[go: up one dir, main page]

PL63119Y1 - Struktura komórkowa PL PL PL PL PL PL PL - Google Patents

Struktura komórkowa PL PL PL PL PL PL PL Download PDF

Info

Publication number
PL63119Y1
PL63119Y1 PL96115280U PL11528096U PL63119Y1 PL 63119 Y1 PL63119 Y1 PL 63119Y1 PL 96115280 U PL96115280 U PL 96115280U PL 11528096 U PL11528096 U PL 11528096U PL 63119 Y1 PL63119 Y1 PL 63119Y1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
holes
openings
distance
cellular
cell
Prior art date
Application number
PL96115280U
Other languages
English (en)
Inventor
Gary M Bach
Original Assignee
Reynolds Consumer Prod
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 Reynolds Consumer Prod filed Critical Reynolds Consumer Prod
Publication of PL63119Y1 publication Critical patent/PL63119Y1/pl

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D17/00Excavations; Bordering of excavations; Making embankments
    • E02D17/20Securing of slopes or inclines
    • E02D17/202Securing of slopes or inclines with flexible securing means
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/60Planning or developing urban green infrastructure
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24008Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including fastener for attaching to external surface
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24149Honeycomb-like
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24149Honeycomb-like
    • Y10T428/24157Filled honeycomb cells [e.g., solid substance in cavities, etc.]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24273Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including aperture
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24273Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including aperture
    • Y10T428/24322Composite web or sheet
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24802Discontinuous or differential coating, impregnation or bond [e.g., artwork, printing, retouched photograph, etc.]
    • Y10T428/24826Spot bonds connect components
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/249921Web or sheet containing structurally defined element or component
    • Y10T428/249923Including interlaminar mechanical fastener

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Revetment (AREA)
  • Pit Excavations, Shoring, Fill Or Stabilisation Of Slopes (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Sealing Battery Cases Or Jackets (AREA)
  • Shaping By String And By Release Of Stress In Plastics And The Like (AREA)
  • Absorbent Articles And Supports Therefor (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
  • Spinning Methods And Devices For Manufacturing Artificial Fibers (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Road Paving Structures (AREA)
  • Hybrid Cells (AREA)
  • Shaping Of Tube Ends By Bending Or Straightening (AREA)
  • Semiconductor Memories (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Preliminary Treatment Of Fibers (AREA)
  • Prostheses (AREA)

