RU2353730C2 - Unit of geoweb connection with retaining wall blocks and lattice connector used in it - Google Patents

Unit of geoweb connection with retaining wall blocks and lattice connector used in it Download PDF

Info

Publication number
RU2353730C2
RU2353730C2 RU2006135860/03A RU2006135860A RU2353730C2 RU 2353730 C2 RU2353730 C2 RU 2353730C2 RU 2006135860/03 A RU2006135860/03 A RU 2006135860/03A RU 2006135860 A RU2006135860 A RU 2006135860A RU 2353730 C2 RU2353730 C2 RU 2353730C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
geogrid
finger
link
shaped
blocks
Prior art date
Application number
RU2006135860/03A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2006135860A (en
Inventor
Мартин Кристофер (GB)
Мартин Кристофер
Original Assignee
Мартин Кристофер
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Мартин Кристофер filed Critical Мартин Кристофер
Publication of RU2006135860A publication Critical patent/RU2006135860A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2353730C2 publication Critical patent/RU2353730C2/en

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D29/00Independent underground or underwater structures; Retaining walls
    • E02D29/02Retaining or protecting walls
    • E02D29/0225Retaining or protecting walls comprising retention means in the backfill
    • E02D29/0241Retaining or protecting walls comprising retention means in the backfill the retention means being reinforced earth elements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Clamps And Clips (AREA)
  • Retaining Walls (AREA)
  • Connection Of Plates (AREA)
  • Housing For Livestock And Birds (AREA)
  • Joining Of Building Structures In Genera (AREA)
  • Bulkheads Adapted To Foundation Construction (AREA)

Abstract

FIELD: construction, road engineering. ^ SUBSTANCE: invention is related to construction and may be used in construction of transport roads and bridge supports. Unit of geoweb connection to retaining wall blocks comprises lattice connector having hook end and finger-shaped element joined with hook end, geoweb link having hole produced by transverse and longitudinal ribs, and pair of blocks with surfaces adjacent in height, from the side of which at least in one block indent is provided, at that hook end of lattice connector is installed in block indent, and finger-shaped element of lattice connector is connected to one of transverse ribes of geoweb link via its hole. Geoweb link hole is arranged as elliptical, lattice connector - in the form of finger-shaped element with power part on one end and grippers-like claw - on the other one. Grippers-like claw via hole in geoweb link is connected to its transverse rib, lattice connector and mentioned transverse rib of geoweb link are installed in block indent, and at least one longitudinal rib of geoweb link is withdrawn through power part of finger-shaped element of lattice connector. Lattice connector is also suggested. ^ EFFECT: increased reliability of structure elements connection, accuracy of assembly, reduced labour intensiveness. ^ 9 cl, 7 dwg

Description

Предлагаемые технические решения относятся к области строительства и могут быть использованы при сооружении транспортных дорог и опор мостов, в частности, в качестве системы механического соединения георешетки со стенкой, удерживающей почву, укрепленную сегментными блоками.The proposed technical solutions relate to the field of construction and can be used in the construction of transport roads and bridge supports, in particular, as a system for mechanically connecting the geogrid to the wall holding the soil, reinforced with segmented blocks.

Известна дорожная насыпь с подпорной стенкой (патент РФ №2276230, МПК E02D 17/18, 29/02, 19/02, публ. от 10.05.2006). Дорожная насыпь содержит отсыпанный на естественной поверхности подстилающих грунтов грунт насыпи, подпорную стенку и опорную конструкцию. Грунт насыпи разделен на слои полотнами георешетки. Подпорная стенка также разделена на слои (блоки). Каждый слой (блок) подпорной стенки выполнен с вертикальными сквозными полостями, заполненными крупнопористым дренирующим материалом, а торцевые концы полотнища георешетки заведены между слоями (блоками) подпорной стенки. Вертикальные полости смежных по высоте слоев подпорной стенки совмещены в плане.Known road embankment with retaining wall (RF patent No. 2276230, IPC E02D 17/18, 29/02, 19/02, publ. From 05/10/2006). The road embankment contains embankment soil sprinkled on the natural surface of the underlying soil, a retaining wall and a supporting structure. The embankment soil is divided into layers by geogrid paintings. The retaining wall is also divided into layers (blocks). Each layer (block) of the retaining wall is made with vertical through cavities filled with large-pore drainage material, and the end ends of the geogrid panel are wound between the layers (blocks) of the retaining wall. The vertical cavities of the height-adjacent layers of the retaining wall are aligned in plan.

В этой известной конструкции используют узел соединения георешетки с блоками подпорной стенки, а в нем - решетчатый соединитель. Узел содержит пару пустотелых блоков со смежными по высоте поверхностями. Эти блоки имеют вертикальные смежные по высоте сквозные полости. Между смежными поверхностями блоков размещена торцевая часть полотна георешетки. Сквозные полости в блоках заложены крупнопористым дренирующим материалом, который зацепляет георешетку между блоками, а масса верхнего блока прижимает ее к поверхности нижнего блока (см. также Патент РФ на полезную модель №47389, МПК7 E02D 17/18; 29/02, публ. 27.08.2005, Бюл. №24).In this known construction, a geogrid connection unit with retaining wall blocks is used, and a lattice connector is used in it. The assembly contains a pair of hollow blocks with adjacent surfaces of height. These blocks have vertical adjacent through height cavities. Between the adjacent surfaces of the blocks, the end part of the geogrid web is placed. The through cavities in the blocks are laid with a large-pore drainage material that hooks the geogrid between the blocks, and the mass of the upper block presses it to the surface of the lower block (see also RF Patent for Utility Model No. 47389, IPC 7 E02D 17/18; 29/02, publ. 08/27/2005, Bull. No. 24).

При боковом симметричном расположении подпорной стенки железобетонный блок снабжен закладными деталями - петлями, установленными со стороны блока, обращенной к грунту насыпи, для закрепления металлических анкеров, на которые может опираться георешетка. Таким образом, в процессе эксплуатации вертикальная нагрузка от опорной конструкции и от собственного веса грунта насыпи воспринимается грунтами основания. Собственный вес подпорной стенки также через фундамент воспринимается грунтами основания. Горизонтальное давление грунта насыпи от опорной конструкции и собственного веса грунта насыпи воспринимается полотнищами плоской георешетки, уложенной между слоями грунта насыпи и блоками подпорной стенки.With a lateral symmetrical arrangement of the retaining wall, the reinforced concrete block is equipped with embedded parts - hinges installed on the side of the block facing the embankment ground to secure metal anchors on which the geogrid can be supported. Thus, during operation, the vertical load from the supporting structure and the dead weight of the embankment is perceived by the base soils. The self-supporting weight of the retaining wall is also perceived through the foundation through the foundation. The horizontal pressure of the embankment soil from the supporting structure and the own weight of the embankment soil is perceived by the flat geogrid panels placed between the embankment soil layers and the retaining wall blocks.

