Армированная лента

 

Техническое решение относится к области строительства, а именно - к геотехническим изделиям, используемым для изготовления средств защиты от размыва инженерных сооружений, укрепления склонов, решеток для укрепления грунтовых оснований дорог, площадок на слабых грунтах и других сооружений. Техническая задача - повышение способности ленты удерживать материал засыпки в изделии из нее за счет образования дугообразных в поперечном сечении ленты прогибов между неравномерно расположенными в таком сечении армирующими элементами, смещенными от ее продольной оси к периферии, т.е. к наиболее удаленным торцам ленты. Неравномерность расположения армирующих элементов, при их отсутствии в центральной части сечения, увеличивает величину дуги прогиба, чем препятствует вымыванию сыпучего материала из полости ячейки, имеющей выпуклую наружу (карман) в направлении возможного смещения сыпучего материала стенку. При этом обеспечивается меньшая материалоемкость как ленты, так и изделия из нее, при возможности использования менее прочных термопластичных полимерных материалов из ряда полиолефинов. Расположение армирующих элементов по периферии ленты (с удалением от центральной продольной ее оси) позволяет выполнить в центральной части ленты отверстия и/или прорези, т.е. без потери несущей способности ленты обеспечить увеличение ее фильтрующей способности, что предотвращает размывание материала засыпки и грунта основания. Достигается это тем, что армированная лента содержит гибкую полосу из термопластичного полимерного материала, в теле которой параллельно ее продольной оси и со смещением от нее к наиболее удаленным сторонам расположены продольные армирующие элементы в виде, по крайней мере, пары нитей или стержней из материала, более прочного на растяжение и/или с большей изгибной жесткостью, чем полимерный материал полосы. В зонах, свободных от армирующих элементов, в ленте могут быть образованы сквозные отверстия или прорези, оси которых ориентированы параллельно продольной оси ленты или под острым углом к ней. Лента может быть выполнена с периодически увеличивающейся высотой, предпочтительно на участках с возможно большей величиной прогиба от воздействия действующей на нее в проектном положении рабочей нагрузки. Лента может быть выполнена с периодически увеличивающейся толщиной, предпочтительно на участках ее возможного соединения с другой лентой. Лента может быть выполнена с продольным внутренним и/или внешним ребром на ее противоположных поверхностях, предпочтительно у кромки ленты. В ленте может быть выполнено продольное внутреннее и/или внешнее ребро непрерывным или прерывистым по длине ленты. Продольное внутреннее и/или внешнее ребро выполнено в зоне расположения продольных армирующих элементов. Внутреннее и/или внешнее продольное ребро может быть выполнено периодически прерывистым с внешней или с внутренней сторон поверхности ленты на величину, не меньшую величину длины ребра на другой поверхности, предпочтительно с перекрытием зон разрыва ребер. Лента может быть выполнена с рифлениями, нанесенными на внутреннюю и/или наружную ее поверхность.

Техническое решение относится к области строительства, а именно - к геотехническим изделиям, используемым для изготовления средств защиты от размыва инженерных сооружений, укрепления склонов, решеток для укрепления грунтовых оснований дорог, площадок на слабых грунтах и других сооружений.

Из известных наиболее близкой является армированная лента, выполненная из термопластичного вспененного материала с пористостью 10-70% и продольно расположенных в ней с равномерным шагом по сечению армирующих стержней или нитей из более прочного на растяжение, чем материал ленты материала (патент KR 10-2009-0073566, E02D 17/20, 03.07.2009 г.).

Известная лента за счет равномерного армирования ее по всей ширине сечения позволяет создать геотехнические изделия из материала, обладающего меньшей прочностью, чем традиционно используемый для этих целей. При этом, в изделиях, созданных из таких лент, величина деформации (прогиба) ленты между равномерного расположенными армирующими элементами, является величиной минимальной, не влияющей на образование дуги прогиба термопластичного материала ленты, обеспечивающей удержание материала, размещаемого между лентами изделия в его ячейках.