Description

(72) Twórca(y)wzoru uzytkowego: Gary M. Bach, Appelton, US O) co <0T - 43581/US/PCT/US96/17569 Struktura komórkowa Przedmiotem wzoru jest struktura komórkowa przeznaczona do zamykania materialu wypelniajacego.Ze stanu techniki sa znane struktury komórkowe (nazywane dalej "CNS"), które sluza do zwiekszenia zdolnosci przyjecia obciazenia, stabilnosci i opornosci erozyjnej materialów, umieszczanych wewnatrz komórek takich struktur. Dostepna w handlu jest plastikowa struktura sieciowa Geoweb®, sprzedawana przez Presto Products, Incorporated, P.O. Box 23 99, Appleton, WI 54 913, przeznaczona do wzmacniania wierzchniej warstwy gleby. Komórki struktury Geoweb® wwykonane sa z pasków polietylenu o duzej gestosci, polaczonych na ich ulozonych obok siebie powierzchniach szwami ultradzwiekowymi w naprzemiennych odstepach tak, ze gdy paski ulegaja rozciagnieciu w kierunku prostopadlym do powierzchni pasków, to otrzymany odcinek sieci ma postac plastra miodu z komórkami sinusoidalnymi albo w ksztalcie falistym.Sieciowe struktury komórkowe stosuje sie glównie jako podstawy dróg, podtorzy i ukladów chodnikowych, które wzmacnia sie albo usztywnia przy pomocy takich struktur. Dodatkowo, komórki struktury Geoweb® stosuje sie do zatrzymywania ziemi i2 plynu poprzez nalozenie jednej warstwy sieciowej na druga, na przyklad dla utrzymywania nachylenia wzgórza. Komórki struktury Geoweb® chronia równiez zbocza ziemne, kanaly, umocnienia skarp i struktury hydrauliczne przed erozja powierzchniowa. Trawa i inne materialy pokrywajace zbocza ziemne stabilizuja sie poprzez zastosowanie tego rodzaju sieciowych struktur komórkowych. Komórki struktury Geoweb® mozna wypelnic róznymi materialami ziemnymi, takimi jak piasek, kamyki, gleby ziarniste i agregaty, warstwa orna, materialy wegetatywne i temu podobne. Do wypelnienia komórek mozna równiez zastosowac beton oraz glebo-cement albo asfalto- cement.Materialy takie jak kamien sa idealne z uwagi na ich bardzo wysokie katy tarcia. Wada tych materialów konstrukcyjnych jest brak wystepowania kohezji, co powoduje koniecznosc ich zamkniecia w wydzielonych obszarach. Struktury CCS, takie jak struktura Geoweb®, zapewniaja kohezje poprzez zamkniecie materialów, ale nie zapewniaja tego samego kata tarcia, poniewaz struktura zamykajaca wprowadza sliska plaszczyzne wzgledem której kamien ma mniejszy kat tarcia zlacza. Dlatego tez, kamien nie pracuje przy swym wewnetrznym kacie tarcia. Jezeli uda sie zwiekszyc kat tarcia zlacza, wówczas równiez sie zwiekszy zdolnosc przyjecia obciazenia.Zwiekszenie zdolnosci przyjecia obciazenia moze zapewnic projekt struktury z wyzszymi czynnikami bezpieczenstwa, i bardziej efektywne pod wzgledem kosztów projekty dla cywilnych zastosowan inzynieryjnych, takich jak w podlozach drogowych albo w projektach scian utrzymujacych.3 W rozwiazaniu wedlug opisu patentowego St.Zjednoczonych Ameryki nr 4,965f097, zdolnosc przyjecia obciazenia zwiekszono przez teksturowanie struktury komórkowej przy zastosowaniu tarcia zlacza. Jednakze teksturowana sciana komórki nie jest efektywna dla zwiekszenia kata tarcia zlacza w przypadku stosowania wiekszych materialów konstrukcyjnych, takich jak kamien.Istnieje w przemysle zapotrzebowanie na zamykajaca strukture komórkowa, o znacznie polepszonej zdolnosci przyjecia obciazenia dla materialów konstrukcyjnych, takich jak kamien, poprzez zwiekszenie kata tarcia zlacza z jednoczesnym utrzymaniem sztywnosci i wytrzymalosci scian struktury.Celem wzoru jest opracowanie struktury komórkowej, która umozliwi zwiekszenie kata tarcia zlacza, w przypadku materialów konstrukcyjnych takich jak kamien, a tym samym zwiekszenie zdolnosci przyjecia obciazenia przez tego rodzaju strukture, a takze zmniejszenie jej ciezaru, co jest szczególnie uzyteczne na slabszych podtorzach, mozliwosc bocznego drenowania, co ulepsza integralnosc struktury jak równiez mozliwosc zablokowania wypelnienia betonowego i otwartych obszarów za pomoca wzmocnien w postaci sciegna.Struktura komórkowa, zawierajaca liczne podluzne paski z tworzywa sztucznego, polozone jeden obok drugiego, zespojone ze soba w oddalonych od siebie, ograniczonych obszarach i rozciagliwe w kierunku szerokosci dla utworzenia jednorodnej sieci komórek, których sciany sa wyznaczone przez paski, przy czym kazda z tych scian ma otwory ulozone we wzór, wedlug4 wzoru charakteryzuje sie tym, ze wzór otworów jest w postaci podzielonej na pierwsza i druga grupe licznych otworów, przy czym kazdy z otworów ma srednice pomiedzy okolo 3 mm a okolo 17 mm, zas sasiednie otwory w kazdej pierwszej grupie otworów sa oddalone od siebie o pierwsza odleglosc, a sasiednie otwory w kazdej drugiej grupie otworów sa oddalone od siebie o druga odleglosc, a ponadto kazda pierwsza grupa otworów jest oddalona bocznie od odpowiedniej drugiej grupy otworów o trzecia odleglosc, która jest wieksza od tej pierwszej odleglosci i drugiej odleglosci, wyznaczajac wolna od otworów czesc sciany, tworzaca szereg oddalonych ograniczonych obszarów laczacych, które wzajemnie lacza odpowiadajace liczne podluzne paski z tworzywa sztucznego.Wzór otworów zawiera ponadto trzecia i czwarta grupe licznych otworów, przy czym sasiednie otwory w tej trzeciej grupie sa oddalone od siebie o czwarta odleglosc, zas sasiednie otwory w czwartej grupie sa oddalone od siebie o piata odleglosc, a ponadto kazda trzecia