
US20020044842A1 (en) Void-maintaining geosynthetic laminates and drainage systems
RU2366782C1 (ru) Способ возведения насыпного сооружения типа дамбы с эксплуатационной дорогой на слабых грунтах
TW201114981A (en) Underground structure having an overlaid structure of resin-made layers
US20030223826A1 (en) Synthetic alternatives to uniform and non-uniform gradations of structural fill
TW202523937A (zh) 機械穩定的半剛性路面
Bustillo Revuelta Geosynthetics
CN213267356U (zh) 一种建于高含水量粉土上方的路基
OA19777A (en) Pavement systems with Geocell and Geogrid.
Jain Tomorrow with Geosynthetics: A Cost Effective Building Construction Material
CN118979417A (zh) 一种高速公路炭质软岩高性能路基结构及其施工方法
CN115305871A (zh) 堤坝道路护坡的生态环境修复施工方法
Mishra Use of Geo-Synthetics in Soil Reinforcement/Road constructions
Vignesh kumar Use of geosynthetic material for reinforced earthwall construction-A review
Thomas Geosynthetic solutions for geotechnical problems associated with approaches to bridges and flyovers