Недостатком известного технического решения является низкая надежность узла соединения георешетки с блоками подпорной стенки и технологическая сложность монтажа указанного соединения, поскольку для этого торцевые части плоской георешетки заводят между смежными по высоте блоками и зажимают щебнем, расположенным в полостях блоков. Кроме того, монтаж дополнительных металлических анкеров осуществляют перед операцией выравнивания грунта насыпи и слоя крупнопористого материала в полостях слоя подпорной стенки. Для этого в уплотнительном слое грунта насыпи отрывают канавки, укладывают в них анкеры, соединяют их с закладными деталями-петлями подпорной стенки, засыпают канавки грунтом и его утрамбовывают.A disadvantage of the known technical solution is the low reliability of the node connecting the geogrid with blocks of the retaining wall and the technological complexity of mounting the specified connection, because for this the end parts of the flat geogrid are wound between blocks adjacent in height and clamped by rubble located in the cavities of the blocks. In addition, the installation of additional metal anchors is carried out before the operation of leveling the soil of the embankment and the layer of coarse material in the cavities of the retaining wall layer. To do this, grooves are torn off in the soil compaction layer, the anchors are laid in them, connected to the embedded parts-hinges of the retaining wall, the grooves are covered with soil and compacted.

Таким образом, известный узел соединения георешетки с блоками подпорной стенки характеризуется низкой надежностью, т.к. возможен сдвиг блоков под действием нагрузки на дорожную насыпь, а также сложно реализуемым технологическим процессом на стадии монтажа данной конструкции.Thus, the known node connecting the geogrid with blocks of the retaining wall is characterized by low reliability, because blocks can be shifted under the influence of the load on the road embankment, as well as by a difficultly implemented technological process at the stage of installation of this structure.

В этом известном узле соединения георешетки с блоками подпорной стенки используется и решетчатый соединитель, который образован щебнем или другим крупнопористым материалом, располагаемым в сквозных вертикальных полостях блоков, а также смежными по высоте поверхностями пары блоков.This well-known node connecting the geogrid with the retaining wall blocks uses a lattice connector, which is formed by rubble or other large-pore material located in the through vertical cavities of the blocks, as well as surfaces of a pair of blocks adjacent in height.

Такой решетчатый соединитель существует только в упомянутом узле. В нем совокупность конструктивных элементов позволяет выполнять функцию соединителя. Но когда узел разобран, то функция решетчатого соединителя отпадает и его как законченного конструктивного элемента не оказывается, т.к. у него нет самостоятельной конструкции.Such a lattice connector exists only in said assembly. In it, the combination of structural elements allows you to perform the function of a connector. But when the assembly is disassembled, the function of the lattice connector disappears and it does not appear as a finished structural element, because it does not have an independent design.

В качестве ближайшего аналога выбран узел соединения георешетки с блоками подпорной стенки и соединитель, применяемый в нем, которые известны из системы модульных блоков для образования подпорной стенки (Заявка РФ на изобретение №97100186, МПК E02D 29/02, публ. от 27.01.1999).As the closest analogue, the connection node of the geogrid with the retaining wall blocks and the connector used in it, which are known from the modular block system for forming the retaining wall (Application of the Russian Federation for the invention No. 97100186, IPC E02D 29/02, publ. From 01.27.1999), were selected .

Известная система состоит из множества стеновых блоков, предназначенных для образования подпорной стенки, сеткообразного листа материала (георешетки), содержащего торцевые (поперечные ребра) части, прикрепленные к выбранным стеновым блокам, при этом остальная часть георещетки выступает назад в материал наполнителя позади подпорной стенки для ее усиления, а также решетчатого соединителя, который содержит поперечину и множество элементов в виде пальцев, выступающих из нее как одно целое, и удлиненной выемки, образованной в каждом стеновом блоке в его верхней поверхности. Элементы в виде пальцев разнесены на расстояние, соответствующее расстоянию между выбранными отверстиями в торцевых частях листа материала. При этом удлиненная выемка выполнена такого размера, чтобы фрикционно принимать элементы в виде пальцев решетчатого соединителя с поперечиной решетчатого соединителя, закрывающей множество расположенных сзади пучков проволоки листа материала для прикрепления торцевых частей георешетки к выбранным стеновым блокам. Выемка принимает и удерживает пальцеобразные элементы решетчатого соединителя с поперечиной решетчатого соединителя, закрывающей торцевые части листа материала для прикрепления торцевых частей листа материала к выбранным стеновым блокам, и материал наполнителя позади стеновых блоков, причем в материале наполнителя заделаны части сеткообразного листа материала (георешетки).The known system consists of many wall blocks designed to form a retaining wall, a mesh-like sheet of material (geogrid) containing end (transverse ribs) parts attached to selected wall blocks, while the rest of the geogrid protrudes back into the filler material behind the retaining wall for it reinforcement, as well as a lattice connector, which contains a cross member and many elements in the form of fingers protruding from it as a whole, and an elongated recess formed in each wall th block in its upper surface. Elements in the form of fingers spaced a distance corresponding to the distance between the selected holes in the end parts of the sheet of material. At the same time, the elongated recess is made of such a size that it accepts friction elements in the form of fingers of a lattice connector with a cross-section of a lattice connector covering a plurality of material sheets located at the back of the wire bundles for attaching the end parts of the geogrid to the selected wall blocks. The recess receives and holds the finger-like elements of the lattice connector with the cross-section of the lattice connector covering the end parts of the material sheet for attaching the end parts of the material sheet to the selected wall blocks, and the filler material behind the wall blocks, and parts of the grid-shaped material sheet (geogrid) are embedded in the filler material.

Главным недостатком этого известного узла соединения георешетки с блоками подпорной стенки является сложность конструкции узла, зависящей от конструкции модульных стеновых блоков.The main disadvantage of this known node connecting geogrid with blocks of retaining wall is the complexity of the design of the node, depending on the design of modular wall blocks.

Следует отметить, что при монтаже системы модульных блоков необходимо обеспечивать согласованность множества элементов в виде пальцев, жестко закрепленных на поперечине, с их соответствующими выемками и пазами в блоках, что определяет данный узел соединения неуниверсальным и сложным в практическом применении.It should be noted that when installing a system of modular blocks, it is necessary to ensure the consistency of many elements in the form of fingers rigidly fixed on the cross member with their corresponding recesses and grooves in the blocks, which defines this connection node as non-universal and difficult in practical application.

В этом известном узле соединения георешетки с блоками подпорной стенки используется решетчатый соединитель. Он состоит из, по меньшей мере, одного зацепа в виде выступа, выходящего из поперечины, и пальцеобразных элементов, выступающих из упомянутой поперечины как одно целое. Выступ вводят в соответствующие отверстия вертикально соединяемым блокам, поперечину с пальцеобразными элементами располагают в горизонтальном продольном пазу, образованном в каждом стеновом блоке в его верхней поверхности. Пальцеобразные элементы вводят в соответствующие отверстия присоединяемого к блокам звена георешетки и соединяют с ее поперечным ребром.In this known node connecting the geogrid to the retaining wall blocks, a lattice connector is used. It consists of at least one hook in the form of a protrusion extending from the cross member, and finger-shaped elements protruding from the said cross member as a whole. The protrusion is introduced into the corresponding holes of the vertically connected blocks, the cross-piece with the finger-shaped elements is placed in a horizontal longitudinal groove formed in each wall block in its upper surface. Finger-shaped elements are inserted into the corresponding holes of the geogrid link connected to the blocks and connected to its transverse rib.