grupa otworów jest oddalona bocznie od odpowiedniej czwartej grupy otworów o wspomniana trzecia odleglosc, która jest wieksza od tej czwartej i piatej odleglosci.Kazda trzecia grupa otworów jest oddalona pionowo od odpowiedniej pierwszej grupy otworów o szósta odleglosc a kazda czwarta grupa otworów jest oddalona pionowo od odpowiedniej drugiej grupy otworów tez o te szósta odleglosc.5 Pierwsza odleglosc, druga odleglosc, czwarta odleglosc i piata odleglosc sa w przyblizeniu równe.Kazda pierwsza odleglosc, druga odleglosc, czwarta odleglosc i piata odleglosc mierzona pomiedzy srodkami sasiednich otworów wynosi okolo 19 mm.Trzecia odleglosc mierzona pomiedzy obwodami sasiednich otworów wynosi okolo 41,3 mm.Szósta odleglosc mierzona pomiedzy obwodami sasiednich otworów wynosi okolo 15,9 mm.Calkowity obszar otworów we wzorze otworów w jednej ze scian komórki wynosi pomiedzy okolo 19% a okolo 28% calkowitego obszaru tej sciany komórki.Przez zespól wspólodpowiadajacych sobie otworów w scianach komórek przechodzi przynajmniej jedno sciegno.Kazdy z licznych podluznych pasków z tworzywa sztucznego ma przeciwlegly pierwszy i drugi koniec, a ponadto kazdy z tych licznych podluznych pasków jest zespojony zewnetrznym spawem z innym podluznym paskiem przy tym pierwszym i drugim koncu.Przedmiot wzoru jest uwidoczniony w przykladzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia czesciowy rzut perspektywiczny pojedynczej warstwy rozszerzonej struktury komórkowej , stanowiacej wykonanie struktury wedlug6 wzoru p| fig. 2 - powiekszony rzut plaski sciany rozszerzonej komórki, pokazujacy przyblizone polozenie licznych otworów w scianie komórki, fig. 3 - powiekszony przekrój wzdluz linii 3-3 z fig. 1, przedstawiajacy materialy konstrukcyjne, takie jak kamienie umieszczone wewnatrz licznych otworów w scianach komórek, fig. 4 - przekrój ukazujacy zdolnosc przyjecia obciazenia znanej struktury bez otworów (uklad bez otwartego obszaru), fig. 5 - przekrój, ukazujacy zdolnosc przyjecia obciazenia struktury z fig. 1 z wieloma otworami, a fig. 6 - schematyczny widok uzyskanego w strukturze wedlug wzoru zwiekszenia kata tarcia z porównaniem ze znana struktura zamykajaca bez otworów.Na fig. 1 przedstawiono strukture komórkowa 10, wzmocniona sprezystymi sciegnami \2_. ( Strukture komórkowa wg. wzoru, wzmocniona sciegnami albo bez wielu otworów przedstawiono w amerykanskim opisie patentowym nr 5 449 543V Struktura komórkowa \§_ ma wiele pasków 14_ z tworzywa sztucznego, które zwiazane sa ze soba w naprzemiennych i równo oddzielonych obszarach laczacych 16_, tworzac sciany 18 pojedynczych komórek 2_0. Wiazanie pomiedzy paskami 14 wystepuje od zewnetrznego paska 22_, polaczonego z sasiadujacym wewnetrznym paskiem 24_ i kazda para nastepnych dwóch wewnetrznych pasków Z4 itd. Kazda taka para pasków jest zwiazana z obszarze wiazacym, stanowiacym zewnetrzny spaw 26, sasiadujacy z koncem 2_8 kazdego paska _L4. Krótki wypust 30, pomiedzy koncem 2_8 paska 14_ a zewnetrznym spawem 2_6 zapewnia stabilizacje segmentów paska 14_ sasiadujacych z zewnetrznym spawem 26^ Kazda para pasków jest zespawana razem przy dodatkowych parzystych obszarach laczacych 3^, wytwarzajac7 segmenty pasków o równej dlugosci pomiedzy zewnetrznymi spawami ^6. Dodatkowo do tych spawów, jeden pasek 14_ z kazdej sasiedniej pary pasków 24_ jest równiez zespawany razem w obszarach posrednich kazdego ze spawów w parach pasków, okreslanych tu ponizej jako nieparzyste dodatkowe obszary laczace 32^ W rezultacie, gdy wiele pasków L4 zostanie rozciagnietych w kierunku poprzecznym do powierzchni pasków, wówczas te paski wykrzywiaja sie sinusoidalnie i tworza siec komórek 2_0 o powtarzalnym wzorze. Kazda z komórek 2_0 sieci ma sciane ]^ utworzona z jednego paska oraz sciane utworzona z innego paska.W sasiedztwie obszarów laczacych 16_ i ^2 znajduja sie otwory 34_ w paskach 14_. Kazde sciegno 12_ przechodzi przez zespól otworów 34_, które sa zasadniczo wspólodpowiadajace, co oznacza, iz stopien nakladania sie sasiednich otworów scian komórek jest wiekszy niz 50%, korzystnie wiekszy niz okolo 75% a najkorzystniej wiekszy niz okolo 90%. Sciegna Vl_ wzmacniaja siec komórkowa i poprawiaja stabilnosc instalowania sieci w podlozu poprzez dzialanie jako ciagle, integralne czlony kotwiczace, które zapobiegaja niepozadanemu przemieszczeniu sieci.Jak przedstawiono na fig. 1, sciegno \2_ jest korzystnie prostokatne albo owalne W przekroju poprzecznym. Sciegna \2_ majace profil plaski równiez sa latwe do skladania, gdy sa wlozone poprzez otwory ^4. W celu wlasciwego wzmocnienia sieci komórkowej i zakotwiczenia materialu umieszczanego wewnatrz komórek, sciegno L2 ma wytrzymalosc na naprezenie wynoszaca od okolo 687 kPa do okolo 1775 kPa.8 Liczba sciegien \2_ wewnatrz sieci komórkowej zalezy od zastosowania i wytrzymalosci sprezystej sciegna L2. Na przyklad, instalacje linii brzegowej moga wymagac tylko jednego sciegna 12_, przymocowanego do komórki na koncu sieci w celu zewnetrznego zamocowania sieci czlonem kotwiczacym. Gdy sciegna 12_ stosowane sa do polaczenia odcinków sieci, to brzegi komórek przy koncu sieci sa umieszczone pomiedzy brzegami komórek przy koncu innej sieci. Sciegno \2_ jest przeciagniete przez zespól otworów 34_ w brzegach obu nachodzacych sieci w celu polaczenia odcinków sieci. Sieci wypelnione betonem zwykle zawieraja dwa sciegna L2 na