Mi a hüvelykujjszabály a gabionfalra?
Ön itt van: Otthon » Hír » Iparági hotspotok » Mi a hüvelykujjszabály a gabionfalra?

Mi a hüvelykujjszabály a gabionfalra?

Megtekintések: 0     Szerző: Site Editor Közzététel ideje: 2026-06-08 Eredet: Telek

Érdeklődni

wechat megosztási gomb
vonalmegosztás gomb
Twitter megosztás gomb
Facebook megosztás gomb
linkedin megosztás gomb
pinterest megosztási gomb
WhatsApp megosztási gomb
oszd meg ezt a megosztási gombot

A tájépítők és a barkácsépítők a támfalak építésekor gyakran összetévesztik a kövek puszta tömegét az eredendő szerkezeti integritással. Figyelmen kívül hagyják a hidrosztatikus nyomást, a talaj teherbíró képességeit, a pótterheléseket és a megfelelő alap-magasság arányt. Feltételezve, hogy a tömeggravitációs szerkezet úgy működik, mint egy szabványos betonöntés, katasztrofális meghibásodásokhoz, különösen felboruláshoz, elcsúszáshoz vagy a csapágy összeomlásához vezet.

A merev betontól eltérően a huzal- és kőhajlékonyság lehetővé teszi az eltolást a talaj ülepedésével repedés nélkül, feltéve, hogy megfelelően tervezi. Ha szigorú geotechnikai arányok helyett találgatásokra hagyatkozik, az veszélyezteti a biztonságot és az ingatlanvonalakat. A stabil támfal tervezése megköveteli a megállapított műszaki szabályok betartását. Ez az útmutató lebontja a szabványos magasság-mélység arányokat, az alapozási specifikációkat és a dróthálóra vonatkozó követelményeket, amelyekre egy megfelelő, hibabiztos tömeggravitációs szerkezet felépítéséhez van szükség.

Kulcs elvitelek

  • Az 50-70%-os alaparány: Az alapszabály szerint a gabionfal alapszélességének a teljes magasságának legalább 50-70%-ának kell lennie (vagy legalább 2:1 magasság/alap arány), hogy megakadályozzák a borulást.
  • Hidrosztatikus nyomás és túlterhelés csökkentése: A beszorult víz megkétszerezheti vagy megháromszorozhatja az oldalirányú talajterhelést. kötelező nem szőtt geotextília szövet, 300 mm-es tiszta vízelvezető kavics és perforált csövek szükségesek a gabionkosárnak a környező talajtól való elszigeteléséhez és a feláras nyomás mérsékléséhez.
  • Az 5 mm-es huzal szabálya a kidudorodáshoz: A 3 mm-es vagy 4 mm-es huzal használata gyakran a háló kidudorodásához vezet nagy kőterhelés esetén; az elülső felület 5 mm-es huzalra való bővítése 50x50 mm-es hálómérettel megakadályozza ezt a deformációt.
  • Kerítések kontra támfalak: A keskeny, szabadon álló gabionos kerítések nem rendelkeznek tömeggravitációs stabilitással, és 1,8 méterenként mély betonlábakban rögzített, rejtett acél tartóoszlopokat kell beépíteniük.

1. A gabionfal három klasszikus meghibásodási módja

A támfalak visszatartják a hatalmas földterhelést. Amikor az oldalirányú nyomás legyőzi a statikus súrlódást és a kőtömeget, a szerkezetek három különböző mechanikai meghibásodáson keresztül engednek.

Felborulás

Felborulás akkor következik be, amikor az oldalirányú földnyomás a felső felét nyomja. Ha a nyomás meghaladja a tömeggravitációs ellenállást, az egység előredől a lábujján. Ezt az alapterület szélesítésével mérsékelheti. A hátrafelé történő tészta alkalmazása – a teljes szerkezet megdöntése a visszatartott föld felé – a súlypont hátrafelé tolódik, közvetlenül ellensúlyozva a felborulási erőt.

Csúszó

Csúszás akkor következik be, amikor a vízszintes tolóerő az egész falat előre tolja. Az erő legyőzi a drótháló alsó rétege és az alapréteg közötti súrlódást. Előzze meg ezt úgy, hogy az alapréteget mélyebbre temeti a földbe. A föld alatti lábujj létrehozása rögzíti a szerkezetet, míg az alsó réteg fizikai tömegének növelése növeli a szükséges lefelé irányuló súrlódást.