Недостатками этого известного решетчатого соединителя георешетки с блоками подпорной стенки являются: сложность монтажа, низкая надежность в фиксации положения георешетки в блоках подпорной стенки. Это обусловлено технологическими разбросами в изготовлении взаимодействующих деталей.The disadvantages of this well-known lattice connector of a geogrid with retaining wall blocks are: complexity of installation, low reliability in fixing the position of the geogrid in the retaining wall blocks. This is due to technological differences in the manufacture of interacting parts.

Задачей являлась разработка упрощенной конструкции узла соединения георешетки с блоками подпорной стенки, которая позволила бы повысить надежность соединения указанных элементов, упростить их монтаж и обеспечивала бы точность сборки, обладала бы универсальностью в использовании, а также разработка универсального и надежного решетчатого соединителя как георешетки с блоками подпорной стенки, так и отдельных звеньев (полотнищ) георешеток между собой.The task was to develop a simplified design of the node connecting the geogrid with the retaining wall blocks, which would improve the reliability of the connection of these elements, simplify their installation and ensure assembly accuracy, would be universal in use, and also develop a universal and reliable lattice connector as a geogrid with retaining blocks walls, and of individual links (panels) of geocells between themselves.

Задача решается следующим образом.The problem is solved as follows.

Предлагается узел соединения георешетки с блоками подпорной стенки, содержащий решетчатый соединитель, имеющий зацеп и пальцеобразный элемент, связанный с зацепом, звено георешетки, имеющее отверстие, образованное поперечными и продольными ребрами, и пару блоков со смежными по высоте поверхностями, со стороны которых, по меньшей мере, в одном блоке есть выемка, причем зацеп решетчатого соединителя расположен в выемке блока, а пальцеобразный элемент решетчатого соединителя связан с одним из поперечных ребер звена георешетки через ее отверстие, согласно настоящему изобретению отверстие звена георешетки выполнено эллиптическим, решетчатый соединитель - в виде пальцеобразного элемента с силовой частью на одном конце и с клещеобразным захватом - на другом, при этом клещеобразный захват через отверстие в звене георешетки связан с ее поперечным ребром, решетчатый соединитель и упомянутое поперечное ребро звена георешетки размещены в выемке блока, и, по меньшей мере, одно продольное ребро звена георешетки выведено через силовую часть пальцеобразного элемента решетчатого соединителя.A node for connecting a geogrid with retaining wall blocks is proposed, comprising a lattice connector having a hook and a finger-shaped element connected with the hook, a geogrid link having an opening formed by transverse and longitudinal ribs, and a pair of blocks with adjacent surfaces of height at least one side at least in one block there is a recess, and the hook of the lattice connector is located in the recess of the block, and the finger-shaped element of the lattice connector is connected to one of the transverse ribs of the geogrid link through its opening The hole according to the present invention, the hole of the geogrid link is elliptical, the lattice connector is in the form of a finger-shaped element with a power part at one end and a tick-shaped gripper at the other, while the tick-shaped grip is connected through its hole in the geogrid link to its transverse edge, the lattice connector and said transverse rib of the geogrid link is located in the recess of the block, and at least one longitudinal rib of the geogrid link is brought out through the power portion of the finger-like element of the lattice with single.

Есть вариант развития исходного технического решения, по которому пара блоков со смежными по высоте поверхностями образована из сегментных сплошных или пустотелых блоков либо из их сочетаний.There is an option for the development of the original technical solution, according to which a pair of blocks with adjacent surfaces of height formed from segmented solid or hollow blocks, or from combinations thereof.

Есть еще вариант, по которому звено георешетки имеет не менее двух эллиптических отверстий, а на конце пальцеобразного элемента решетчатого соединителя выполнено не менее двух клещеобразных захватов, которые через соответствующие отверстия звена георешетки связаны с ее поперечным ребром, при этом клещеобразные захваты расположены параллельно друг другу и с зазором между собой, соответствующим расстоянию между отверстиями в звене георешетки.There is another option, according to which the geogrid unit has at least two elliptical holes, and at the end of the finger-like element of the trellised connector at least two tick-shaped grips are made, which are connected through its corresponding holes in the geogrid link to its transverse edge, while the tick-shaped grips are parallel to each other and with a gap between each other, corresponding to the distance between the holes in the geogrid link.

Есть и еще вариант, по которому звено георешетки имеет не менее двух эллиптических отверстий, решетчатый соединитель выполнен в виде набора из, по меньшей мере, одной направляющей и не менее двух пальцеобразных элементов с клещеобразными захватами на одном конце и с силовыми частями - на другом, причем силовые части размещены на направляющей с возможностью перемещения по ней, каждый клещеобразный захват связан с поперечным ребром звена георешетки через соответствующее в ней отверстие, а через силовую часть каждого пальцеобразного элемента решетчатого соединителя выведено, по меньшей мере, одно соответствующее продольное ребро звена георешетки. При этом необходимо отметить, что направляющая выполнена гибкой.There is another option, according to which the geogrid section has at least two elliptical holes, the lattice connector is made in the form of a set of at least one guide and at least two finger-like elements with tick-shaped grips at one end and with power parts at the other, moreover, the power parts are placed on the rail with the possibility of movement along it, each tick-shaped grip is connected with the transverse edge of the geogrid link through the corresponding hole in it, and through the power part of each finger-shaped element At least one corresponding longitudinal rib of the geogrid link is brought out of this lattice connector. It should be noted that the guide is made flexible.

Таким образом, по сравнению с прототипом предлагаемый узел соединения георешетки имеет существенные отличия. Решетчатый соединитель с зацепом и пальцеобразным элементом выполнены за одно целое в виде единого пальцеобразного элемента с силовой частью на одном конце и с клещеобразным захватом - на другом и расположены в одной выемке блока. Это обеспечивает универсальность в применении, так как одновременно имеет место соединение с георешеткой и фиксация положения блоков относительно друг друга. Данное выполнение конструкции позволяет успешно реализовать функциональное предназначение названного узла в части обеспечения механического соединения георешетки в противодействие силам выталкивания, стремящимся отделить георешетку от блоков.Thus, in comparison with the prototype of the proposed site connection geogrid has significant differences. The lattice connector with a hook and a finger-shaped element is made in one piece in the form of a single finger-shaped element with a power part at one end and with a tick-shaped gripper at the other and are located in one recess of the block. This provides versatility in application, since at the same time there is a connection with the geogrid and fixing the position of the blocks relative to each other. This design allows you to successfully implement the functional purpose of the named site in terms of providing mechanical connection of the geogrid in opposition to the forces of pushing, seeking to separate the geogrid from the blocks.

Звено георешетки имеет эллиптические отверстия. Клещеобразный захват охватывает поперечное ребро звена георешетки. При нагрузке радиус горловины клещеобразного захвата центрируется на поперечном ребре звена георешетки и обеспечивает прочность соединения при колебаниях георешетки во время ее эксплуатации. В случае применения решетчатого соединителя в выемке, образованной в двух смежных блоках, он исключает применение вспомогательных средств для соединения блока с блоком. Если же в узле используются блоки, в которых только в одном есть выемка или применен пустотелый блок, то соединитель в узле обеспечивает сопротивление выталкиванию только для георешетки.The geogrid unit has elliptical holes. The tick-shaped grip covers the transverse edge of the geogrid link. Under load, the radius of the neck of the tick-shaped grip is centered on the transverse edge of the geogrid link and ensures the strength of the joint during vibrations of the geogrid during its operation. In the case of using a lattice connector in a recess formed in two adjacent blocks, it eliminates the use of auxiliary means for connecting the block to the block. If the node uses blocks in which only one has a recess or a hollow block is used, then the connector in the node provides ejection resistance only for the geogrid.

