I. LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT 1 TRỤC E’GRID 1.1. Đặc tính kỹ thuật Các lưới địa kỹ thuật thường làm bằng chất liệu polyetylen có tỷ trọng cao HDPE (high density polyethylene) giúp cho lưới bền vững dưới tác động của môi trường, tia cực tím. Do đó, điều kiện bảo đảm sản phẩm rất dễ dàng, có thể để trực tiếp ngoài công trường mà không cần phải che chắn. luoi mot truc Hình 1: Lưới một trục 1.2. Phạm vi ứng dụng Thi công các mái taluy dốc đứng Thi công tường chắn Thi công đường dẫn vào cầu Thi công tường, kè bảo vệ bờ Tạo lưới đỡ trên nền có nhiều hốc trống 1.3. Ưu điểm Độ an toàn cao, bền vững với môi trường, vòng đời thiết kế 120 năm. Thời gian thi công nhanh chóng. Tiết kiệm được các chi phí so với các kết cấu trọng lực và bê tông gia cố truyền thống. Tận dụng vật liệu tại chỗ. Sử dụng giải pháp trồng cỏ trên mặt taluy tạo cảnh quan và thân thiện với môi trường. Máy móc thiết bị thi công đơn giản. ung dung bao ve mai doc Hình 2: Ứng dụng lưới một trục bảo vệ mái dốc. ung dung bao ve bo ke Hình 3: Ứng dụng lưới một trục bảo vệ bờ kè. II. LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT 2 TRỤC 2.1. PHẠM VI ỨNG DỤNG Thi công đường tạm qua nền đất yếu Gia cố bề mặt kho, bãi xe, bãi container Gia cố nền đường,.. Dùng làm rọ đá LUOI 2 TRUC 2.2. ƯU ĐIỂM Giảm bề dày lớp vật liệu khoảng 33%, do đó giảm giá thành công trình và giảm chi phí đầu tư xây dựng. Tăng tuổi thọ công trình, giảm chi phí duy tu bảo dưỡng. Tăng khả năng chịu lực của đất nền, giảm chi phí đào đắp. Kiểm soát lún chênh lệch. Lấp các chỗ yếu. Dàn đều các chỗ trống.
Trang 1Ứng dụng công nghệ E’GRID GEOGRIDS
CÔNG TRÌNH: KHU DÂN CƯ SALA
Hạng mục: Gia cố nền đường
Trang 31- Giới thiệu E’GRID geogrids
A – MÔ TẢ SẢN PHẨM
- Có hình dạng ô vuông nhỏ liền kề
nhau tạo ma sát cao
- Chất liệu: HDPE (nhựa cao phân tử,
bền với môi trường, chống chịu tia
cực tím)
B – CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG
INTERLOCK
INTERLOCK
Trang 41- Giới thiệu E’GRID geogrids
www.hoangtrungchinh.com
Trang 51- Giới thiệu E’GRID geogrids
Under continuous wheel
Trang 6C – ỨNG DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH:
- Ổn định mái Taluy;
- Gia cố nền đất yếu;
- Gia cố nền đường, nền nhà xưởng
1- Giới thiệu E’GRID geogrids
www.hoangtrungchinh.com
Trang 72 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho tường chắn
Một số công trình đã ứng dụng:
Công trình: Tường chắn đầu cầu vượt hầm Đèo Cổ Mã – Khánh Hòa
Trang 83 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho bờ kè
Một số công trình đã ứng dụng:
Công trình: Bờ kè nhà máy Guyomarc’h Đồng Thápwww.hoangtrungchinh.com
Trang 94 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho đường giao thông
Một số công trình đã ứng dụng:
Công trình: Nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 1A – Tỉnh Khánh Hòa
Trang 104 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho đường giao thông
Một số công trình đã ứng dụng:
www.hoangtrungchinh.com
Công trình: Đường nội bộ nhà máy Guyomarc’h Đồng Tháp
Trang 112 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho sàn giảm tải
Một số công trình đã ứng dụng:
Công trình: Gia cố nền nhà xưởng Cty CP Triệu Đại Phát –KCN Tân Đô
– Long An
Trang 125 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho sàn giảm tải
Một số công trình đã ứng dụng:
Công trình: Bãi container Cty vận tải Indotran - Bình Dương
www.hoangtrungchinh.com
Trang 136 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho dự án SALA
PHỐI CẢNH TỔNG THỂ DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SALA
Trang 146 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho dự án SALA
6.1 Vị trí kết cấu áo đường cần được gia cố
Trang 156 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho dự án SALA
6.2 Căn cứ thiết kế giải pháp
* Khu vực xử lý nền đất bằng cọc xi măng đất ( CDM)
Độ lún dư sau thời gian 15 năm St= 24.07cm ( căn cứ theo kết
quả tính toán độ lún theo thời gian đường D1 – Đoạn 1 do Cty
Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Lập Việt thiết kế )
Trang 166 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho dự án SALA
* Khu vực xử lý nền đất bằng bơm hút chân không ( VCM)
Độ lún dư sau thời gian 15 năm S= 17.43cm ( căn cứ theo kết quả tính toán độ lún theo thời gian đường N1 – Vùng 3 do Cty Cổ Phần
Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Lập Việt thiết kế)
Trang 176 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho dự án SALA
*Kết luận: Căn cứ vào kết quả dự tính độ lún cho 2 khu vực xử lý nền đất bằng giải pháp cọc xi măng đất ( CDM) và giải pháp bơm hút chân không ( VCM) ta nhận thấy có xuất hiện lún lệch tại vị trí tiếp giáp giữa hai giải pháp xử lý nền.