Технической задачей является повышение способности ленты удерживать материал засыпки в изделии из нее за счет образования дугообразных в поперечном сечении ленты прогибов между неравномерно расположенными в таком сечении армирующими элементами, смещенными от ее продольной оси к периферии, т.е. к наиболее удаленным торцам ленты. Неравномерность расположения армирующих элементов, при их отсутствии в центральной части сечения, увеличивает величину дуги прогиба, чем препятствует вымыванию сыпучего материала из полости ячейки, имеющей выпуклую наружу (карман) в направлении возможного смещения сыпучего материала стенку. При этом обеспечивается меньшая материалоемкость как ленты, так и изделия из нее, при возможности использования менее прочных термопластичных полимерных материалов из ряда полиолефинов. Расположение армирующих элементов по периферии ленты (с удалением от центральной продольной ее оси) позволяет выполнить в центральной части ленты отверстия и/или прорези, т.е. без потери несущей способности ленты обеспечить увеличение ее фильтрующей способности, что предотвращает размывание материала засыпки и грунта основания.

Достигается это тем, что армированная лента содержит гибкую полосу из термопластичного полимерного материала, в теле которой параллельно ее продольной оси и со смещением от нее к наиболее удаленным сторонам расположены продольные армирующие элементы в виде, по крайней мере, пары нитей или стержней из материала, более прочного на растяжение и/или с большей изгибной жесткостью, чем полимерный материал полосы. В зонах, свободных от армирующих элементов, в ленте могут быть образованы сквозные отверстия или прорези, оси которых ориентированы параллельно продольной оси ленты или под острым углом к ней. Лента может быть выполнена с периодически увеличивающейся высотой, предпочтительно на участках с возможно большей величиной прогиба от воздействия действующей на нее в проектном положении рабочей нагрузки. Лента может быть выполнена с периодически увеличивающейся толщиной, предпочтительно на участках ее возможного соединения с другой лентой. Лента может быть выполнена с продольным внутренним и/или внешним ребром на ее противоположных поверхностях, предпочтительно у кромки ленты. В ленте может быть выполнено продольное внутреннее и/или внешнее ребро непрерывным или прерывистым по длине ленты. Продольное внутреннее и/или внешнее ребро выполнено в зоне расположения продольных армирующих элементов. Внутреннее и/или внешнее продольное ребро может быть выполнено периодически прерывистым с внешней или с внутренней сторон поверхности ленты на величину, не меньшую величину длины ребра на другой поверхности, предпочтительно с перекрытием зон разрыва ребер. Лента может быть выполнена с рифлениями, нанесенными на внутреннюю и/или наружную ее поверхность.

При этом, под внутренней и/или наружной поверхностью ленты понимается ее внешняя поверхность, со стороны, обращенной, соответственно, внутрь элемента предполагаемого изделия или наружу.

На фиг.1 представлена армированная лента.

На фиг.2 - то же, с отверстиями (круглой, овальной и т.п. плавно очерченных форм, не создающих концентрацию напряжений в ленте по их периметру).

