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滲透陰井系統

滲透陰井系統 滲透陰井系統是提供雨水滲入地表下的設施,防止過量的地表逕流。在都市高密度開發地區,往往無法提供足夠的裸露地面入滲雨水,因此需要人工設施來幫助降水儘可能滲入至地表下,此手法即稱為「人工輔助入滲」。滲透網管陰井系統,可分為水平式的「滲透網管」、垂直式「滲透陰井」,彌補自然入滲之不足。將基地內無法自然入滲排除之降水,設法集中於管內後,慢慢往土壤內入滲至地層中,達到其輔助入滲的效果。 滲透陰井系統特點: 1.基地保水促進雨水下渗,回補地下水 雨水貯留滲透可以有效補充涵養地下水、恢復河川基流、改善環境生態條件、緩解地面沉降、減少水澇和海水的倒灌等多種效益。 2.防洪、減少雨水管道設施 在都市裡大量的混凝土構造物被構築,雨水徑流量將大大增加,如果不採取措施而單純考慮將雨水徑流快速排出,所需雨水管道、雨水泵站等設施的容量、輸送能力必將隨之增大,這對於城市建設是一個沉重的包袱。滲透網管彙集的雨水向四周土壤滲透,進一步滲透進入地下水層,具有一定的貯水、調節作用,並吸收部分洪水量,而達到軟性防洪的目的。相對滲透網管陰井系統而言,占地較少。便於在城區及生活社區設置,它可以與雨水管系、滲透池、滲透井等綜合使用,也可以單獨使用。 3.雨水貯留地下形成大水庫,調解地表溫差,疏緩地球溫室效應 隨著城市的發展,大量建築物和道路等的建設使城市人口快速增加,空調廢氣使城市溫度不斷上升,滲透陰井系統使大量雨水貯留地下,形成大水庫,調解地表溫差,疏緩地球溫室效應。 4.經濟效益高 滲透網管陰井系統主要優點是占地面積和所需空間小,施工容易,投資成本低,效益高,並能減少排水道設施。 滲透陰井系統基本構造說明: 「水平滲透網管」 水平式的透水網管是將基地內無法由自然入滲排除之降水設法集中於管內後,然後慢慢入滲至地表中,達到其輔助入滲的效果。它可以利用毛細現象將土壤中的水引導入管內,再緩緩排除。 半月型滲透網管利用水與土分離重力原理,不需級配、砂石、不織布等濾材不易產生阻塞。本產品則可直接埋設,在砂石日漸短缺的今天,意義尤為重大。沒有濾水層阻礙透排水現象,透排水功能特佳。不受草根向水性破壞濾水層阻塞透水管。 「垂直滲透陰井」 是屬於垂直式的輔助入滲設施,不僅可以有較佳的貯集滲透的效果,同時亦可做為「水平滲透網管」之間聯接的節點,可容納排水過程中產生的污泥雜物,以方便定期清除來保持排水的通暢。通常「滲透陰井」與「滲透網管」配合成「滲透陰井系統」,收集地表及地層中飽和的雨水入滲至地下水層中。 滲透陰井係以高密度聚乙烯 (HDPE)為材料,立體T型螺紋及子母牙山環繞成網狀結構,連續一體押出成型。集水層集水面積達80%以上,增大集水空間,網管不易阻塞。高密度網孔遍佈透水層,透水效果特佳。管體立體T型螺旋網狀構造,抗壓性高,具可撓性、質輕、堅韌、耐酸鹼、不易腐蝕、不易破裂等之優越特性,是一種低成本、易施工、高效率、高經濟價值的透排水資材。

土包袋疊塊式擋土牆應用

疊塊式擋土牆(Segmental retaining wall) 依據NCMA定義,(Segmental retaining wall, 簡稱SRW)係由乾鑄(dry-stacled)單元之方式建構,不需黏合物,其單元間通常以剪力榫或是以力學之方式連結。疊塊式擋土牆又分為兩種,分別為傳統式疊塊擋土牆(Conventional SRWs)與加勁土壤疊塊式擋土牆(Reinforced Soil SRWs)。傳統疊塊式擋土牆係由,疊塊單元自身之重量與牆面之傾斜 抵抗外部之力量;加勁土係由疊塊單元以及由地工合成材加勁土壤組合而成。疊塊式擋土牆之優點包括耐久、符合生態、美觀、性能、安裝容易與快速、經濟等。 疊塊式擋土牆穩定分析 • 土包袋擋土牆係由堆疊之方式來構築,其穩定性與重疊塊式擋土牆穩定分析力式擋土牆相同,皆由牆體重量來提供穩定。 • 疊塊式擋土牆破壞型式主要分兩部分: 第一為外部穩定(external stability),分析時將所有疊塊單元視為一整體進行分析,破壞型式如下左圖所示,包括水平滑動破壞、傾倒破壞、承載力破壞,此類型之安全性分析,可依據傳統之擋土牆分析方式計算。若穩定分析結果無法達到安全標準 則可結合地工格網(geogrid)或改以其他形式之擋土牆。 第二為內部穩定(internal stability),如下圖。在NMAC設計手冊中僅考慮剪力破壞此破壞是由於疊塊間之剪力強度不足所導致之破壞。 適合應用於植生及邊坡穩定 一般土壤或岩石邊坡因降雨、風化及地震等因素造成之淺層邊坡滑動,常採用噴植法、植生帶法、草苗植生法、噴漿工法、打樁編柵及格梁植生來護坡,其功能僅為抗風化及抗沖刷的坡面保護工,該保護工並不承受側向土壓力,僅適用於平緩且穩定無滑動之虞的邊坡上。以土包袋填土厚度加厚及增加土釘或錨釘時,則可以作為需要提供抗滑力之擋土護坡工法,同時現今生態或傳統工法,往往因植生土壤厚度不足,致使植物無法獲取需要的養分及水分,因而成長不良或消失,尤其是遭遇泥岩、黃土、風化砂岩等惡劣地質邊坡時,整治失敗的案例屢見不鮮,針對惡劣地質的邊坡是否能整治成功的關鍵包括: • (一)、能提供植物生育基盤足夠的土壤厚度養分及水分 • (二)、能承受承受側向土壓力防止邊坡滑動。 • (三)、防止地表流失及坡面地表水匯流淘刷。