komórke w celu umozliwienia poruszania sieci, podnoszenia i instalacji. Sieci wypelniane materialem ziemnym czesto zawieraja jedno sciegno V2_ na komórke. Dla wiekszosci zastosowan, komórki sieci zawieraja do dwóch sciegien Y2_ na komórke. Jednakze, jezeli stosuje sie sciegna majace mniejsza wytrzymalosc na rozciaganie, takie jak tasmy polietylenowe, wówczas sa wymagane dodatkowe sciegna dla wzmocnienia kazdej komórki.W dodatku do wzmocnienia sieci komórkowych, sciegna \2_ ulatwiaja stawianie oporu wzgledem przykladanych sil, takich jak hydrauliczne podnoszenie i dzialanie lodu, który ma tendecje do podnoszenia sieci komórkowych. Siec moze byc równiez zakotwiczona do ziemi w oddzielonych przerwach wzdluz sciegien \2_ w celu zapobiezenia podnoszenia sieci.Jak przedstawiono na fig. 2, struktura komórkowa wedlug wzoru ma otwarty obszar z uwagi na obecnosc licznych otworów 34. Obszar otworów ^4 wynosi pomiedzy okolo 19% a okolo 28% calkowitego obszaru sciany \&_ komórki. Jezeli glebokosc9 komórki sieci komórkowej jest wieksza, wówczas procent obszaru otworów 34_ wzgledem calkowitego obszaru sciany komórki 1_8 wzrasta. Wszystkie sciany 1&_ komórek (panele) nie musza byc otwarte (to znaczy zawierac licznych otworów). Ze wzgledów estetycznych panele nieotwarte zastosowac mozna przez proste zespawanie nie otwartych paneli z otwartymi panelami, które zawieraja liczne otwory 24_. Sciany 1J3 moga równiez byc wszystkie otwarte w zastosowaniach takich jak budownictwo dróg.Srednica Dl. otworów ^4 pokazanych na fig. 2 wynosi pomiedzy okolo 3 mm a okolo 17 mm, przy czym wymiar optymalny wynosi ~10 mm. Otwory 34_ umieszczone sa wedlug wzoru przedstawionego na fig. 2. Przyblizone optymalne wymiary dla wzoru otworu sa nastepujace: D2^ (20,6 mm) jest pozioma odlegloscia pomiedzy krawedzia sciany komórki ]Jl a pierwszym otworem _34^; D3^ (41,3 mm) jest pozioma odlegloscia pomiedzy otworem 34_ najblizszym do i na przeciwleglych bokach nieparzystego obszaru laczacego 2^./ 5* (19 mm) jest pozioma odlegloscia pomiedzy pojedynczymi otworami 34_, zmierzona od ich srodków; DE5 (19 mm) jest pionowa odlegloscia pomiedzy pojedynczymi otworami 3j4, zmierzona od ich srodków; D6^ (15,9 mm) jest pionowa odlegloscia pomiedzy otworami 34, umieszczonymi w srodku sciany komórki; EH (7,9 mm) jest pionowa odlegloscia, mierzona od dolu sciany komórki do pierwszego otworu 34_; D8^ (330 mm) jest poziomym wymiarem sciany komórki ]_L; D9 (165 mm) jest pionowa odlegloscia od pionowej krawedzi sciany komórki do nieparzystego obszaru laczacego 'i2_] D10 (50,8 mm) jest pionowa odlegloscia od dolu komórki do srodka trzeciego rzedu otworów 3_4 od dolu; Dli10 (101,6 mm) jest pionowa odlegloscia pomiedzy dolem sciany 18 komórki a srodkiem sciany; D12 (152,4 mm) jest pionowa odlegloscia pomiedzy dolem sciany L8 komórki a srodkiem trzeciego rzedu otworów 34_ od góry; D13 (203,2 mm) jest pionowym wymiarem sciany _18^ komórki.Tego rodzaju wzór otworów pozwala na uzyskanie optymalnego obszaru otwartego dla wypelnienia kamieniem przy utrzymaniu wystarczajacej sztywnosci i wytrzymalosci scian komórek dla napelniania na placu budowy. Wzajemne przesuniecie licznych otworów w mniejszym stopniu zmniejsza wytrzymalosc tego rodzaju struktury komórkowej niz w przypadku, gdyby otwory nie byly poprzestawiane wzgledem siebie. Wzór otworów przedstawiony na fig. 2 zawiera równiez nieotwarte obszary laczace 3_2, które powinny pozostac nieotwarte w celu polaczenia ze soba we wlasciwy sposób obszarów pasków 14.Zaleca sie, by struktury komórkowe wedlug wzoru nie zawieraly pólotworów, bowiem gladsze krawedzie pelnych otworów zmniejszaja zagrozenie zwiazane z instalowaniem struktury.Jak przedstawiono na fig. 3 mieszcza sie w wielu otworach 34 materialy konstrukcyjne takie jak kamienie, a ponadto pokazano sciegno \2_. Kamienie maja bardzo wysoki wewnetrzny kat tarcia, który moze sie zmieniac pomiedzy okolo 3 0° a okolo 46°. Uzywane tutaj okreslenie "wewnetrzny kat tarcia" oznacza kat tarcia kamieni ukladanych na innych kamieniach, bez zastosowania jakichkolwiek struktur komórkowych, takich jak Geoweb". Poniewaz kamienie nie posiadaja czynnika kohezyjnego, zatem musza byc zamkniete w obrebie struktury komórkowej dla wlasciwego przytrzymania. Struktura komórkowa zapewnia kamieniom ten czynnik kohezyjny, ale kat tarcia zmniejsza sie,11 poniewaz struktura zamknieta wprowadza plaszczyzne poslizgowa.Uzywane tutaj okreslenie "kat tarcia zlacza" oznacza kat tarcia pomiedzy wypelnieniem, takim jak kamien, a powierzchnia sciany JJS komórki.Gdy wypelnienie kamieniami osadzi sie w otworach 34, wówczas zwiekszy sie kat tarcia zlacza, co powoduje polepszenie zdolnosci przenoszenia obciazenia. Patent St.Zjedn.Ameryki nr 4 965 097 opisuje polepszenie kata tarcia zlacza dla wypelnienia piaskowego. Przy zastosowaniu podobnej logiki, rozklad kamieni osadzonych w wielu otworach 34 powoduje skrócenie dlugoterminowego osadzania poprzez utrudnienie ruchu kamieni wzgledem siebie, natomiast zmniejszenie osadzania dlugoterminowego powoduje zwiekszenie zdolnosci przenoszenia obciazenia.Przykladowo, jezeli kamienie maja kat tarcia wewnetrznego wynoszacy 3 9° i sa zamkniete w strukturze komórkowej pozbawionej otworów 3^, wówczas tarcia zlacza moze sie zmniejszyc do okolo 32°, natomiast zastosowanie struktury komórkowej z licznymi otworami 3_4, ulozonymi wedlug wzoru przedstawionego