国产AV麻豆系列格柵加筋技術借助材料與土體的協同作用構建複合增強體係,其核心作用機製可概括為三維應力傳遞、界麵約束強化與變形協調控製三大維度。在荷載作用下,格柵的網格結構能將集中應力轉化為分布式應力場,依據彈性理論,應力擴散角可達 30°~45°,可有效降低路基頂麵的峰值應力。與此同時,格柵與土體間的機械咬合及摩擦阻力(界麵摩擦係數≥0.6),能限製土體顆粒的側向位移,形成類似 “加筋土拱” 的效應,使土體抗剪強度提升 15%~30%。
針對新舊路基差異沉降難題,通過格柵的跨越鋪設,可將舊路基的剛度優勢傳遞至新填土層,依托剛度漸變過渡機製減小界麵處的應力突變。研究數據顯示,當格柵模量超過 50 GPa 時,其對差異沉降的抑製效果會顯著增強。其中,玻纖聚酯格柵憑借高剛度(≥50 GPa)、低蠕變(長期荷載下應變增長率<0.1%/a)及耐酸堿腐蝕的特性,在複雜環境中展現出更優的耐久性,疲勞壽命可達 15 年以上,較普通塑料格柵延長 30%。
從不同類型格柵的力學性能對比來看,玻纖聚酯格柵在抗拉強度、模量及耐老化性上均優於聚丙烯(PP)格柵與高密度聚乙烯(HDPE)格柵,更適配重載交通及長期服役場景。多維度作用機製共同提升了路基的整體剛度與穩定性,為工後沉降控製提供了堅實的理論支撐。
