Կարո՞ղ է եռաչափ կոմպոզիտային ջրահեռացման ցանցը կանխել տիղմի կուտակումը և խցանումը։

Ճարտարագիտության մեջ տիղմի կուտակման խնդիրը միշտ էլ շատ կարևոր է եղել։ Եռաչափ կոմպոզիտային ջրահեռացման ցանց։ Այն լայնորեն օգտագործվող ջրահեռացման նյութ է խոշոր նախագծերում։ Այսպիսով, կարո՞ղ է այն կանխել տիղմի կուտակումը և խցանումը։

202504071744012688145905(1)(1)

1. Կառուցվածքային նորարարություն

Եռաչափ կոմպոզիտային ջրահեռացման ցանցը կազմված է երկկողմանի գեոտեքստիլից և եռաչափ գեոտեքստիլային միջուկից: Ցանցային միջուկը պատրաստված է բարձր խտության պոլիէթիլենից (HDPE): Եռաչափ ձուլման գործընթացը ձևավորում է խաչաձև կողային ցանց, և դրա յուրահատկությունը արտացոլվում է հետևյալ երկու ասպեկտներում՝

1. Գրադիենտային ծակոտիների համակարգ. ցանցի միջուկի ուղղահայաց կողերի միջև հեռավորությունը 10-20 մմ է, վերին թեք կողերը և ստորին կողերը կազմում են եռաչափ շեղող ալիք, որը համապատասխանում է գեոտեքստիլի բացվածքային գրադիենտային դիզայնին (վերին շերտ՝ 200 մկմ, ստորին մակարդակ՝ 150 մկմ), մասնիկների ընկալելի չափը մեծ է 0.3 մմ-ից, իրական «կոպիտ ֆիլտրացիա-նուրբ ֆիլտրացիա» աստիճանավորված ֆիլտրացիա։

2. Հականերդրման դիզայն. ցանցի միջուկի կողոսկրի հաստությունը մինչև 4-8 մմ է, 2000 կՊա ճնշման տակ։ Սկզբնական հաստության ավելի քան 90%-ը դեռ կարող է պահպանվել ծանրաբեռնվածության տակ, որպեսզի խուսափվի գեոտեքստիլի ներդրվելուց ցանցի մեջ՝ տեղային սեղմման պատճառով։ Աղբավայրի ճարտարագիտական ​​տվյալների համաձայն, 5 տարի օգտագործումից հետո այս նյութն օգտագործող ջրահեռացման շերտը կանցկացնի ջուրը։ Նվազման մակարդակը կազմում է ընդամենը 8%, ինչը շատ ավելի ցածր է, քան ավանդական խճաքարե շերտի 35%-ը։

2. Նյութական հատկություններ

1. Քիմիական կայունություն. HDPE ցանցի միջուկը դիմացկուն է թթվային և ալկալային կոռոզիային: pH-ի դեպքում՝ 4-10 թույլ թթվային և թույլ ալկալային միջավայրում, դրա մոլեկուլային կառուցվածքի կայունության պահպանման մակարդակը գերազանցում է 95%-ը: Համակցված պոլիեսթերային թելիկավոր գեոտեքստիլ: Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանված ծածկույթը կարող է դիմակայել ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հետևանքով նյութի ծերացմանը:

2. Ինքնամաքրման մեխանիզմ. ցանցի միջուկի մակերեսի կոպտությունը Ra արժեքը վերահսկվում է 3.2-6.3 մկմ-ի սահմաններում: Այս միջակայքում այն ​​կարող է ոչ միայն ապահովել ջրահեռացման արդյունավետությունը, այլև կանխել չափազանց հարթության պատճառով բիոթաղանթի կպչունությունը:

եռաչափ կոմպոզիտային ջրահեռացման ցանց

3. Ճարտարագիտական ​​​​պրակտիկա

1. Աղբավայրում կիրառումը. Օրական 2000 տոննա վերամշակման հզորությամբ աղբավայրում եռաչափ կոմպոզիտային ջրահեռացման ցանցը և HDPE թաղանթը կազմում են կոմպոզիտային հակաթափական համակարգ: Դրա եռաչափ ցանցային միջուկը կարող է դիմակայել օրական 1500 մ³ արտահոսքի հարվածային բեռնվածքին, զուգորդված գեոտեքստիլի հետադարձ ֆունկցիայի հետ, կարող է ապահովել ներծծում: Հեղուկը արտանետվում է մեկ ուղղությամբ, ինչը կարող է կանխել տիղմի հետհոսքը: 3 տարվա շահագործումից հետո ջրահեռացման լամինատի ճնշման անկման արժեքը կազմում է ընդամենը 0.05 ՄՊա, ինչը զգալիորեն ցածր է 0.2 ՄՊա նախագծային սահմանից:

2. Ճանապարհային ճարտարագիտության կիրառումը. Հյուսիսային Չինաստանի սառեցված հողի տարածքում գտնվող ավտոմայրուղում այն ​​կարող է օգտագործվել որպես հիմքի ջրահեռացման շերտ, որը կարող է 1.2%-ով նվազեցնել ստորգետնյա ջրերի մակարդակը՝ խոչընդոտելով մազանոթային ջրի բարձրացումը։ Դրա ցանցի միջուկի կողմնային կոշտությունը 120 կՆ/մ է, այն կարող է սահմանափակել ագրեգատի հիմքի շերտի տեղաշարժը և նվազեցնել անդրադարձնող ճաքերի առաջացումը։ Մոնիթորինգը ցույց է տալիս, որ այս տեխնոլոգիան օգտագործող ճանապարհային հատվածների հաճախականությունը նվազել է 67%-ով՝ համեմատած ավանդական հիմքի հիվանդությունների հետ, իսկ ծառայության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև ավելի քան 20 տարի։

3. Թունելի ճարտարագիտական ​​կիրառություն. Ջրով հարուստ շերտով անցնող երկաթուղային թունելում եռաչափ կոմպոզիտային ջրահեռացման ցանցը և մանրախճով ամրացնող վարագույրը միասին օգտագործվում են՝ «ջրահեռացման և խցանման համատեղման» ջրամեկուսիչ համակարգ ստեղծելու համար: Դրա միջուկն ունի 2.5 × 10⁻³մ/վ հիդրավլիկ հաղորդունակություն, ավելի ավանդական ջրահեռացման թիթեղը բարելավվում է 3 անգամ, համագործակցում է գեոտեխնիկական կտորի հետ: Զտման գործառույթը կարող է 90%-ով նվազեցնել թունելի ջրահեռացման համակարգի խցանման ռիսկը:

4. Սպասարկման ռազմավարություն

1. «Իրերի ինտերնետի» մոնիթորինգ. Օպտիկական մանրաթելային սենսորները ներդրված են ջրահեռացման ցանցում՝ իրական ժամանակում վերահսկելու այնպիսի պարամետրեր, ինչպիսիք են հիդրավլիկ հաղորդունակությունը, լարվածությունը և դեֆորմացիան:

2. Բարձր ճնշման ջրային շիթով ամրացում. տեղայնորեն խցանված հատվածներում ուղղորդված փորման համար օգտագործեք 20-30 ՄՊա բարձր ճնշման ջրային շիթ: Ցանցի միջուկի կողային կառուցվածքը կարող է դիմանալ ճնշմանը առանց դեֆորմացիայի, իսկ ամրացումից հետո հիդրավլիկ հաղորդունակության վերականգնման մակարդակը գերազանցում է 95%-ը:

 


Հրապարակման ժամանակը. Հունիս-14-2025