Geotessile di base ad alta resistenza e versatilità per progetti di ingegneria civile
Introduzione del prodotto
Il geotessile in fibre staminali è un materiale geosintetico ampiamente utilizzato, realizzato principalmente con fibre staminali mediante processo di aghiatura o tessitura.Questo tipo di geotessile ha buone proprietà fisiche e un valore di applicazione ingegneristica.
Proprietà del prodotto
1. Alta resistenza: i geotessili in fibre staminali hanno generalmente una elevata resistenza alla trazione e alla rottura.
2Buona permeabilità all'acqua: permette l'acque di passare, favorendo il drenaggio e la filtrazione.
3. Ottima resistenza chimica: può resistere all'erosione di una varietà di sostanze chimiche, adatta per l'uso in diverse condizioni ambientali.
4. resistenza agli ultravioletti: ha una certa capacità di resistere alla luce ultravioletta, adatta per l'esposizione a lungo termine all'uso all'aperto.
5. resistenza alla biodegradazione: non è facilmente decomposta dai microrganismi e ha una lunga durata di vita.
6Flessibilità: può adattarsi a condizioni di terreno irregolari, riducendo la complessità della costruzione.
Applicazione del prodotto
1Ingegneria civile: utilizzato per la costruzione di strade, ferrovie, aeroporti e altre infrastrutture per migliorare la capacità portante e la stabilità delle fondamenta.
2Ingegneria idraulica: utilizzato come materiale di filtrazione e drenaggio in bacini, DAMS, canali e altri progetti.
3Ingegneria ambientale: utilizzato in discariche, impianti di depurazione delle acque reflue, ecc., per prevenire la penetrazione di inquinanti.
4Ingegneria dei pendii: utilizzata per il rinforzo e la stabilità del pendio per prevenire le frane.
5- rinforzo del suolo: migliora la resistenza al taglio del suolo, utilizzato per rafforzare le fondamenta deboli.
Specifica del prodotto
* Grammi/m2: 100g~800g/m2
* Larghezza: 2 m~6 m
* Lunghezza di rotolamento: 50 m~100 m
PS: accetta richiesta personalizzata per tutti gli elementi sopra.
Specifica del prodotto e indice tecnico (GB/T 17638 ◄ 2017)
Articolo | Resistenza nominale alla rottura ((KN/m) | |||||||||
3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
1 | Resistenza alla rottura (KN/m,≥,LD/TD) | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 |
2 | Tasso di allungamento (%,≥,LD/TD) | 20~100 | ||||||||
3 | Resistenza alla rottura (KN) ≥ | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
4 | Tasso di deviazione di massa per unità di superficie ((%) | ± 5 | ||||||||
5 | Variazione di larghezza (Percentuale) | - Zero.5 | ||||||||
6 | Tasso di deviazione dello spessore(%) | ± 10 | ||||||||
7 | Dimensione del setaccio O90- Oh, no.95(mm) | 0.07~0.20 | ||||||||
8 | Coefficiente di permeabilità verticale (cm/s) | Kx(10 ¥1 ¥10 ¥3) K=1,0-9.9 | ||||||||
9 | Resistenza alla rottura (KN,≥,MD/CD) | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 1.00 |
10 | Resistenza agli acidi e agli alcali (tasso di ritenzione della resistenza) /%≥ | 80 | ||||||||
11 | Performance antiossidante (tasso di ritenzione della resistenza)/%≥ | 80 | ||||||||
12 | Resistenza ai raggi UV (tasso di ritenzione della resistenza) /%≥ | 80 |
(GB/T17638-1998)
Specificità | F100 | F150 | F200 | F250 | F300 | F350 | F400 | F450 | F500 | F600 | 800 | Commento |
Articolo | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Variazione di peso (%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | - |
Spessore (mm≥) | 0.90 | 1.20 | 1.70 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | 3.60 | 4.10 | 5.00 | |
Variazione di larghezza (%) | - Zero.50 | |||||||||||
Resistenza alla rottura (KN/m,≥,LD/TD) | 2.50 | 4.50 | 6.50 | 8.00 | 9.50 | 11.00 | 12.50 | 14.00 | 16.00 | 19.00 | 25.00 | |
Tasso di allungamento (%, ≥,LD/TD) | 25-100 | |||||||||||
Resistenza all'esplosione della CBR (KN≥) | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.20 | 4.00 | |
Dimensione del setaccio O90,O95 (mm) | 0.07-0.2 | |||||||||||
Coefficiente di permeabilità verticale (cm/s) | Kx(101-103) | K=1,0-9.9 | ||||||||||
Resistenza alla rottura (KN,≥,MD/CD) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | |
1) Specifiche in base alla massa per unità di superficie, la specifica effettiva tra le specifiche adiacenti nella tabella, secondo il metodo di interpolazione per calcolare l'indice di valutazione corrispondente, se al di fuori del campo di applicazione della tabella, deve essere stabilito tra il fornitore e il richiedente. 2) Norme di peso unitario secondo il progetto o l'accordo. 3) Larghezza come indici di riferimento per il controllo interno della produzione, la valutazione basata sul valore di progetto effettivo se l'utente ha sollevato richieste. |