na fig. 2 polepsza kat tarcia zlacza od okolo 5° do okolo 37°.Zwiekszona zdolnosc przenoszenia obciazenia wraz ze zwiekszonym katem tarcia zlacza przedstawione sa na fig. 4-6.Na fig. 4 przedstawiono zdolnosc przenoszenia obciazenia struktury komórkowej 4A_ pozbawionej otworów. Struktura taka umieszczona jest ponizej kola ladowniczego 3_6 pokazanego na fig. 4, ale ponad miekkim podtorzem 3_8, na które jest wywierana przez kolo ladownicze 3_6 sila ^0. Material12 konstrukcyjny, taki jak kamienie 42^, wypelnia cala strukture zamykajaca.Na fig- 5 przedstawiono zdolnosc przenoszenia obciazenia przez strukture komórkowa wedlug wzoru, w której zastosowano wiele otworów 34_ ulozonych wedlug wzoru jak opisano powyzej .Struktura ta umieszczona jest ponizej kola ladowniczego 36, ale powyzej miekkiego podtorza ^8, na które wywierana jest sila 4_6 przez kolo ladownicze 3_6- Material konstrukcyjny, taki jak kamienie 42^, równiez wypelnia cala strukture zamykajaca kamieniami 42^, zachodzacymi w liczne otwory 34.Na fig. 6 przedstawiono otrzymywany kat tarcia zlacza w przypadku wektora sily 100 odpowiadajacej strukturze komórkowej K)^ z wieloma otworami 34_, w porównaniu z wektorem sily 200 odpowiadajacym znanej strukturze 44^ bez wielu otworów. Wektor sily pokazany na fig. 6 ilustruje wzrost kata tarcia zlacza o okolo 5° przy zastosowaniu struktury komórkowej 10 wedlug wzoru. Ten sam wzrost kata tarcia zlacza w przyblizeniu o 5° przedstawiony jest w przypadku wektora sily 300 dla znanej struktury zamykajacej 4A_ bez otworów oraz wektora sily 400 dla struktury komórkowej H)^ wedlug wynalazku z wieloma otworami 3_4, ulozonymi wedlug charakterystycznego wzoru.Struktury komórkowe mozna instalowac poprzez reczne rozszerzenie sieci komórek w kierunku prostopadlym do powierzchni pasków 1A_ sieci i napelnienie komórek betonem albo materialem ziemnym. Do struktury komórkowej mozna równiez zastosowac rame instalacyjna jak przedstawiono w patencie St.Zjedn. Ameryki nr 4 717 283. Struktura komórkowa zostaje przymocowana do ramy instalacyjnej w celu utrzymania sieci w13 postaci rozszerzonej. Rama obraca sie tak, ze siec spoczywa na powierzchni instalacyjnej. Przed usunieciem ramy, sciegna 12 moga byc wewnetrznie albo zewnetrznie zakotwiczone do powierzchni, a komórki 2_0 napelnia sie materialem konstrukcyjnym w celu utrzymania sieci komórkowej w jej ukladzie rozszerzonym. Niektórymi przykladami takich materialów konstrukcyjnych sa kamien, zwir, beton, asfalt, kamyki i temu podobne. Jezeli sciegno L2 stosowane jest wraz ze struktura komórkowa, wówczas materialy konstrukcyjne wywieraja nacisk na górna powierzchnie sciegna j^, powodujac zakotwiczenie sieci.Zaleca sie, by material pasków tworzacych siec komórek wykonany byl z arkusza wytlaczanego polietylenu o grubosci 50 milicali. Tworzywo sztuczne moze zawierac sadze w celu wspomozenia zapobiegania degradacji ultrafioletowej materialu wystawionego na oddzialywanie swiatla slonecznego.Powierzchnie pasków 14_ materialu moga równiez byc teksturowane, jak przedstawiono w wyzej wymienionym patencie St. Zjedn. Ameryki nr 4 965 097. Sieci komórkowe moga równiez zawierac karby, które umozliwiaja sasiednim warstwom sieci komórkowych zachodzenie wzdluz ich krawedzi w celu polepszenia zdolnosci ukladania sieci w stosy przy wznoszeniu struktur utrzymujacych ziemie, jak opisano w patencie St.Zjedn.Ameryki nr 4 773 309.Paski 14_ moga byc laczone ze soba wieloma sposobami znanymi ze stanu techniki. Zaleca sie metode spawania ultradzwiekowego, które przeprowadza sie przy zastosowaniu sposobu i urzadzenia przedstawionego w patencie St.Zjedn.Ameryki nr 4 647 325. Polaczenie powstaje wzdluz14 spawu na grupach zakonczen, przy czym spaw przechodzi zasadniczo przez cala szerokosc pasków 14, Otwory 34_ moga byc uksztaltowane w paskach 1^ wieloma sposobami znanymi ze stanu techniki przed albo po polaczeniu ze soba pasków. Zaleca sie, by otwory 34_ uksztaltowane byly przez stemplowanie liniowe. Inna metoda tworzenia otworów polega na wierceniu otworów poprzez zespól pasków w odpowiednich miejscach wedlug wzoru w celu utworzenia zbioru wzorów zasadniczo wspolwystepujacych otworów powtarzalnych poprzez siec. Przez odpowiadajace sobie otwory jest wówczas przeciagane sciegno L2, jesli ma byc stosowane. Poniewaz siec komórkowa nastepnie rozszerza sie, zatem sciegno L2 umieszczone jest wewnatrz pomiedzy sasiednimi scianami komórek. Wzmocniony sciegnami material komórkowy podlega nastepnie paletyzacji i wysylce dla instalacji na miejscu przeznaczenia. Alternatywnie sciegna Y2_ moga byc wprowadzane przez otwory 3_4 na miejscu instalacji.Materialy uzyte do budowy struktury komórkowej wedlug wzoru powinny umozliwiac otrzymywanie struktur o dowolnych wymiarach, ale zwykle sa to struktury o szerokosci 91,5 cm do 243,8 cm i o dlugosci od 243,8 cm do 610 cm w stanie rozciagnietym dla uzytku. W zalecanym wykonaniu, kazdy pasek J^4 ma szerokosc 203 mm. Obszary laczace 1^ sa oddalone o okolo 33 0 mm na kazdym pasku, podobnie jak nieparzyste obszary laczace 3_2. Kazda scianka \%_ komórki zawiera odcinek paska o dlugosci okolo 330 mm, pomiedzy sasiednimi obszarami laczacymi 1^5 i pomiedzy nieparzystymi obszarami laczacymi 22_. Wystep 20^ ma dlugosc okolo 25,4 mm. mgrinz.uMla Sierpinska RzeczWIKttatentowyT-43581/US/PCT/US96/17569 PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL

Claims (1)

1.
PL96115280U 1995-11-01 1996-10-30 Struktura komórkowa PL PL PL PL PL PL PL PL63119Y1 (pl)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/548,365 US6296924B1 (en) 1995-11-01 1995-11-01 System perforated cell confinement

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL63119Y1 true PL63119Y1 (pl) 2007-05-31

Family

ID=24188551

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL96115280U PL63119Y1 (pl) 1995-11-01 1996-10-30 Struktura komórkowa PL PL PL PL PL PL PL
PL32655996A PL326559A1 (en) 1995-11-01 1996-10-30 Cellular closing structure

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL32655996A PL326559A1 (en) 1995-11-01 1996-10-30 Cellular closing structure

Country Status (29)

Country Link
US (2) US6296924B1 (pl)
EP (1) EP0858534B1 (pl)
JP (1) JP3979667B2 (pl)
KR (1) KR100485907B1 (pl)
CN (1) CN1091199C (pl)
AR (1) AR004259A1 (pl)
AT (1) ATE240437T1 (pl)
AU (1) AU716485B2 (pl)
BR (1) BR9611496A (pl)
CA (1) CA2236037C (pl)
CZ (1) CZ296340B6 (pl)
DE (1) DE69628182T2 (pl)
DK (1) DK0858534T3 (pl)
ES (1) ES2202484T3 (pl)
HK (1) HK1015429A1 (pl)
HU (1) HU225845B1 (pl)
IL (1) IL124269A (pl)
MX (1) MX9803295A (pl)
MY (1) MY141932A (pl)
NO (1) NO318534B1 (pl)
PL (2) PL63119Y1 (pl)
PT (1) PT858534E (pl)
RU (1) RU2196864C2 (pl)
SA (1) SA96170525B1 (pl)
SK (1) SK287451B6 (pl)
TR (1) TR199800781T2 (pl)
TW (1) TW347423B (pl)
WO (1) WO1997016604A1 (pl)
ZA (1) ZA969160B (pl)