В случае, когда в узле соединения георешетки с блоками подпорной стенки имеет место технологический разброс в размерах отверстий в звене георешетки, то целесообразно использовать решетчатый соединитель с тремя клещеобразными захватами. Однако простота в применении достигается, когда в узле используют соединитель только с одним клещеобразным захватом. Для гибкой подстройки к разбросам в размерах блоков и отверстий георешеток предпочтительно использовать гибкий решетчатый соединитель, образованный в виде набора, по меньшей мере, двух пальцеобразных элементов, имеющих на одном конце силовые части, а на другом - клещеобразные захваты, а силовые части всех пальцеобразных элементов размещены, по меньшей мере, на одной направляющей с возможностью перемещения по ней. Направляющая может быть гибкой.In the case when there is technological variation in the size of the holes in the geogrid unit in the node of the geogrid connection with the retaining wall blocks, it is advisable to use a trellised connector with three tick-shaped grips. However, ease of use is achieved when a connector with only one tick-shaped grip is used in the assembly. For flexible adjustment to the scatter in the sizes of blocks and openings of geogrids, it is preferable to use a flexible lattice connector formed as a set of at least two finger-shaped elements having force parts at one end and tick-shaped grips at the other end and power parts of all finger-like elements placed on at least one rail with the ability to move along it. Guide can be flexible.

Решетчатый соединитель может представлять собой пальцеобразный элемент, у которого на силовой части расположены два или три клещеобразных захвата. Кроме того, в одном из них одна половина захвата может быть выполнена прямолинейной и расположена параллельно соприкасающимся поверхностям блоков, что позволяет размещать решетчатый соединитель в блоке соответствующего профиля так, что силы сдвига, прилагаемые к решетчатому соединителю смежным блоком, передаются этому блоку. В этом случае сопротивление силам выталкивания распределяется между смежными блоками, а расположение георешетки не нарушается.The lattice connector may be a finger-shaped element, in which two or three tick-shaped grippers are located on the power part. In addition, in one of them, one half of the grip can be made rectilinear and located parallel to the contacting surfaces of the blocks, which allows you to place the lattice connector in the block of the corresponding profile so that the shear forces applied to the lattice connector by the adjacent block are transmitted to this block. In this case, the resistance to the buoyancy forces is distributed between adjacent blocks, and the location of the geogrid is not violated.

Предлагаемое техническое решение можно признать новым, имеющим по отношению к прототипу существенные отличия и обладающее изобретательским уровнем, так как оно для специалиста из известного уровня техники логически не следует.The proposed technical solution can be recognized as new, having significant differences with respect to the prototype and having an inventive step, since it does not logically follow for a specialist from the prior art.

Вторая задача решена следующим образом.The second problem is solved as follows.

Предлагается решетчатый соединитель, содержащий зацеп и связанный с ним пальцеобразный элемент, согласно настоящему изобретению зацеп и связанный с ним пальцеобразный элемент выполнены в виде единого пальцеобразного элемента с силовой частью на одном конце и с клещеобразным захватом - на другом, причем клещеобразный захват частично расположен на силовой части, а его горловина имеет округленность.A lattice connector is proposed comprising a hook and a finger-shaped element associated with it, according to the present invention, the hook and a finger-shaped element associated with it are made in the form of a single finger-shaped element with a power part at one end and a tick-shaped gripper at the other, the tick-shaped gripper partially located on the power parts, and its neck is round.

Есть вариант развития исходного технического решения, по которому на конце единого пальцеобразного элемента выполнено не менее двух клещеобразных захватов, которые частично расположены на его силовой части и выполнены с ней за одно целое, при этом клещеобразные захваты расположены параллельно друг другу и с зазором между собой, соответствующим расстоянию между отверстиями в звене присоединяемой георешетки.There is a development option for the original technical solution, according to which at the end of a single finger-like element at least two tick-shaped grips are made, which are partially located on its power part and are made with it in one piece, while the tick-shaped grips are parallel to each other and with a gap between each other, corresponding to the distance between the holes in the link of the attached geogrid.

Есть еще один вариант, по которому зацеп и связанный с ним пальцеобразный элемент выполнены в виде набора, по крайней мере, одной направляющей и не менее двух единых пальцеобразных элементов, из которых у каждого на одном конце имеется клещеобразный захват, а на другом - силовая часть, причем последняя размещена на направляющей с возможностью перемещения по ней.There is another option, according to which the hook and the finger-shaped element associated with it are made in the form of a set of at least one guide and at least two single finger-shaped elements, each of which has a tick-shaped grip on one end and a power part on the other and the latter is placed on a rail with the ability to move along it.

Необходимо отметить, что направляющая может быть гибкой.It should be noted that the guide may be flexible.

Такой решетчатый соединитель по сравнению с прототипом имеет существенные отличия. Во-первых, он имеет вид пальцеобразного элемента, у которого есть силовая часть, воспринимающая большую часть вертикальных и продольных нагрузок при его использовании в узле соединения георешетки с блоками подпорной стенки. Во-вторых, клещеобразный захват обеспечивает надежное и фиксированное соединение с поперечным ребром георешетки, является единой конструкцией с силовой частью в пальцеобразном элементе. В-третьих, он может иметь два и более клещеобразных захватов, расположенных параллельно друг другу и с зазором между собой. Последний определяется расстоянием между отверстиями в георешетке. В-четвертых, клещеобразные захваты могут перемещаться по направляющей, которая может быть гибкой. В результате такой решетчатый соединитель становится динамично настраиваемым, а следовательно, универсально применимым. Кроме того, такой решетчатый соединитель может быть использован и для соединения между собой полотнищ (отдельных звеньев) георешеток, так как ему не требуется опорная поверхность, например, блоков. Более того, возможно исполнение клещеобразного захвата с прямолинейной частью. Это позволит размещать решетчатый соединитель в блоке подходящего профиля так, что силы сдвига, прилагаемые к соединителю смежным блоком, передаются этому блоку. В этом случае сопротивление силам выталкивания распределяются между смежными блоками. Путь следования георешетки не нарушается. Он остается прямолинейным.Such a lattice connector in comparison with the prototype has significant differences. Firstly, it has the form of a finger-shaped element, which has a power part that accepts most of the vertical and longitudinal loads when it is used in the node connecting the geogrid with the retaining wall blocks. Secondly, the tick-shaped grip provides a reliable and fixed connection with the transverse edge of the geogrid, is a single design with the power part in the finger-shaped element. Thirdly, it can have two or more tick-shaped grips located parallel to each other and with a gap between each other. The latter is determined by the distance between the holes in the geogrid. Fourth, the tick-shaped grips can move along the guide, which can be flexible. As a result, such a lattice connector becomes dynamically tuned, and therefore universally applicable. In addition, such a lattice connector can also be used to connect the panels (individual links) of the geogrids, since it does not require a supporting surface, for example, blocks. Moreover, it is possible to perform a tick-shaped grip with a rectilinear part. This will allow the lattice connector to be placed in a block of a suitable profile so that the shear forces exerted on the connector by the adjacent block are transmitted to this block. In this case, the resistance to the ejection forces are distributed between adjacent blocks. The route of the geogrid is not violated. He remains straightforward.