隧道導水牆工法介紹

隧道導水牆施工步驟: 清除施工面之凸出物,補平凹陷處,保持施工面平整。 將排水板凸點朝牆壁,上覆菱形鐵網後以不鏽鋼螺旋壁釘按30~50cm間距安裝,其位置須與排水板凹點處配合;先用電鑽打孔(孔徑要比釘徑小)墊上保護墊片再鎖入釘子,必要時釘頭以防水膠封實。 排水板下方距離溝底約 10cm 處為收尾位置。 排水板之搭接以兩端 2.5cm 平板處為準,裁去一邊平板,以防水膠塗於搭接面後再封實搭接。 排水板之收邊以防水膠及止水膠條封實。 排水板安裝完畢後,務必確認每根釘頭及搭接收邊處是否有滲漏?有滲漏處務必以防水膠再行封實,確認皆無滲漏情形後,方可進行水泥砂漿面飾工作。 使用1:3之樹脂水泥砂漿為面飾材料。先打粗底一層將菱形鐵網覆蓋完畢後,等待一至二天讓牆面乾燥後,再上一層細部修飾表面粉平粉光,等待其表面完全乾燥後再行油漆面飾。 施工品質管制: 排水板施工時,所有的固定釘點、搭接處均必須以防水膠確實封實,待建築師確認完畢後之區域,方可做後續之面飾封層或填土之工作。 地下室止水牆排水板固定之工作必須確實,尤其是在收邊、轉角處之固定點必須加強,並避免在轉角處進行搭接。 排水板之所有釘點及搭接部份,必須做全面性之檢查,以確保排水板之排水、防潮、防滲功能。

加勁土壤結構

加勁土壤結構 加勁土壤結構一般可包括加勁擋土牆、加勁邊坡及加勁路堤等,是近三十年來土木工程界發展最為迅速的一支,不論理論與應用均已漸趨成熟。美、日、歐 各國採用加勁土壤結構甚為普遍,已逐步取代傳統式RC擋土牆,成為擋土結構之主流。而在道路工程方面亦可替代高架橋樑結構,消化多餘土方量及減少混凝土用量。其在高速公路護坡及路堤之應用所在多有,各式加勁土壤結構系統及加勁材料如雨後春筍般蓬勃發展。加勁土壤結構的應用不僅可大量減少施工經費、縮短工期、達成土方平衡、容許結構物較多變形及美觀等。在地震頻繁的臺灣,如能利用加勁土壤結構本身所具有的柔性,更能發揮其耐震特性。 台灣目前常用之加勁工法 加勁工法自引進國內之後,目前常用的工法有預鑄版塊式加勁擋土牆及回包式地工合成物加勁擋土牆兩種,茲分述如后(周南山,1998): 預鑄版塊式加勁擋土牆 利用相似的鋼筋格子做為加勁材料的加勁擋土牆為喬治亞州公路局於近年發展出的喬治亞州路堤加勁系統;台灣的北宜高速公路坪林附近和南二高的燕巢 附近的加勁擋土牆,就是採用喬治亞州路堤系統。 回包式地工合成物加勁擋土牆 以土包袋做為面層的加勁式擋土牆,台灣民間一般以加勁格網為主,因價格便宜施工快速,外觀又可植生綠美化。 加勁擋土牆與傳統鋼筋混凝土牆之比較 擋土牆的高度在5m以內,而且不需要較深的基礎時,加勁擋土牆與傳統鋼筋混凝土牆的造價相當,但加勁牆的景觀較佳,而且地震時的抗震性強,優點較 多。但如若牆高大於5m或是基礎土壤較差,需打設較深基礎時,因加勁牆是屬於柔性牆,不需加深基礎而明顯的佔了優勢。如果基礎土壤因為不均勻沉陷或是排水不良發生掏空時,此時多層水平排列的加勁材料就可發揮「跨橋效應」,使得不均勻沉陷的影響減至最小(周南山,1993)。然而加勁擋土牆系統所具備的三大優點:單位造價低,高耐震能力,及抗差異沉陷能力與地形配合度高,卻正符合台灣地區未來對擋土的要求(李維峰,2001)。 加勁工法之優點 加勁擋土結構近年來已成為擋土結構的主流,其主要的優點除了柔性耐震性佳與具經濟性外,更具備了可與景觀密切搭配的多元性,在工程界大力推動景觀 美化,甚或綠建築等概念時,加勁擋土結構不失為一項替代外觀單調冰冷且外型呆重的重力式擋土牆的美化工法。(李維峰,2002) 加勁擋土結構工法,牆面材及加勁材的特性,填土材的適用範圍等皆有極大的不同,各種不同工法的特性也不相同。而且可以了解到設計手法也跟著工法不同而不同的情況。加勁擋土結構工法具有與以往的擋土牆不同的特性,如能將這些特性充分適才適所運用的話,對今後廣大的擋土工法將會有更大的幫助(蔡鴻臚,1999)。

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