Geotessile in fibre staminali resistente alla corrosione e ai prodotti chimici per una lunga durata di vita
Introduzione del prodotto
Il tessuto geotecnico a fibre corte è un importante tipo di materiale geosintetico, realizzato principalmente da fibre sintetiche come il poliestere attraverso processi di produzione come allentamento, pettinamento,intricciamento (fibre corte intrecciate), e la posa di reti (nodo e fissaggio standardizzati) su attrezzature di produzione non tessute per formare un tessuto.resistenza alla corrosione, resistenza all'invecchiamento, elevata resistenza, stabilità dimensionale e buone caratteristiche di filtrazione.
Proprietà del prodotto
1Permeabilità all'acqua: il geotessile in fibre staminali ha una elevata permeabilità all'acqua, anche sotto la pressione del lavoro di terra, può mantenere una buona permeabilità all'acqua.Questa caratteristica gli consente di controllare efficacemente la falda freatica ed evitare l'accumulo di acqua, migliorando così la stabilità della fondazione.
2- resistenza alla corrosione: il geotessile in fibre staminali è realizzato con materiali in fibre chimiche resistenti agli acidi e alle alcali, che non saranno corrosi da sostanze acide e alcali,che non si mangia e non si consuma,, il che gli permette una lunga durata di vita.
3. Semplice costruzione: geotessile a fibra corta leggero, facile da usare, facile da costruire.ridurre la difficoltà e il costo della costruzione.
4. resistenza alla trazione: sebbene la resistenza alla frattura e gli altri parametri del geotessile in fibre staminali possano non essere elevati quanto quelli del geotessile a filamento,ha ancora una certa resistenza alla rottura e resistenza alla trazioneCiò le permette di mostrare una buona adattabilità quando si tratta di superfici con un terreno complesso o una grande curvatura.
Applicazione del prodotto
Il campo di applicazione del tessuto geotecnico a fibre corte è molto ampio, tra cui, a titolo esemplificativo, i seguenti tipi di ingegneria:
Conservazione dell'acqua: utilizzato per funzioni quali impermeabilità, drenaggio e isolamento.
Strade e ferrovie: utilizzato per rinforzo stradale, drenaggio e isolamento.
Dighe e bonificaUsato per prevenire le infiltrazioni e proteggere il suolo.
Costruzione aeroportuale: utilizzato per il rinforzo del terreno e il drenaggio.
Ingegneria verde: utilizzato per il trattamento delle acque reflue e per l'impermeabilità delle discariche.
In sintesi, il tessuto geotecnico a fibre corte, con le sue eccellenti prestazioni e la sua ampia gamma di applicazioni, svolge un ruolo indispensabile nell'ingegneria civile moderna.
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 progettazione effettivo se l'utente ha sollevato richieste. |