Когда в решетчатом соединителе клещеобразные захваты могут перемещаться по направляющей, то такой соединитель выгодно использовать с пустотелыми блоками, поскольку их можно соразмерять вдоль георешетки так, что она совпадает с пустотами в блоках.When tick-shaped grips can move along the guide in the trellised connector, then this connector is advantageous to use with hollow blocks, since they can be measured along the geogrid so that it coincides with the voids in the blocks.

Предлагаемое техническое решение можно признать новым, имеющим по отношению к прототипу существенные отличия и обладающим изобретательским уровнем, так как оно для специалиста из известного уровня техники логически не следует. Оба технических решения объединены единым изобретательским замыслом. Второе техническое решение является необходимой составной частью первого технического решения. А с другой стороны, решетчатый соединитель может иметь самостоятельное применение, например, для соединения между собой полотнищ георешетки. При этом не потребуется дополнительных его доработок.The proposed technical solution can be recognized as new, having significant differences with respect to the prototype and having an inventive step, since it does not logically follow for a specialist from the prior art. Both technical solutions are united by a single inventive concept. The second technical solution is a necessary component of the first technical solution. On the other hand, the lattice connector can be used independently, for example, for connecting geo-grid panels to each other. In this case, no additional modifications will be required.

Практическое применение предлагаемых технических решений и раскрытие их сущности с поясняющими чертежами даются на примере заявляемого узла соединения георешетки с блоками подпорной стенки. На чертежах представлены узел соединения георешетки с блоками подпорной стенки и решетчатый соединитель, используемый в нем.The practical application of the proposed technical solutions and the disclosure of their nature with explanatory drawings are given on the example of the proposed node connecting geogrid with blocks retaining wall. The drawings show the connection node of the geogrid with the retaining wall blocks and the lattice connector used in it.

Фиг.1 - решетчатый соединитель с клещеобразными захватами (вид сбоку, вид спереди с сечением по А-А, вид сверху, вид снизу, вид сзади);Figure 1 - lattice connector with tick-shaped grippers (side view, front view with a cross section along aa, top view, bottom view, rear view);

Фиг.2 - звено георешетки (в плане);Figure 2 - link geogrid (in plan);

Фиг.3 - узел соединения георешетки с блоками подпорной стены (выемка в нижнем блоке);Figure 3 - node connection geogrid blocks retaining wall (recess in the lower block);

Фиг.4 - узел соединения георешетки с блоками подпорной стены (выемка в двух блоках);Figure 4 - node connection geogrid with blocks retaining wall (recess in two blocks);

Фиг.5 - узел соединения георешетки с блоками подпорной стенки (в том числе с применением пустотелого блока, расположенного по горизонтали за первым блоком и с выходящей из его узла соединения георешетки, имеющей изгиб вверх);5 is a node connecting the geogrid with the blocks of the retaining wall (including using a hollow block located horizontally behind the first block and with the geogrid connection having an upward bend emerging from its node);

Фиг.6 - узел соединения георешетки с блоками подпорной стены (с направляющими);6 - node connection geogrid with blocks retaining wall (with guides);

Фиг.7 - узел соединения георешетки с блоками подпорной стены в многоярусном варианте.7 is a node connecting the geogrid with retaining wall blocks in a multi-tiered version.

Узел соединения георешетки с блоками подпорной стены содержит (фиг.1) решетчатый соединитель 1. Он выполнен в виде единого пальцеобразного элемента с силовой частью 2 на одном конце и с клещеобразным захватом 3 на другом. Причем силовая часть 2 пальцеобразного элемента может быть жесткой, а клещеобразный захват 3 - упругим. На Фиг.1 изображен соединитель с двумя клещеобразными захватами (вид сбоку, вид спереди с сечением по А-А, вид сверху, вид снизу, вид сзади), размещенными на общей силовой части 2. С этой частью они выполнены как одно целое. Клещеобразные захваты 3 охватывают поперечное ребро 4 звена 5 георешетки (фиг.2). Поперечное ребро 4 звена 5 георешетки соединено продольными ребрами 6, которые имеют переменное сечение по длине, за счет чего между ребрами образованы эллиптические отверстия 7. Площадка 8 силовой 2 части пальцеобразного элемента - решетчатого соединителя 1, расположенная между клещеобразными захватами 3, выполнена со скосом в сторону от захватов к концу пальцеобразного элемента (фиг.1, 3). Одна часть клещеобразного захвата (например, нижняя, являющаяся продолжением нижней плоскости силовой части) выполнена прямолинейной (фиг.1) и тогда ее выгодно располагать параллельно соприкасающимся поверхностям смежных по высоте блоков 9 подпорной стены (фиг.4). Решетчатый соединитель 1, поперечное 4 ребро звена 5 георешетки с охватываемым ее клещеобразным захватом 3 размещены в выемке 10 блока 9. Выемка 10 может быть выполнена в одном нижнем блоке 9 подпорной стены (фиг.3), либо в нижнем и верхнем блоках 9 подпорной стены (фиг.4), либо в пустотелом блоке 9 подпорной стены (фиг.5).The node connecting the geogrid with the retaining wall blocks contains (Fig. 1) a lattice connector 1. It is made in the form of a single finger-like element with a power part 2 at one end and a tick-shaped gripper 3 at the other. Moreover, the power part 2 of the finger-shaped element can be rigid, and the tick-shaped grip 3 is elastic. Figure 1 shows a connector with two tick-shaped grips (side view, front view with a section along aa, top view, bottom view, rear view), placed on a common power part 2. With this part they are made as a whole. Tick-shaped grips 3 cover the transverse edge 4 of the link 5 of the geogrid (figure 2). The transverse rib 4 of the link 5 of the geogrid is connected by longitudinal ribs 6, which have a variable cross-section along the length, due to which elliptical holes are formed between the ribs 7. The platform 8 of the power 2 of the finger-like element - the lattice connector 1, located between the tongue-shaped grippers 3, is made with a bevel in side from the grips to the end of the finger-like element (Fig.1, 3). One part of the tick-shaped grip (for example, the lower one, which is a continuation of the lower plane of the power part) is made rectilinear (Fig. 1) and then it is advantageous to place it parallel to the contacting surfaces of the height-adjacent blocks 9 of the retaining wall (Fig. 4). The lattice connector 1, the transverse 4 rib of the link 5 of the geogrid with the tongs covered by it, is located in the recess 10 of the block 9. The recess 10 can be made in one lower block 9 of the retaining wall (Fig. 3), or in the lower and upper blocks 9 of the retaining wall (figure 4), or in the hollow block 9 retaining wall (figure 5).