Csapágyhiba és árok pontossága

A csapágy összeomlása az alap talajának helyi felpuhulása miatt következik be. A tömörített kőzet súlya az extrém függőleges terheléseket az alatta lévő talajra koncentrálja. Az egyenetlen ülepedés az egész egység deformálódását okozza. A talaj teherbíró képességének érvényesítése nem alku tárgya. Az árkok szintezése köztudottan könyörtelen. Az alapozási árok mindössze 20 mm-es magasságbeli eltérése felerősödik a rétegek egymásra rakásakor, ami súlyos, látható deformációhoz vezet a csúcson.

2. Az alapvető geometriai ökölszabályok

A geometria és a tömeg határozza meg a stabilitást. A kosár méretét nem választhatja ki tetszőlegesen a vizuális preferenciák alapján. Ki kell számítania a visszatartott föld térfogatát, és szigorú arányos szabályokat kell alkalmaznia annak biztosítására, hogy a szerkezet túlélje az évszakos eltolódásokat.

Az alap/magasság arány (a 2:1 szabály)

A 3 méternél alacsonyabb támfalaknál az alapszélességnek a teljes magasság 50-70%-át kell átfognia. Egy 2 méter magas szerkezethez 1,0-1,4 méter mély alapra van szükség ahhoz, hogy megfeleljen az alapvető tömeggravitációs mérnöki elveknek. Ha a fala 5 méternél alacsonyabb, és szigorúan megfelel ennek a 2:1 aránynak, akkor általában teljesen függőlegesen építheti. A magasabb szerkezetekhez lépcsőzetes alapokra van szükség.

Visszafelé tészta (lejtős)

A BS8002 szabványok betartásával a szerkezet 1:6 arányú (körülbelül 6-10 fokos) megdöntése a visszatartott föld felé erősen erősíti a stabilitást. Ez a dőlés akár 20%-kal növeli a borulási ellenállást anélkül, hogy egyetlen további kőre lenne szükség. A hátrafelé tészta megvalósításához erősen tömörített aljzati talajra van szükség, hogy a dőlt tömeg ne süllyedjen egyenetlenül.

A többszintű falak piramisszabálya

Az egységes kockákat nem lehet a végtelenségig felfelé halmozni. Minden 1 méteres magasságnövekedés után az alapmélységnek 0,5 méterrel kell növekednie, hogy stabil gúlaprofilt képezzen.

  • 1 méteres fal: Egy egyszerű 1x1x1 méteres konfiguráció tökéletesen működik.
  • 2 méteres fal: 1,5 méter mély alapréteg szükséges, amely egy 1 méter mély felső réteget támogat.
  • 3 méteres fal: masszív, 2 méter mély alapot, 1,5 méteres középső réteget és 1 méter mély felső réteget igényel.

Lépcsős kudarcok a lejtőknek

A pontosság számít, ha a rétegeket lépcsőzetes felülettel rakja egymásra, nem síkprofillal. Minden 500 mm-es függőleges magasságnövekedésnél legalább 150 mm-es vízszintes hátralépést biztosítson. Lejtős terepen használja a drótketrecek moduláris jellegét. Hozzon létre egy lépcsős alapot 6 hüvelykes vagy 12 hüvelykes lépésekben, természetes módon lépve fel a dombra, nem pedig egy hatalmas, lapos árkot kiásva.

Faktorozási pótdíj terhelések

Számolnod kell a visszatartott föld feletti súlylal. A szabványos parkoló felhajtó körülbelül 2,5 kN/m² feláras terhelést jelent a szerkezetre. A nehéz tehergépjárművek útvonala súlyos 10 kN/m²-t ad. Ha egy meglévő épület alapjától 3 méteres körzeten belül épít, akkor az egyszerű hüvelykujjszabályokat teljesen megkerüli; a geotechnikai számításokat építőmérnöknek kell aláírnia. Szükséges

teljes falmagasság Minimális alapszélesség (50-70%) Javasolt konfiguráció (mélység) Kotrási mélység követelmény
1,0 méter 0,5-0,7 méter 1. szint: 1,0 m (alap) 200 mm
2,0 méter 1,0-1,4 méter 1. szint: 1,5 m | 2. szint: 1,0 m 300 mm
3,0 méter 1,5-2,1 méter 1. szint: 2,0 m | 2. szint: 1,5 m | 3. szint: 1,0 m 450 mm

3. Alapozási és részalapmérnöki paraméterek

Mivel a drótkosarak átengedik a vizet, az aljzatnak ki kell egyensúlyoznia a rendkívüli teherbíró szilárdságot a folyamatos áteresztőképességgel. A beton ritkán a helyes válasz.