Families Citing this family (70)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999063167A1 (en) * 1998-06-01 1999-12-09 Alethea Rosalind Melanie Hall Method of making a composite structure
US6558085B1 (en) 1998-09-03 2003-05-06 Alethea Rosalind Melanie Hall Mine support and method of forming the same
US20050102950A1 (en) * 2000-12-13 2005-05-19 Knudson Edward A. Environment resistant retaining wall block and methods of use thereof
US6745662B2 (en) * 2001-08-06 2004-06-08 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Cross cell sandwich core
US6695544B2 (en) * 2001-11-02 2004-02-24 New Technology Resources, Inc. Environment resistant retaining wall planter block and methods of use thereof
DE10213047A1 (de) * 2002-03-22 2003-10-16 Freudenberg Carl Kg Kassettenfilter
CZ296488B6 (cs) * 2003-04-10 2006-03-15 Benda Trade S. R. O. Zpusob plosného zakládání podlahy budov a plosný základ podlahy zhotovený podle zpusobu
US7854573B2 (en) * 2005-05-11 2010-12-21 New Technology Resources, Inc. Landscaping products including continuous chamber mass confinement cells and methods of use thereof
US20060147276A1 (en) * 2004-12-30 2006-07-06 Chin-Tai Lin Textured geocell
US20060147275A1 (en) * 2004-12-30 2006-07-06 Chin-Tai Lin Textured geocell
WO2006138451A2 (en) * 2005-06-15 2006-12-28 Panterra Engineered Plastics, Inc. Method of creating high strength expanded thermoformable honeycomb structures with cementitious reinforcement
CA2618391A1 (en) * 2005-08-10 2007-02-22 New Technology Resources, Inc. Continuous chamber mass confinement cells and methods of use thereof
KR100721875B1 (ko) * 2005-12-22 2007-05-28 재단법인 포항산업과학연구원 박물 셀형식 전면 블록 연결장치
EA200800498A1 (ru) * 2005-12-29 2009-06-30 Прс Медитерренениан Лтд. Ячеистая (сотовая) система ограничения (варианты) и способ ее применения
GB2434979A (en) * 2006-02-09 2007-08-15 Andrew Blair Allan An adjustable lattice base system
EP2115230B1 (en) 2007-01-24 2014-03-12 Reynolds Consumer Products, Inc. Clamp device for portable porous pavement system
EP2115219B1 (en) * 2007-01-24 2017-04-05 Reynolds Consumer Products, Inc. Portable porous pavement system and method for assembling such a pavement system
US7541084B2 (en) * 2007-03-01 2009-06-02 Prs Mediterranean Ltd. Geotechnical articles
US7501174B2 (en) * 2007-03-01 2009-03-10 Prs Mediterranean Ltd. High performance geosynthetic article
FR2917103B1 (fr) * 2007-06-08 2012-09-14 Euro Tec Fascine en materiau naturel autorisant une implantation de vegetaux sans modification de sa structure
US20100254795A1 (en) * 2007-09-27 2010-10-07 Prs Mediterranean Ltd. Modular cemented planar structure
US7993080B2 (en) * 2007-09-27 2011-08-09 Prs Mediterranean Ltd. Earthquake resistant earth retention system using geocells
KR100834784B1 (ko) * 2007-12-20 2008-06-10 주식회사 골든포우 토립자 구속 벌집형 보강재
FR2925863B1 (fr) * 2007-12-26 2010-02-12 Afitex Internat Produit a alveoles formees par agrafage de bandes, procede et equipement de fabrication d'un produit alveolaire.
CZ301388B6 (cs) 2008-03-10 2010-02-10 Benda Trade S.R.O. Vegetacní strecha, zejména sklonitá a zpusob její výroby
CZ301884B6 (cs) 2008-03-10 2010-07-21 Benda Trade S.R.O. Reklamní plocha vytvorená na svahu a/nebo mající svažitý povrch
KR100986879B1 (ko) * 2008-03-26 2010-10-08 에코앤바이오 주식회사 경사지붕의 녹화방법
US20100055443A1 (en) * 2008-09-04 2010-03-04 Prs Mediterranean Ltd. Welding process and geosynthetic products thereof
US8092122B2 (en) 2008-11-10 2012-01-10 Reynolds Consumer Products, Inc. Connection device for fastening expanded cell confinement structures and methods for doing the same
ES2685071T3 (es) * 2009-04-15 2018-10-05 TenCate Grass Holding B.V. Método para formar una capa de césped artificial y producto de césped artificial para usarse en él
ES2357711B1 (es) * 2009-10-15 2012-03-14 Gellar Holdings Limited Célula de material perforado, solado, texturizado o no texturizado, para su incorporación en sistema de contención alveolar.
ES2358832B1 (es) * 2009-11-04 2012-03-21 Gellar Holdings Limited Kit de instalación sencilla para conexión y unión en sistema de contención alveolar para el refuerzo y estabilización.
MX2010007278A (es) * 2010-03-05 2011-09-15 Prs Mediterranean Ltd Estructuras geotecnias y procesos para su formacion.
PL390948A1 (pl) * 2010-04-08 2011-10-10 Zakład Ślusarski Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Feliks Gajos, Bolesław Dutkiewicz Spółka Jawna Sposób zabezpieczania gruntu przed erozją i zestaw do takiego zabezpieczania
CZ2010439A3 (cs) 2010-06-03 2011-12-14 Benda@Jirí Panel s bunecnou strukturou
NL1038310C2 (nl) 2010-10-15 2012-04-17 Hugo Vries Werkwijze voor het vormen van een bodembedekkende laag en zo gevormde bodembedekkende laag.
US8642156B2 (en) * 2010-11-05 2014-02-04 Edgar Forrest Jessee, III System and method for forming a support article
CN102296510B (zh) * 2011-06-29 2016-01-27 蓝派冲击压实技术开发(北京)有限公司 承重结构层及土工格栅和制造方法
CZ2011682A3 (cs) 2011-10-25 2013-05-02 Benda@Jirí Bunecný panel
JP2013237970A (ja) * 2012-05-11 2013-11-28 Nisshoku Corp 緑化舗装及びその施工方法
US9982406B2 (en) * 2012-07-06 2018-05-29 Bradley Industrial Textiles, Inc. Geotextile tubes with porous internal shelves for inhibiting shear of solid fill material
USD731266S1 (en) 2013-01-22 2015-06-09 Reynolds Presto Products, Inc. Device for expanded cell confinement structure
US8827597B2 (en) 2013-01-22 2014-09-09 Reynolds Presto Products Inc. Load transfer or connector device for expanded cell confinement structures and methods for doing the same
US9206559B2 (en) 2013-03-12 2015-12-08 Reynolds Presto Products Inc. Mat, portable porous construction mat system, tools, and methods
USD721824S1 (en) 2013-03-12 2015-01-27 Reynolds Presto Products Inc. Portable porous construction mat
US9103087B2 (en) * 2013-03-13 2015-08-11 Lightfoot Geo Solutions LLC Method of reducing mud in an animal stable, pen, paddock, or arena
US9644333B2 (en) * 2013-09-06 2017-05-09 Urethane Technology Company, Inc. Erosion control sediment barrier
SI3052703T1 (sl) * 2013-09-30 2019-02-28 Geotech Technologies Ltd. Sistem tlakovanja z geocelicami in geomrežami in postopek za vgradnjo sistema tlakovanja
PT3134575T (pt) * 2014-01-27 2021-01-04 Prs Mediterranean Ltd Geocélula perfurada
AU2015257403B2 (en) 2014-02-12 2019-07-25 Geotech Technologies Ltd. Geocell with improved compaction and deformation resistance
RU2579090C2 (ru) * 2014-05-21 2016-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Мики" Инновационная бесшовная георешетка с ячеистой структурой для укрепления грунта, способ и заготовка для ее получения
USD787089S1 (en) * 2015-09-10 2017-05-16 Hanforce, Co., Ltd. Reinforcing strip for retaining wall
USD785819S1 (en) * 2015-10-23 2017-05-02 Hanforce, Co., Ltd. Reinforcing strip for retaining wall
CN105862884A (zh) * 2016-04-06 2016-08-17 哈尔滨盛洋塑胶材料有限公司 蜂巢式三维网状护坡网
WO2017196781A1 (en) 2016-05-09 2017-11-16 Materion Corporation Air cavity package
RU2645032C1 (ru) * 2016-10-12 2018-02-15 Елена Сергеевна Пшеничникова Способ укрепления откоса
RU169895U1 (ru) * 2016-10-12 2017-04-05 Елена Сергеевна Пшеничникова Устройство для укрепления откосов и армирования земляного полотна
RU175280U1 (ru) * 2017-05-03 2017-11-29 Общество с ограниченной ответственностью "Ультразвуковые технологии и оборудование" (ООО УЗТО") Решетка с ячеистой структурой
CA2966761A1 (en) * 2017-05-10 2018-11-10 Soletanche Freyssinet Ground reinforcing device
CN109208994A (zh) * 2018-11-01 2019-01-15 中国人民解放军32181部队 蜂窝胞体结构抗冲击防护墙
RU198911U1 (ru) * 2019-09-25 2020-08-03 Общество С Ограниченной Ответственностью Завод "Славрос" Усиленная геосетка с отверстиями
CN111074713A (zh) * 2019-12-31 2020-04-28 宁波提亚景观设计有限公司 一种应用于建筑中的构件、细胞墙单元以及细胞墙
USD1002875S1 (en) * 2020-10-22 2023-10-24 TECHNOTRON—METAL s.r.o. Building material
US11885091B2 (en) 2021-06-30 2024-01-30 Reynolds Presto Products Inc. Connection device for fastening expanded cell confinement structures and methods for doing the same
USD994445S1 (en) 2021-06-30 2023-08-08 Reynolds Presto Products Inc. Connector for expanded cell confinement web with curved handle
USD1000262S1 (en) 2021-06-30 2023-10-03 Reynolds Presto Products Inc. Connector device for expanded cell confinement web
USD1000263S1 (en) 2021-06-30 2023-10-03 Reynolds Presto Products Inc. Connector for expanded cell confinement web with polygon handle
JP7239209B1 (ja) 2021-10-19 2023-03-14 株式会社ジオベクトル 護岸構造及びその形成方法
WO2024173656A1 (en) * 2023-02-16 2024-08-22 Reynolds Presto Products Inc. Vented cell structure for confinement and interlock of earth materials
CN116698624B (zh) * 2023-07-20 2024-05-31 山东大学 一种泡沫改良土内摩擦角和粘聚力的测试方法及系统