В случае выполнения выемки 10 в каждом из пары смежных по высоте блоков 9 они должны быть размещены зеркально напротив друг друга, образуя единую полость 11 (Фиг.4, 6).In the case of the excavation 10 in each of a pair of blocks adjacent in height 9, they should be placed mirror-opposite to each other, forming a single cavity 11 (Fig. 4, 6).

Решетчатый соединитель 1 может быть образован, по меньшей мере, из двух пальцеобразных элементов. Каждый имеет силовую 2 часть, расположенную на одной или двух параллельных направляющих 12 с возможностью перемещения по ней или им. Направляющая или направляющие 12 обладают гибкостью. Например, они могут быть выполнены из синтетической нити, троса, гибкой пластины и т.д.The lattice connector 1 may be formed of at least two finger-like elements. Each has a power 2 part located on one or two parallel guides 12 with the ability to move along it or them. Guide or guides 12 have flexibility. For example, they can be made of synthetic yarn, cable, flexible plate, etc.

Предлагаемый узел соединения георешетки с блоками подпорной стенки работает следующим образом.The proposed node connecting geogrid blocks retaining wall works as follows.

Поперечный разрез георешеток может быть выбран в зависимости от соответствия его значений по прочности на растяжение относительно заданных параметров для узла соединения. Поперечное ребро 4 звена 5 георешетки располагают в клещеоборазном захвате 3 решетчатого соединителя 1. Поперечное ребро 4 звена 5 георешетки упирается в площадку 8, при этом радиус округления горловины клещеобразного захвата центрируется на поперечном ребре 4 звена 5 георешетки (Фиг.4, 5, 6).The cross section of the geogrids can be selected depending on the correspondence of its values for tensile strength relative to the specified parameters for the connection node. The transverse rib 4 of the geogrid link 5 is positioned in the tongue-and-groove grip 3 of the lattice connector 1. The transverse rib 4 of the geogrid link 5 rests against the pad 8, while the radius of rounding of the neck of the tick-shaped grip is centered on the transverse rib 4 of the geogrid link (Figure 4, 5, 6) .

В случае, если решетчатый соединитель 1 расположен в единой 11 полости, образованной двумя выемками 10 в верхнем и нижнем блоках 9 (фиг.4), то решетчатый соединитель 1 обеспечивает соединение на основе сдвига между соприкасающимися поверхностями блоков 9, что исключает необходимость использования вспомогательных средств соединения блока с блоком.If the lattice connector 1 is located in a single 11 cavity formed by two recesses 10 in the upper and lower blocks 9 (Fig. 4), the lattice connector 1 provides a shear-based connection between the contacting surfaces of the blocks 9, which eliminates the need for auxiliary means block to block connections.

В случае, если решетчатый соединитель 1 расположен в выемке 10, выполненной только в одном блоке 9 (фиг.3) или в пустотелом блоке 9 (фиг.5), решетчатый соединитель 1 обеспечивает сопротивление выталкиванию из узла соединения георешетки.If the lattice connector 1 is located in the recess 10, made only in one block 9 (Fig.3) or in the hollow block 9 (Fig.5), the lattice connector 1 provides resistance to pushing out of the geogrid connection node.

Решетчатый соединитель 1 (фиг.6) может быть образован из не менее двух пальцеобразных элементов с силовыми 2 частями на одном конце и с клешнеобразными захватами 3 - на другом, которые частично размещены на соответствующих силовых частях 2 и выполнены с ними за одно целое. В итоге они образуют пальцеобразный элемент. При этом силовые части 2 всех пальцеобразных элементов размещены на направляющей 12 с возможностью перемещения по ней. Оптимальный вариант такого решетчатого соединителя предусматривает десять-двадцать пальцеобразных элементов на направляющей, и сама направляющая выполнена в виде двух гибких тросов, проходящих через силовые части пальцеобразных элементов. Конкретное число расположения пальцеобразных элементов на гибкой направляющей зависит от требований конкретного выполнения системы соединяемых смежных по высоте блоков 9 и конструкции георешетки. В качестве последней могут быть применены и другие георешетки с иными по форме отверстиями.The lattice connector 1 (Fig.6) can be formed of at least two finger-shaped elements with power 2 parts at one end and with claw-shaped grippers 3 at the other, which are partially placed on the corresponding power parts 2 and are made with them in one piece. As a result, they form a finger-like element. In this case, the power parts 2 of all the finger-shaped elements are placed on the guide 12 with the possibility of movement along it. The best option for such a lattice connector provides ten to twenty finger-shaped elements on the guide, and the guide itself is made in the form of two flexible cables passing through the power parts of the finger-shaped elements. The specific number of arrangement of finger-shaped elements on a flexible guide depends on the requirements of a particular implementation of the system of connected blocks 9 adjacent in height and the design of the geogrid. As the latter, other geogrids with other shaped holes can also be used.

Пример практического применения узла соединения георешетки с блоками подпорной стены проиллюстрирован (фиг.7) в виде многоярусного соединения блоков 9, образующих подпорную стенку. Решетчатый соединитель 1 размещен в выемках 10 блоков 9. Поперечное ребро 4 звена 5 георешетки размещено в клещеобразном захвате 3 и опирается на силовую 2 часть решетчатого соединителя 1, обеспечивая закрепление первого звена 5 георешетки в выемке 10 блока 9. Остальные звенья 5 георешетки расположены соответствующими горизонтальными рядами, между которыми помещен насыпной грунт.An example of the practical application of the node connecting the geogrid with the retaining wall blocks is illustrated (Fig. 7) in the form of a multi-tiered connection of the blocks 9 forming the retaining wall. The lattice connector 1 is placed in the recesses of 10 blocks 9. The transverse rib 4 of the geogrid link 5 is placed in a tick-shaped gripper 3 and rests on the power 2 part of the lattice connector 1, securing the first link 5 of the geogrid in the recess 10 of the block 9. The remaining links 5 of the geogrid are horizontal in rows between which bulk soil is placed.

Предлагаемый решетчатый соединитель, используемый в вышеописанном узле соединения георешетки с блоками подпорной стенки, может быть использован и в иных условиях, например для соединения между собой полотнищ георешетки при их укладке на полотно сооружаемой автодороги (на чертеже не показано). Особенно это может быть эффективно использовано, когда решетчатый соединитель имеет гибкую направляющую, на которой размещены десять-двадцать и более силовых частей пальцеобразных элементов с возможностью их перемещения по ней.The proposed lattice connector used in the above-described connection node of the geogrid with retaining wall blocks can be used in other conditions, for example, to connect geo-grid panels to each other when they are laid on the canvas of the constructed road (not shown in the drawing). Especially this can be effectively used when the lattice connector has a flexible guide, on which ten to twenty or more power parts of the finger-shaped elements are placed with the possibility of their movement along it.

Таким образом разрешены некоторые из основных проблем, касающиеся соединения блоков сухой кладки с георешетками, используемыми в усиленных структурах, предназначенных для удержания почвы.Thus, some of the main problems are resolved regarding the connection of dry masonry blocks with geogrids used in reinforced structures designed to hold soil.