A talaj teherbírásának felmérése

A gabion szerkezetek robusztus geotechnikai alapozást igényelnek. Ellenőriznie kell, hogy milyen típusú föld található az árok alatt. A biztonságos teherbírás átlagosan 50-100 kN/m² laza homoknál, 100-150 kN/m² kemény agyagnál és 200-300 kN/m² tömörített kavicsnál. A puha, nedves agyag idővel elnyeli a nehéz kőszerkezetet. Ha puha agyagot üt meg, az alap lerakása előtt ásson túl, és töltse fel szerkezeti szennyeződéssel.

A konkrét mítosz vs. Crushed Rock valóság

A szabványos tömeggravitációs tartószerkezetekhez ritkán van szükség öntött betonalapozásra. Az öntött beton felfogja a vizet, pontosan azt a hidrosztatikus nyomást hozva létre, amelyet ezeknek a ketreceknek el kell kerülniük. Használjon 100-150 mm-es réteg jól osztályozott zúzott követ, mint például bazalt vagy kékkő. Ezt az alapot két külön rétegben kell tömöríteni egy mechanikus lemeztömörítővel. A kézi kézi döngölés nem biztosít elegendő sűrűséget a felhalmozandó mennyiséghez.

Az ásatási mélység szabályai

Az árok ásása meghatározza az egész projekt pályáját. Kövesse az alábbi minimális ásási mélységeket a tervezett magasság alapján:

  1. A kemény agyagos vagy sűrű talajon legalább 150 mm-t (6 hüvelyk) ásson ki szigorúan, hogy eltávolítsa a szerves termőtalajt, amely idővel rothad és összenyomódik.
  2. Az 1 m alatti falaknál 200 mm-t vájjon az aljzatba.
  3. Az 1 és 2 m közötti falaknál 300 mm-t ásson az aljzatba.
  4. A 2 m és 3 m közötti falaknál 450 mm-t ásson az aljzatba.

A 'Nem tervezett ásatás' biztosíték

Az Eurocode 7 rávilágít egy kritikus, hosszú távú kockázatra a véletlen jövőbeli ásással kapcsolatban. Azt javasolja, hogy az alsó réteget legalább 300 mm-rel a végső talajszint alá temessék el. Ez a technika csúszásgátló lábujjat hoz létre, amely fizikailag megakadályozza a szerkezet előrecsúszását. Ennél is fontosabb, hogy megvédi a nem tervezett közműárokásás okozta felborulást. Ha öt év múlva egy vízvezeték-szerelő csőárkot ás a fala előtt, az elásott lábujj biztosítja, hogy a szerkezet ne omoljon az árokba.

4. Hidrosztatikus terhelések kezelése: Vízelvezetés és szűrés

Az áteresztőképesség a fő oka annak, hogy a mérnökök a drótot és a követ választják a betontömbök helyett. Az áteresztőképesség azonban agresszív védekezést igényel az iszap beszivárgása ellen. Ha sár kitölti a sziklaüregeket, a szerkezet áthatolhatatlan gáttá válik.

A talaj eltömődésének veszélye

A kőmátrixba bemosódó finom iszapok és agyagok lassan eltömítik az üregeket. Az eltömődés után a szerkezet elveszíti áteresztőképességét. A beszorult víz felhalmozódik a szerkezet mögött. Ez a nedvesség megnöveli a hidrosztatikus oldalirányú tolóerőt, és az oldalirányú talajterhelést gyakran a száraz tömegének kétszeresére vagy háromszorosára tolja. A rejtett nyomásnövekedés a hirtelen katasztrofális kifújások fő oka.