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB367256A (en) * 1931-05-19 1932-02-18 Eugenio Miozzi Improvements in or relating to paving
JPS5616730A (en) 1979-02-24 1981-02-18 Kiyoshi Yamamoto Filling soil material for slope face and application of the same
JPS573923A (en) 1980-06-07 1982-01-09 Kawatetsu Kenzai Kogyo Kk Slope protecting member
JPS58101932A (ja) 1981-12-15 1983-06-17 Kiyoshi Yamamoto 盤状体
JPS58106020A (ja) 1981-12-21 1983-06-24 Kiyoshi Yamamoto 法枠
JPS58131228A (ja) 1982-01-27 1983-08-05 Kiyoshi Yamamoto 法枠材料と法枠の形成方法
US4530622A (en) 1982-12-23 1985-07-23 P.L.G. Research Limited Retaining fill in a geotechnical structure
US4647325A (en) * 1984-07-12 1987-03-03 Presto Products, Incorporated Ultrasonic spot welding tip assembly and method for using the same
US4717283A (en) * 1985-07-22 1988-01-05 Presto Products, Incorporated Installation frame for a grid soil confinement system
DE3607630A1 (de) * 1985-09-16 1987-03-26 Josef Holzbauer Bodenbefestigung
HUT43659A (en) 1986-01-28 1987-11-30 Laszlo Varkonyi Flexible structure for preventing earthworks, bed walls and for limiting base
JPS63151712A (ja) 1986-12-16 1988-06-24 Asahi Chem Ind Co Ltd 地盤強化材
US4778309A (en) * 1987-03-30 1988-10-18 Presto Products, Incorporated Stackable grid material for soil confinement
US4965097A (en) 1989-01-11 1990-10-23 Reynolds Consumer Products, Inc. Texturized cell material for confinement of concrete and earth materials
EP0378309A1 (en) * 1989-01-11 1990-07-18 Reynolds Consumer Products, Inc. Vented cell material for confinement of concrete and earth materials
JP2782542B2 (ja) * 1989-12-08 1998-08-06 横浜ゴム株式会社 土木構造体用プラスチックハニカム
CA2111063C (en) * 1993-02-18 1996-04-23 Gary M. Bach Reinforced cell material

Also Published As

Publication number Publication date
CA2236037C (en) 2004-08-03
HU225845B1 (hu) 2007-10-29
DE69628182D1 (de) 2003-06-18
MX9803295A (es) 1998-09-30
BR9611496A (pt) 1999-12-28
RU2196864C2 (ru) 2003-01-20
JP3979667B2 (ja) 2007-09-19
CA2236037A1 (en) 1997-05-09
CZ128698A3 (cs) 1999-03-17
MY141932A (en) 2010-07-30
KR19990067288A (ko) 1999-08-16
HUP9902090A2 (hu) 1999-10-28
AR004259A1 (es) 1998-11-04
NO318534B1 (no) 2005-04-11
SA96170525B1 (ar) 2007-01-20
WO1997016604A1 (en) 1997-05-09
EP0858534A4 (en) 1999-05-06
ZA969160B (en) 1997-06-02
ATE240437T1 (de) 2003-05-15
SK287451B6 (sk) 2010-10-07
AU7603696A (en) 1997-05-22
DK0858534T3 (da) 2003-09-15
CN1091199C (zh) 2002-09-18
JP2000500406A (ja) 2000-01-18
HK1015429A1 (en) 1999-10-15
PT858534E (pt) 2003-09-30
AU716485B2 (en) 2000-02-24
NO981988L (no) 1998-06-30
NO981988D0 (no) 1998-04-30
IL124269A (en) 2001-03-19
TR199800781T2 (xx) 1998-07-21
US6395372B1 (en) 2002-05-28
PL326559A1 (en) 1998-09-28
HUP9902090A3 (en) 2000-08-28
EP0858534B1 (en) 2003-05-14
DE69628182T2 (de) 2004-04-01
ES2202484T3 (es) 2004-04-01
KR100485907B1 (ko) 2005-06-16
SK53198A3 (en) 1999-02-11
US6296924B1 (en) 2001-10-02
CZ296340B6 (cs) 2006-02-15
TW347423B (en) 1998-12-11
EP0858534A1 (en) 1998-08-19
CN1201499A (zh) 1998-12-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL63119Y1 (pl) Struktura komórkowa PL PL PL PL PL PL PL
US5449543A (en) Reinforced cell material
AU752113B2 (en) Method of making a composite structure
CA2975237C (en) A retaining wall method of precast block to prevent landslide
JPH02229303A (ja) ベント式セル構造体及びその製造方法
GB2138057A (en) Method of building strengthened, embanked foundation
JP5921857B2 (ja) ハニカム状3次元立体セル構造体を上下に積層した法面保護構造体
EP2511085B1 (en) A product having a net structure
KR100245048B1 (ko) 보강토 구조물
BR112019012133B1 (pt) Estrutura, encontro, estrutura de ponte, e método para construir uma estrutura consolidada
CN220538285U (zh) 一种装配式混凝土u型结构
CN114398708B (zh) 一种用于提高区域水资源环境保护性能的滨水园林景观构建方法
WO2000014339A1 (en) Method of constructing a wall element