Claims (9)

1. Узел соединения георешетки с блоками подпорной стенки, содержащий решетчатый соединитель, имеющий зацеп и пальцеобразный элемент, связанный с зацепом, звено георешетки, имеющее отверстие, образованное поперечными и продольными ребрами, и пару блоков со смежными по высоте поверхностями, со стороны которых, по меньшей мере, в одном блоке есть выемка, причем зацеп решетчатого соединителя расположен в выемке блока, а пальцеобразный элемент решетчатого соединителя связан с одним из поперечных ребер звена георешетки через ее отверстие, отличающийся тем, что отверстие звена георешетки выполнено эллиптическим, решетчатый соединитель - в виде пальцеобразного элемента с силовой частью на одном конце и с клещеобразным захватом на другом, при этом клещеобразный захват через отверстие в звене георешетки связан с ее поперечным ребром, решетчатый соединитель и упомянутое поперечное ребро звена георешетки размещены в выемке блока, и, по меньшей мере, одно продольное ребро звена георешетки выведено через силовую часть пальцеобразного элемента решетчатого соединителя.1. The node connecting the geogrid with blocks of the retaining wall, containing a lattice connector having a hook and a finger-shaped element connected with the hook, a geogrid link having an opening formed by transverse and longitudinal ribs, and a pair of blocks with adjacent surfaces of height, from the side of which, along at least one block has a recess, and the lattice connector is located in the recess of the block, and the finger-shaped element of the lattice connector is connected to one of the transverse ribs of the geogrid link through its hole, characterized in that the hole of the geogrid link is elliptical, the lattice connector is in the form of a finger-shaped element with a power part at one end and a tick-shaped gripper at the other, while a tick-shaped gripper is connected through its hole in the geogrid link to its transverse edge, the lattice connector and the said transverse the geogrid link rib is located in the recess of the block, and at least one longitudinal geogrid link rib is brought out through the power portion of the finger-like element of the lattice connector. 2. Узел соединения георешетки с блоками подпорной стенки по п.1, отличающийся тем, что пара блоков со смежными по высоте поверхностями образована из сегментных сплошных или пустотелых блоков либо из их сочетаний.2. The node connecting the geogrid with blocks of the retaining wall according to claim 1, characterized in that a pair of blocks with adjacent surfaces of height formed from segmented solid or hollow blocks, or from combinations thereof. 3. Узел соединения георешетки с блоками подпорной стенки по п.1, отличающийся тем, что звено георешетки имеет не менее двух эллиптических отверстий, а на конце пальцеобразного элемента решетчатого соединителя выполнено не менее двух клещеобразных захватов, которые через соответствующие отверстия звена георешетки связаны с ее поперечным ребром, при этом клещеобразные захваты расположены параллельно друг другу и с зазором между собой, соответствующим расстоянию между отверстиями в звене георешетки.3. The node connecting the geogrid with the retaining wall blocks according to claim 1, characterized in that the geogrid link has at least two elliptical holes, and at least two tick-shaped grips are made at the end of the finger-like element of the trellised connector, which are connected through its corresponding holes in the geogrid a transverse rib, wherein the tick-shaped grips are parallel to each other and with a gap between them corresponding to the distance between the holes in the geogrid link. 4. Узел соединения георешетки с блоками подпорной стенки по п.1, отличающийся тем, что звено георешетки имеет не менее двух эллиптических отверстий, решетчатый соединитель выполнен в виде набора из, по меньшей мере, одной направляющей и не менее двух пальцеобразных элементов с клещеобразными захватами на одном конце и с силовыми частями на другом, причем силовые части размещены на направляющей с возможностью перемещения по ней, каждый клещеобразный захват связан с поперечным ребром звена георешетки через соответствующее в ней отверстие, а через силовую часть каждого пальцеобразного элемента решетчатого соединителя выведено, по меньшей мере, одно соответствующее продольное ребро звена георешетки.4. The node connecting the geogrid with the retaining wall blocks according to claim 1, characterized in that the geogrid link has at least two elliptical holes, the lattice connector is made in the form of a set of at least one guide and at least two finger-like elements with tick-shaped grips at one end and with power parts on the other, and the power parts are placed on the rail with the ability to move along it, each tick-shaped grip is connected with the transverse edge of the geogrid link through the corresponding hole in it, and at least one corresponding longitudinal edge of the geogrid link is brought out through the power portion of each finger-shaped element of the trellis connector. 5. Узел соединения георешетки с блоками подпорной стенки по п.4, отличающийся тем, что направляющая выполнена гибкой.5. The node connecting the geogrid with the retaining wall blocks according to claim 4, characterized in that the guide is made flexible. 6. Решетчатый соединитель, содержащий зацеп и связанный с ним пальцеобразный элемент, отличающийся тем, что зацеп и связанный с ним пальцеобразный элемент выполнены в виде единого пальцеобразного элемента с силовой частью на одном конце и с клещеобразным захватом на другом, причем клещеобразный захват частично расположен на силовой части, а его горловина имеет округленность.6. A lattice connector comprising a hook and a finger-shaped element associated with it, characterized in that the hook and a finger-shaped element associated with it are made in the form of a single finger-shaped element with a power part at one end and a tick-shaped gripper at the other, the tick-shaped gripper partially located on power part, and its neck is rounded. 7. Решетчатый соединитель по п.6, отличающийся тем, что на конце единого пальцеобразного элемента выполнено не менее двух клещеобразных захватов, которые частично расположены на его силовой части и выполнены с ней за одно целое, при этом клещеобразные захваты расположены параллельно друг другу и с зазором между собой, соответствующим расстоянию между отверстиями в звене присоединяемой георешетки.7. The lattice connector according to claim 6, characterized in that at least two tick-shaped grippers are made at the end of a single finger-shaped element, which are partially located on its power part and are made with it in one piece, while the tick-shaped grips are parallel to each other and with the gap between each other, corresponding to the distance between the holes in the link of the attached geogrid. 8. Решетчатый соединитель по п.6, отличающийся тем, что зацеп и связанный с ним пальцеобразный элемент выполнены в виде набора, по меньшей мере, одной направляющей и не менее двух единых пальцеобразных элементов, из которых у каждого на одном конце имеется клещеобразный захват, а на другом - силовая часть, причем последняя размещена на направляющей с возможностью перемещения по ней.8. The lattice connector according to claim 6, characterized in that the hook and the associated finger-shaped element are made in the form of a set of at least one guide and at least two single finger-shaped elements, each of which has a tick-shaped grip at each end, and on the other - the power part, the latter being placed on the rail with the ability to move along it. 9. Решетчатый соединитель по п.8, отличающийся тем, что направляющая выполнена гибкой. 9. The lattice connector of claim 8, wherein the guide is flexible.
RU2006135860/03A 2006-05-10 2006-10-11 Unit of geoweb connection with retaining wall blocks and lattice connector used in it RU2353730C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB0609204.3A GB0609204D0 (en) 2006-05-10 2006-05-10 Clip on connector to geogrid for segmental block reinforced soil retaining wall mechanical connection system
GB0609204.3 2006-05-10

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006135860A RU2006135860A (en) 2008-04-20
RU2353730C2 true RU2353730C2 (en) 2009-04-27

Family

ID=36637192

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006135860/03A RU2353730C2 (en) 2006-05-10 2006-10-11 Unit of geoweb connection with retaining wall blocks and lattice connector used in it
RU2006135861/22U RU65515U1 (en) 2006-05-10 2006-10-11 GEO LATTICE CONNECTION ASSEMBLY WITH SUPPORT WALL UNITS AND LATTICE CONNECTOR USED IN IT