Geotextil szűrőszövet specifikációi

A nem szőtt geotextil anyagot közvetlenül a visszatartott föld és a drótháló közé kell helyezni. Adjon meg egy látszólagos nyílásméretet (AOS) 0,075-0,15 mm között. Ez a mikroszkopikus háló lehetővé teszi a víz áthaladását, miközben fizikailag blokkolja az agyagrészecskéket. Tekerje be és hajtsa rá az anyagot a vízelvezető zóna tetejére, hogy megakadályozza, hogy a felszíni víz teljesen megkerülje a szűrőt. Alacsony, 3 láb alatti tájhatárok esetén tökéletesen sík talajon a stabil talaj közvetlenül ennek a szövetnek támaszkodhat.

Magas falú vízelvezető zóna követelményei

3 lábnál nagyobb szerkezeteknél az egyszerű szövet nem bizonyul elegendőnek. Közvetlenül a geotextília réteg mögött 300 mm vastag tiszta, osztályozott vízelvezető kavicsréteget (általában 20-40 mm adalékanyagot) kell kialakítani. Végezze el ezt a kavicsréteget 150 mm-rel a gerinc alatt, hogy lehetővé tegye a felső talajréteg lezárását. Helyezzen egy 4 hüvelykes perforált vízelvezető csövet saját védőszűrő zoknijába közvetlenül az alapozási árok sarkára, hogy vízszintesen ürítse ki a medencét.

Weed Mats & Edging

Az invazív növényi gyökerek lassan szétfeszítik a drótot. Az alapkőzet lerakása előtt permetezze be az alapföldet kereskedelmi minőségű gyomirtó szerrel. Lakossági alkalmazásokhoz szereljen fel egy nagy teherbírású gyepszőnyeget, amelyet szorosan rögzítenek a hullámos fém szegélyek mögé az elülső aljzatnál. Ez a fizikai akadály megakadályozza, hogy az agresszív futók gyökeret verjenek az alsó háló belsejében, ahol lehetetlenné válik a kivonásuk.

5. Gabion kosár specifikációi és anyagválasztás

A megfelelő huzalketrec beszerzése határozza meg a projekt élettartamát. Vékony, olcsó huzal megvetemedik feszültség alatt. A megfelelő kohászati ​​bevonat és huzalmérő kiválasztása megakadályozza a projekt közbeni kifújást.

Huzalmérő és hálóméretezés

Az olcsó kerti készletekben gyakran előforduló szerkezeti kidudorodások elkerülése érdekében növelje a huzalvastagságot. Használjon 5 mm-es drótot szűk 50x50 mm-es hálónyílással legalább a látható elülső oldalon. A nagyobb hálóméretek csökkentik a vezetékek metszéspontjainak számát. A kevesebb metszéspont koncentrált feszültségpontokat jelent, ami kifelé hajlást okoz a kő extrém súlya alatt. A szabványos 3 mm-es vezeték elfogadható a felső rétegekhez és a nem teherhordó, földdel szemben rejtett hátsó panelekhez.

Korrózióvédelem (Galfan vs. horganyzott)

Az anyagok kiválasztásakor fektessen be a minőségi minőségbe A Gabion Basket biztosítja a szerkezeti integritást, amely meggátolja a kifelé hajlást extrém kősúly mellett. Konkrétan a Galfan bevonatú huzalt kell keresni. A Galfan 95% cinkből és 5% alumíniumból áll. Kibírja a szabványos tűzihorganyzást, így a talaj savasságától függően igazolt 50-100 éves élettartamot biztosít. Az alumíniumtartalom kecsesen ellenáll, és az első néhány szezonban fényes ezüstből tompa építészeti szürkévé változik.

A kisebb kosarak előnyei

Egy 1000x500 mm-es modul egyetlen barkácsépítő számára is kezelhető. Egy 1000x1000 mm-es kocka a kézi kezelés abszolút maximális határán van. Egy masszív, 1000 mm magas ketrec helyett két 500 mm magas egységet egymásra rakva vízszintes, dróthálós padlót hoz létre. Ez a padló belső válaszfalként működik. Felfüggeszti a felső kövek súlyát, drasztikusan csökkentve az alsó hálópanelekre kifejtett oldalirányú nyomást. A kisebb ketrecek természetesen ellenállnak a rekeszezés során történő kidudorodásnak.