-> Hướng xử lý hiện tượng lún lệch : Sử dụng lưới địa kỹ thuật 2
trục E’GRID gia cố bên trong lớp kết cấu áo đường, chi tiết cụ thể như sau:
Trang 18
6 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho dự án SALA
6.3 Giải pháp xử lý lún lệch
- Kết cấu áo đường theo thiết kết được duyệt:
+ Lớp bê tông nhựa nóng hạt nhỏ dày 5cm
+ Lớp bê tông nhựa nóng hạt trung dày 7cm
+ Lớp CPĐD loại 1 dày 40cm
+ Lớp đá mi bụi dày 30cm
+ Lớp cát tôn cao nền đường dày trung bình 78cm
+ Lớp bê tông M150 đêm đầu cọc dày 40cm
Trang 19
6 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho dự án SALA
6.3 Giải pháp xử lý lún lệch
Kết cấu ào đường có gia cố lưới địa kỹ thuật 2 trục E’GRID
+ Lớp bê tông nhựa nóng hạt nhỏ dày 5cm
+ Lớp bê tông nhựa nóng hạt trung dày 7cm
+ Lớp lưới địa kỹ thuật 2 trục E’GRID SX3030
+ Lớp cát tôn cao nền đường dày trung bình 78cm
+ Lớp bê tông M150 đêm đầu cọc dày 40cm
Trang 20
6 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho dự án SALA
6.3 Giải pháp xử lý lún lệch
MẶT CẮT NGANG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG CÓ GIA CỐ LƯỚI ĐKT
Trang 216 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho dự án SALA
6.4 Lý thuyết tính toán
6.4.1 Tiêu chuẩn thiết kế
Áp dụng theo tiêu chuẩn Anh BS 8006 Tiêu chuẩn về đất có cốt
Trang 226 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho dự án SALA
6.4.3 Tính toán lưới địa kỹ thuật
+ Sơ đồ tính toán : sử dụng phương pháp tính toán thử dần
Xem nền đất tại hai khu vực xử lý CDM và VCM là hai gối tựa
và kết cấu lưới địa kỹ thuật 2 trục kết hợp với cấp phối đá dăm
là một kết cấu dầm giãn đơn đặt lêm 2 gối tựa này.
Trang 236 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho dự án SALA
6.4.3 Tính toán lưới địa kỹ thuật
+ Đơn giản hóa sơ đồ tính trên ta được sơ đồ tính sau:
Trong đó:
-Khoảng cách giữa hai gối tựa: S= 2m
-Chiều dài các lớp lưới:
Trang 246 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho dự án SALA
-Chiều dài các lớp lưới trong khối:
L0 =2.0 m
L1 = 2.0 m
L2 = 1.7 m
L3 = 1.4 m
- Kết quả tính toán : Xem phụ lục tính toán lưới ĐKT
6.4.3 Tính toán lưới địa kỹ thuật
Trang 256 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho dự án SALA
+ Sử dụng phần mềm Plaxis mô phỏng và tính toán độ lún lệch tại vị trí tiếp giáp giữa hai giải pháp xử lý nền đất yếu bằng
CDM và VCM.
6.4.3 Tính toán lưới địa kỹ thuật
Khu vực xử lý bằng VCM Khu vực xử lý bằng CDM
Trang 266 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho dự án SALA
6.4.3 Tính toán lưới địa kỹ thuật
Độ lún tổng thể tại vị trí tiếp giáp giữa hai khu vực xử
lý bằng VCM và CDM
Trang 276 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho dự án SALA
Độ lún dư tại khu vực xử lý bằng bơm hút chân không VCM,
S =18,9cm
Độ lún dư tại khu vực xử lý bằng cọc xi măng đất CDM,
S= 23,2cm
Trang 286 - Ứng dụng E’GRID geogrids cho dự án SALA
MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH VỊ TRÍ CÓ GIA CỐ LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT
www.hoangtrungchinh.com
Trang 29THANK YOU!