采用路堤下部格栅铺设的方式虽然格栅用量大于上部格栅铺设的方式,但是其对安全系数的增加较明显,比在路堤中部和上部铺设格栅的方式对安全系数提高的幅度大,土工格栅与填土的相互作用,形成了更为稳定的加筋土结构,改善了土体的变形特征,提高了路堤的整体稳定性。 土工格栅的拉伸模量对路堤的整体变形影响作用不是很大,但是设计方案中使用100 kN/m的拉伸模量,能够较好地阻止边坡潜在滑动面向深层扩展,从而增加边坡的整体稳定性。在一定范围内,增加土工格栅的层数能够有效地抵抗路堤的变形破坏,而当超过一定层数后 ,继续增加土工格栅的层数则不会明显地减小其破坏变形。
钢塑土工格栅通过特的工艺过程使聚合物的长链碳氢分子沿拉伸方向钟新排列成一直线,分子链间的联结力大大加强,因而具有较G的抗拉强度和较低的延伸率,如其抗拉强度与拉伸前相比,提G了5-10倍,延伸率与拉伸前相比,却只有拉伸前的10%-15%。粒料在格栅网格内互锁力增G,摩擦系数明显增大。可以说,在众多的土工合成材料中,在同等应变下,土工格栅的抗拉强度是较G的,其抗拉强度已接近于软钢。
整体的铺设情况从多方面来看,可以放置在土壤内部、土壤表面和其他的之间的位置。主要可以通过利用不同层面之间的摩擦挤压相互作用,改善整体的受力强度,增强工程使用年限。在土工格栅抗拉力过程中,通过不同的阶段,可以进行以下内容的拆分:当加固材料的拉力较小时,摩擦应力主要分布在施拉端,呈近似三角形分布。此时摩擦应力不能传递到尾端,靠近尾端的部分不起作用,称为初始阶段。