Extrém alacsony költségű alternatívák

Az off-grid vagy túlélő tanyák számára, amelyek szigorú költségvetéssel szembesülnek, az 5x5 hüvelykes horganyzott beton remesh életképes alternatívát jelent. Ezeket a nehéz paneleket csavarvágókkal vághatja. Mivel egy 5 hüvelykes rekesz túl sok követ dob ​​le, fedje át egymást, és kössön össze két hálós panelt lépcsőzetesen. Ez mesterségesen 2,5 hüvelykre csökkenti a nyílás méretét, lehetővé téve a sokkal kisebb, helyileg feltárt törmelék biztonságos megtartását.

6. Összeszerelés, töltésmechanika és építési biztonság

A szerkezet felépítése munkaigényes. A rossz csomagolási technikák csúnya üregeket, ülepedőköveket és megfeszített drótot eredményeznek. A szigorú sorrend betartása megőrzi a geometriai formát.

Belső keresztmerevítési követelmények

Kritikus hiba a belső kapcsolatok kihagyása. A sziklák kifelé nyomulnak, ahogy leülepszik. A ketrec hosszának minden 2 lábához és a függőleges magasság minden 1 lábához horganyzott keresztmerevítő vezetékeket kell beépíteni. Ezek a nagy átmérőjű kötések egymáshoz rögzítik az elülső és a hátsó paneleket. Fokozatosan helyezi be őket a töltési folyamat során, a kőbe temetve, hogy tartósan korlátozza a kidudorodást.

Az 'Teljesen üres' lekötési szabály

Több szint egymásra halmozásakor a sorrend kritikus. Mindig helyezze az üres második réteg ketrecét a megtöltött első rétegre. Rögzítse az üres felső ketrec alsó paneljét a teljes ketrec felső paneléhez folyamatos spirálhuzal vagy nehéz gyűrűk segítségével. Ezt teljesen meg kell tennie, mielőtt egyetlen követ hozzáadna a felső szinthez. A félig megtöltött felső ketrec lekötésének kísérlete lehetetlen az eltolódó súly miatt.

Sziklaméretezési szabályok

A kőzet méretei meghatározzák a szerkezeti sűrűséget. A köveknek egyenletesen 1-2 hüvelykkel nagyobbaknak kell lenniük a hálónyílásnál. Szabványos 50x50 mm-es vagy 75x75 mm-es hálófelülethez használjon 100 és 200 mm közötti átmérőjű szögletes sziklákat. A szögletes kövek súrlódás hatására összezáródnak; a sima folyami sziklák golyóscsapágyként működnek, és folyamatosan kifelé nyomást fejtenek ki. Ha a kövei túl kicsik, az első heves esőzéskor kiesnek a réseken.

Költséghatékony 'Tessellating' (homlokzati módszer)

A prémium tájkőzet magas anyagköltséggel jár. Válogatószitaként használjon egy meghatározott átmérőjű lyukkal az aljába vágott műanyag kádat. Helyezze el a kiváló minőségű, szögletes köveket biztonságosan a látható elülső vezeték mentén, mint egy puzzle. Tartson tökéletes 90 fokos derékszögű köveket kizárólag a ketrec sarkaihoz, hogy éles vonalakat tartson fenn. Töltse fel a láthatatlan belső magot újrahasznosított betondarabokkal vagy zúzott téglával. Ez a módszer csökkenti a teljes tulajdonlási költséget a külső esztétika feláldozása nélkül.

Biztonsági protokollok

A vastag acélhuzal és a nehéz kő kezelése súlyos szakadási és zúzódási kockázatot jelent. Mindig viseljen erős bőrkesztyűt és körbefutó védőszemüveget. Hajlítsa be az összes levágott huzalvéget a kő felé, hogy megakadályozza a beakadást. Rögzítse a spirális kötőhuzal utolsó hurkát egy kemény, 90 fokos fogócsavarral, hogy megakadályozza a feltekerést. Soha ne dobjon le köveket a magasból, ha nehéz gépeket, például csúszókormányt használ. A kinetikus hatás azonnal felszakítja az acélhegesztéseket. Mindig állítson fel OSHA-kompatibilis állványzatot minden olyan falszerkezethez, amely meghaladja a 2 métert.