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006135861/22U RU65515U1 (en) 2006-05-10 2006-10-11 GEO LATTICE CONNECTION ASSEMBLY WITH SUPPORT WALL UNITS AND LATTICE CONNECTOR USED IN IT

Country Status (12)

Country Link
US (1) US20090142145A1 (en)
EP (1) EP2016229B1 (en)
CN (1) CN101443519B (en)
AT (1) ATE505592T1 (en)
CA (1) CA2650620A1 (en)
DE (1) DE602007013888D1 (en)
ES (1) ES2365170T3 (en)
GB (1) GB0609204D0 (en)
MX (1) MX2008014360A (en)
PL (1) PL2016229T3 (en)
RU (2) RU2353730C2 (en)
WO (1) WO2007128566A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU188961U1 (en) * 2019-02-04 2019-04-30 Андрей Николаевич Путивский Knot of connection of a cloth of a geogrid with a grid of gabionny designs
RU2756651C1 (en) * 2021-03-10 2021-10-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» Connector for flat geogrid

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8413399B2 (en) * 2010-02-10 2013-04-09 Michael L. Kelley, Jr. Block combinable with other similar blocks to form a wall, and related systems and methods
US8876438B2 (en) * 2010-07-30 2014-11-04 Redi-Rock International, Llc Process for casting concrete wall blocks for use with geogrid
CN102031792B (en) * 2010-12-22 2013-01-09 杨杰 Anti-toppling retaining wall building block
US10648147B2 (en) 2016-02-08 2020-05-12 Tensar International Corporation Multi-oriented segmental wall blocks, soil reinforcing system, and methods
WO2019079421A1 (en) * 2017-10-18 2019-04-25 Tetra Tech, Inc. Vertical manhole apparatus and method for providing access to leachate collection pipes in a landfill
CN109518675B (en) * 2018-10-08 2024-04-30 山东正元冶达环境科技有限公司 Steel-plastic geogrid net connecting device

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4993879A (en) * 1989-03-08 1991-02-19 Hilfiker William K Connector for securing soil reinforcing elements to retaining wall panels
GB9226143D0 (en) * 1992-12-15 1993-02-10 Martin Christopher Method of connecting geogrids to retaining walls or boundary structures
US5417523A (en) * 1993-10-29 1995-05-23 Scales; John Connector and method for engaging soil-reinforcing grid and earth retaining wall
US5568998A (en) * 1995-02-14 1996-10-29 The Tensar Corporation Precast wall panel and grid connection device
US5647695A (en) * 1995-04-11 1997-07-15 Hilfiker Pipe Company Soil filled wall
US5673530A (en) * 1996-01-25 1997-10-07 The Tensar Corporation Modular block retaining wall system
AU2782197A (en) * 1996-05-21 1997-12-09 Netlon Limited Modular block retaining wall construction
US6113316A (en) * 1997-06-17 2000-09-05 Northern Stresswall Canada Ltd. Retaining wall system
US6827527B2 (en) * 1999-12-20 2004-12-07 The New Castle Group, Inc. Wall components and method
US6854231B2 (en) * 2001-07-12 2005-02-15 Keystone Retaining Wall Systems, Inc. Multi-channel retaining wall block and system
US6792731B2 (en) * 2001-10-11 2004-09-21 Timothy A. Bott Reinforcing system for stackable retaining wall units
US6595726B1 (en) * 2002-01-14 2003-07-22 Atlantech International, Inc. Retaining wall system and method of making retaining wall
US7073983B2 (en) * 2003-11-28 2006-07-11 William K. Hilfiker Earthen retaining wall having flat soil reinforcing mats which may be variably spaced
KR20070004036A (en) * 2004-04-29 2007-01-05 키스톤 리테이닝 월 시스템스, 아이엔씨 Veneers for walls, retaining walls and the like
US8234828B2 (en) * 2007-06-21 2012-08-07 Keystone Retaining Wall Systems Llc Veneers for walls, retaining walls, retaining wall blocks, and the like

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU188961U1 (en) * 2019-02-04 2019-04-30 Андрей Николаевич Путивский Knot of connection of a cloth of a geogrid with a grid of gabionny designs
RU2756651C1 (en) * 2021-03-10 2021-10-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» Connector for flat geogrid

Also Published As

Publication number Publication date
ATE505592T1 (en) 2011-04-15
EP2016229B1 (en) 2011-04-13
ES2365170T3 (en) 2011-09-23
RU2006135860A (en) 2008-04-20
EP2016229A1 (en) 2009-01-21
CA2650620A1 (en) 2007-11-15
RU65515U1 (en) 2007-08-10
CN101443519A (en) 2009-05-27
DE602007013888D1 (en) 2011-05-26
WO2007128566A1 (en) 2007-11-15
CN101443519B (en) 2013-08-14
MX2008014360A (en) 2009-02-03
US20090142145A1 (en) 2009-06-04
PL2016229T3 (en) 2011-12-30
GB0609204D0 (en) 2006-06-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2353730C2 (en) Unit of geoweb connection with retaining wall blocks and lattice connector used in it
US9080303B2 (en) Reinforced soil structure
KR101591812B1 (en) Block-type reinforced earth retaining wall construction method and steel rod grid reinforcing material is installed
JP2007530833A (en) Reinforced soil retaining wall system and construction method
KR101206344B1 (en) Precast panel for retaining wall and construction method therewith
KR101873313B1 (en) Geo cell for improving workability and increasing strength using functional connector, and method for constructing this same
CN105821974A (en) Device and method for flexible connection between masonry filler wall and main body frame
KR101077949B1 (en) Block for reinforcement and construction method
KR101000552B1 (en) Reinforced concrete and reinforced geosynthetic soil retaining wall, and construction method for thereof
CN201891130U (en) Flexible precast block retaining wall structure
KR100737458B1 (en) Horizontal draining structures for pore water of soft ground and construction method thereof
KR20130073577A (en) Sheet pile combined modular bridge abutment and construction method of the same
KR102085723B1 (en) Reinforced earth wall's reinforcement device
KR101814750B1 (en) Hybrid girder having upper charging flange tube and construction method using of the same
KR20180101986A (en) Methods for constructing retaining wall using fastening unit for stiffener
KR101627658B1 (en) Pile beam with shear-keys and Construction method of mixed bridge using Piled beams with shear-key
KR100827009B1 (en) Earth retaining for lay supply pipe and drain pipe
KR100780216B1 (en) Method for constructing a honeycomb-shaped mat
KR102066728B1 (en) Apparatus for building retaining wall
KR20140001529U (en) Prefabricated Precast Culvert Block
KR102106573B1 (en) The tunnel structure using corrugated multi plate and the construction method using the same
KR101058982B1 (en) Middle beam for earth retaining wall using phc pile and construction method of the same
KR20100034676A (en) Segmental wall system which connecting to geotextile-reinforced soil wall with strip bars and concrete block on soft ground
KR101782408B1 (en) Methods for constructing retaining wall using fastening unit for stiffener
KR200235097Y1 (en) A apparatus for approach construction of lay type retaining wall

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20101126