Армированная лента содержит гибкую полосу 1 из термопластичного материала, например полиэтилена низкого давления. В теле ленты параллельно ее продольной оси и со смещением от оси к наиболее удаленным сторонам расположены продольные армирующие элементы 2 в виде, по крайней мере, пары нитей (синтетического волокна) или стержней (проволоки) из материала, более прочного на растяжение и/или с большей изгибной жесткостью, чем полимерный материал полосы, (например, пропитанное связующим минеральное волокно). В зонах, свободных от армирующих элементов, в ленте могут быть образованы сквозные отверстия 3 или прорези, которые могут быть расположена с заранее определенным шагом «Т» по длине ленты в заданных ее местах. Оси прорезей могут быть ориентированы параллельно продольной оси ленты или под острым углом к ней. Лента может быть выполнена с периодически увеличивающейся высотой, предпочтительно на участках с возможно большей величиной прогиба от воздействия действующей на нее в проектном положении рабочей нагрузки от размещенного в ячейках уплотненного сыпучего материала). Для усиления технического результата, лента может быть выполнена с периодически увеличивающейся толщиной, предпочтительно на участках ее возможного соединения с другой лентой. Образующиеся при этом ячейки имеют в центральной по длине ленты части большую, чем в месте соединения, величину прогиба. Лента может быть выполнена с продольным внутренним и/или внешним ребром на ее противоположных поверхностях, предпочтительно у кромки ленты. Такое ребро (внутреннее и/или внешнее, непрерывное или прерывистое по длине) представляет собой элемент усиления ленты в месте возможного возникновения высоких растягивающих (или изгибающих) напряжений. Целесообразно, чтобы ребро было расположено в месте прохождения армирующего элемента, т.е. в зоне расположения продольных армирующих элементов. Внутреннее и/или внешнее продольное ребро может быть выполнено периодически прерывистым с внешней или с внутренней сторон поверхности ленты на величину, не меньшую величину длины ребра на другой поверхности, предпочтительно с перекрытием зон разрыва ребер. Лента может быть выполнена с рифлениями (представляющими расположенные в определенном порядке или хаотично выступы и углубления), нанесенными на внутреннюю и/или наружную ее поверхность, увеличивающими жесткость и обеспечивающими повышенное сцепление с материалом засыпки.

Реализация армированной ленты позволит расширить область используемых для изготовления лент полимерных термопластичных материалов, применяемых в области геосинтетики, а также явиться основой создания ряда конструкций на ее основе.

1. Армированная лента, содержащая гибкую полосу из термопластичного полимерного материала, в теле которой параллельно ее продольной оси и со смещением от нее к наиболее удаленным сторонам расположены продольные армирующие элементы в виде, по крайней мере, пары нитей или стержней из материала, более прочного на растяжение, и/или с большей изгибной жесткостью, чем полимерный материал полосы.

2. Армированная лента по п.1, отличающаяся тем, что в зонах, свободных от армирующих элементов, в ленте образованы сквозные отверстия или прорези, оси которых ориентированы параллельно продольной оси ленты или под острым углом к ней.

3. Армированная лента по п.1 или 2, отличающаяся тем, что выполнена с периодически увеличивающейся высотой, предпочтительно на участках с возможно большей величиной прогиба от воздействия действующей на нее в проектном положении рабочей нагрузки.

4. Армированная лента по п.1 или 2, отличающаяся тем, что выполнена с периодически увеличивающейся толщиной, предпочтительно на участках ее возможного соединения с другой лентой.

5. Армированная лента по п.1 или 2, отличающаяся тем, что выполнена с продольным внутренним и/или внешним ребром на ее противоположных поверхностях, предпочтительно у кромки ленты.

6. Армированная лента по п.5, отличающаяся тем, что продольное внутреннее и/или внешнее ребро выполнено непрерывным или прерывистым по длине ленты.

7. Армированная лента по п.5, отличающаяся тем, что продольное внутреннее и/или внешнее ребро выполнено в зоне расположения продольных армирующих элементов.

8. Армированная лента по п.6, отличающаяся тем, что внутреннее и/или внешнее продольное ребро выполнено периодически прерывистым с внешней или с внутренней сторон поверхности ленты на величину, не меньшую величины длины ребра на другой поверхности, предпочтительно с перекрытием зон разрыва ребер.

9. Армированная лента по п.1 или 2, отличающаяся тем, что выполнена с рифлениями, нанесенными на внутреннюю и/или наружную ее поверхность.



 

Похожие патенты:

Терморасширяемые полимерные рукава могут применяться для защиты внутренних поверхностей труб и трубопроводов различного назначения, а также для бестраншейного восстановления изношенных трубопроводов различных диаметров.

Полезная модель относится к электротехнике, а именно к конструкции самонесущих изолированных проводов высокого напряжения для воздушных линий электропередачи (ЛЭП)
Наверх