7. Gabion támfalak kontra keskeny gabion kerítések

Ha egy magas, vékony ketrecre helytelen fizikát alkalmazunk, az azonnali szélterhelési meghibásodáshoz vezet. Különbséget kell tenni a földvisszatartás és az ingatlanvonal határai között.

Alkalmazás körülhatárolása

A szabványos 2:1 tömeggravitációs szabály szigorúan a földtartó profilokra vonatkozik. A kizárólag a magánélet védelmére vagy az építészeti esztétika céljára épített keskeny építmények kerítésnek minősülnek. Zéró eredendő tömeggravitációs stabilitással rendelkeznek oldalirányú szélterheléssel vagy emberi hajlító erőkkel szemben.

Belső támogatási oszlop specifikációi

A keskeny kerítésekhez rejtett belső szerkezeti acéloszlopok szükségesek. Belső oszlopok nélkül egy 300 mm vastag kerítés mérsékelt széllökések hatására gyorsan felborul. Nehéz horganyzott acéloszlopokat vagy vastag szerkezeti fát kell használnia, amely teljesen el van rejtve a kőzetmátrixban.

Rögzítési szabály

Hajtsa be ezeket a belső oszlopokat 3-4 láb mélyre az alsó szintbe. Rögzítse őket öntött, száraz keverékből készült beton lábazatba. Helyezze el ezeket az oszlopokat 1,8 méterenként a teljes kerítésvonal mentén. Fűzze át az üres ketreceket ezekre az oszlopokra úgy, hogy lyukakat vág az alsó hálópanelekbe. Miután felhelyezte az oszlopokat, szerelje össze az oldalakat, és szorosan csomagolja a köveket az acél köré.

8. Alternatív tanya és infrastruktúra felhasználás

Drót- és kő technológiás mérlegek az összetett mezőgazdasági és polgári infrastrukturális kihívások megoldására a szokásos háztáji megőrzésen túl.

River Scour Protection (Reno matracok)

Ahol a nagy sebességű vízáramlás az alap alávágásával fenyeget, a mérnökök Reno matracokat helyeznek el. Ezek széles, lapos ketrecek, amelyeket teljesen a vízvonal alatt helyeztek el. Vízszintesen nyúlnak ki a fal alapjától a meder mentén. Megakadályozzák, hogy a vízörvények kihordják az elsődleges szerkezet alatti szennyeződést.

Mikroklíma és termikus tömeg

Hideg mezőgazdasági környezetben a kőtömeg erős hőelemként működik. A nyugati fekvésű szerkezet elnyeli az erős nappali napsugárzást. Ahogy leszáll az éj, a kő ezt a tárolt energiát lassan visszasugározza a környező levegőbe. Ez a hőelnyelő hatás helyi, meleg mikroklímát hoz létre, meghosszabbítva a tenyészidőszakot a közvetlenül a sziklafal mellé telepített érzékeny növényzet számára.

Szezonális iszap és víz rögzítése

A száraz vagy szezonális patakmedrekben ellenőrző gátként elhelyezett gabionok kivételesen jól működnek. Elnyelik az áradás sebességét heves viharok alatt anélkül, hogy szétrobbannának. Elfogják az erodáló iszapot. Ez a beszorult iszap több évszakon keresztül gazdag, nedvességmegtartó talajprofilt hoz létre a folyásiránnyal szemben, és rendkívül szárazságtűrő takarmányozási zónákat hoz létre az állatállomány számára.

Összeomlási akadályok

A hatalmas fizikai tehetetlenség és az acélháló rugalmas, energiaelnyelő természete miatt az erősen megerősített egységek gyakran ülnek a nagy sebességű autópálya-kanyarokban vagy a sérülékeny lakóterületeken. Rendkívül hatékony járműbiztonsági barikádként működnek, sokkal jobban elnyelik a tompa erőhatásokat, mint a törékeny téglaoszlopok.

Következtetés

  1. Számítsa ki a teljes megtartott magasságot, figyelembe véve az úttest feláras terheit, hogy meghatározza a pontos 50-70%-os alapszélesség követelményt, mielőtt kijelölné az árokvonalakat.
  2. Szerezzen be egy 5 mm-es, Galfan bevonatú huzalt az elülső felülethez, és válasszon kisebb, 500 mm magas moduláris kosarakat a fal középső kidudorodásának csökkentése és a kézi munka fáradtságának csökkentése érdekében.
  3. Lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, hogy ellenőrizze az engedélyezési előírásokat, mivel az 1 métert meghaladó falak általában lebélyegzett geotechnikai rajzokat igényelnek az építés előtt.
  4. Béreljen egy mechanikus lemeztömörítőt a 150 mm-es zúzott kavicsalap megfelelő szintbe állításához és összenyomásához két különálló rétegben, mielőtt lefekteti az első huzalréteget.

GYIK

K: Mi a gabion fal minimális vastagsága?

V: Tartóföldelés esetén az alap vastagságának legalább a teljes falmagasság 50%-ának kell lennie, kielégítve a 2:1 arányt. A nem tartó dekoratív kerítések vastagsága biztonságosan lecsökkenhet 300-500 mm-re, feltéve, hogy a kerítés vonala mentén 1,8 méterenként betonba ágyazzuk a belső acél tartóoszlopokat.

K: Szükségem van beton alapra egy gabion kosárfalhoz?

V: Nem, a szabványos tömeggravitációs támfalak nem igényelnek öntött betont. A 100-150 mm-es osztályozott zúzott kőzetalap, mechanikusan két különálló rétegben tömörítve, elegendő teherbíró képességet biztosít, miközben fenntartja a szükséges vízáteresztő képességet, hogy megakadályozza a hidrosztatikus nyomás kialakulását.

K: Miért domborodik ki a gabionfalam, és hogyan javíthatom ki?

V: Kidudorodás akkor fordul elő, ha az építők vékony, 4 mm-nél kisebb drótot használnak, nagy hálós nyílásokat választanak, vagy nem szerelnek fel belső keresztmerevítőket a töltési folyamat során. Előzze meg ezt azáltal, hogy az elülső oldalon 5 mm-es vezetékre bővíti, és minden 2 láb hosszonként vízszintes keresztkötéseket szerel fel.

K: Milyen méretű köveket használjak a gabionkosarak megtöltéséhez?

V: A sziklaméreteknek egyenletesen 1-2 hüvelykkel nagyobbnak kell lenniük, mint a kiválasztott hálónyílás. A szabványos 50x50 mm-es vagy 75x75 mm-es hálóprofilokhoz 100 és 200 mm átmérőjű szögletes sziklákat csomagoljon be, hogy biztosítsa a kövek súrlódás általi egymáshoz tapadását anélkül, hogy átesnének a réseken.

K: Mennyi ideig tart egy gabion fal?

V: Ha az egységet kiváló minőségű, 95% cinkből és 5% alumíniumból álló, 95% cinkből és 5% alumíniumból álló, sűrű, időjárásálló szögkővel párosított, Galfan bevonatú acélhuzalból építi meg, a szerkezet könnyen megőrzi szerkezeti integritását 50-100 évig a helyi talaj savasságától függően.

K: Szükségük van a gabion falakra vízelvezető csövekre?

V: Igen, a több mint 3 láb magas falak, amelyek megtartják a nehéz agyagos talajokat, aktív vízelvezetést igényelnek. Szereljen be egy 4 hüvelykes perforált vízelvezető csövet szűrőzokniba csomagolva közvetlenül az alap sarkához. Töltse fel ezt tiszta vízelvezető kaviccsal, és válassza le a földtől nem szőtt geotextília segítségével.

A Kaiheng az acélrácsok professzionális gyártója, több mint 20 éves gyártási tapasztalattal Hebei tartományban, amely a 'A drótháló szülővárosa Kínában' néven ismert.

KAPCSOLATOT

Telefon: +86 18931978878
E-mail: amber@zckaiheng.com
WhatsApp: +86 18931978878
Hozzáadás: 120 méterrel északra Jingsi falutól, Donghuang város, Anping megye, Hengshui város, Hebei tartomány, Kína
Hagyj üzenetet
Tartsa velünk a kapcsolatot

GYORS LINKEK

TERMÉK KATEGÓRIA

Megrendelése egyedi tervezése
Copyright © 2024 Hebei Kaiheng Wire Mesh Products Co., Ltd. Minden jog fenntartva.| Támogató leadong.com