Geotextil anti UV
1.Antienvejecimiento:Reduce la fragilización de la fibra inducida por los rayos UV, prolongando así su vida útil.
2. Retención de funciones:Mantiene un drenaje estable y un rendimiento de refuerzo en ambientes exteriores.
3. Adaptabilidad al aire libre:Adecuado para proyectos al aire libre como taludes y diques, ahorrando costos de protección adicionales.
4. Fuerte resistencia a la luz solar:Mejora la resistencia a la intemperie en áreas con mucha luz solar, reduciendo daños extremos para garantizar la seguridad.
Introducción del producto
1、Atributos básicos
El geotextil anti-UV es un material geotécnico funcional fabricado con fibras poliméricas como polipropileno y poliéster como sustrato, mediante la adición de aditivos anti-UV (como aminas impedidas y estabilizadores de luz de benzotriazol) o mediante tecnología de fibra modificada. Su estructura física consiste principalmente en una malla no tejida o una estructura tejida, que presenta estabilidad química frente a la radiación ultravioleta, manteniendo al mismo tiempo su permeabilidad y resistencia a la tracción originales.
2、 Funciones principales
Bloqueo de daños UV: Al absorber o reflejar los rayos UV a través de los componentes anti UV en el material, se reduce la exposición directa de los rayos UV a las fibras geotextiles, lo que evita la rotura de la cadena molecular de la fibra y la fragilidad por envejecimiento.
Mantener la estabilidad estructural: Mantener las propiedades mecánicas de los geotextiles (como la resistencia a la tracción y al desgarro) en ambientes exteriores a largo plazo para evitar fallas funcionales centrales, como el drenaje y el refuerzo, causadas por el envejecimiento por rayos UV.
Prolongar la vida útil del proyecto: reducir la tasa de degradación de los geotextiles en escenas al aire libre, reducir la frecuencia de mantenimiento de ingeniería causado por el envejecimiento del material y garantizar la seguridad a largo plazo de estructuras como lechos de carreteras y pendientes.
3、 Características principales
Fuerte resistencia al envejecimiento: se puede utilizar durante mucho tiempo en entornos hostiles, como luz solar intensa y altas temperaturas, retrasando eficazmente la oxidación y degradación de los materiales, y su vida útil es más de un 30% más larga que la de los geotextiles comunes.
Buena compatibilidad funcional: si bien posee resistencia a los rayos UV, no afecta las funciones básicas del geotextil, como el drenaje, la filtración y el refuerzo, y es adecuado para diversos escenarios de ingeniería.
Amplia adaptabilidad ambiental: especialmente adecuado para áreas con fuerte radiación ultravioleta como mesetas, desiertos y áreas de minería a cielo abierto, reduciendo la pérdida de materiales de ingeniería debido a condiciones climáticas extremas.
Excelente relación costo-beneficio: al reducir el costo de reemplazo y mantenimiento en la etapa posterior, disminuyendo la inversión en todo el ciclo de vida del proyecto, los beneficios económicos integrales son mejores que los geotextiles comunes.
Parámetros del producto
proyecto |
métrico |
||||||||||
Resistencia nominal/(kN/m) |
|||||||||||
6 |
9 |
12 |
18 |
24 |
30 |
36 |
48 |
54 |
|||
1 |
Resistencia a la tracción longitudinal y transversal / (kN/m) ≥ |
6 |
9 |
12 |
18 |
24 |
30 |
36 |
48 |
54 |
|
2 |
Alargamiento máximo con carga máxima en direcciones longitudinal y transversal/% |
30~80 |
|||||||||
3 |
Resistencia a la penetración máxima de CBR /kN ≥ |
0.9 |
1.6 |
1.9 |
2.9 |
3.9 |
5.3 |
6.4 |
7.9 |
8.5 |
|
4 |
Resistencia al desgarro longitudinal y transversal /kN |
0.15 |
0.22 |
0.29 |
0.43 |
0.57 |
0.71 |
0.83 |
1.1 |
1.25 |
|
5 |
Apertura equivalente 0,90(095)/mm |
0,05~0,30 |
|||||||||
6 |
Coeficiente de permeabilidad vertical/(cm/s) |
K× (10-¹~10-), donde K=1,0~9,9 |
|||||||||
7 |
Tasa de desviación de ancho /% ≥ |
-0.5 |
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8 |
Tasa de desviación de masa de área unitaria /% ≥ |
-5 |
|||||||||
9 |
Tasa de desviación de espesor /% ≥ |
-10 |
|||||||||
10 |
Coeficiente de variación de espesor (CV)/% ≤ |
10 |
|||||||||
11 |
Perforación dinámica |
Diámetro del orificio de punción/mm ≤ |
37 |
33 |
27 |
20 |
17 |
14 |
11 |
9 |
7 |
12 |
Resistencia a la fractura longitudinal y transversal (método de agarre)/kN ≥ |
0.3 |
0.5 |
0.7 |
1.1 |
1.4 |
1.9 |
2.4 |
3 |
3.5 |
|
13 |
Resistencia ultravioleta (método de lámpara de arco de xenón) |
Tasa de retención de fuerza longitudinal y transversal% ≥ |
70 |
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14 |
Resistencia ultravioleta (método de lámpara UV de fluorescencia) |
Tasa de retención de fuerza longitudinal y transversal% ≥ |
80 |
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Aplicación del producto
1. Ingeniería de caminos y taludes
Protección de lechos de carreteras exteriores: Se coloca sobre la superficie de los lechos de carreteras exteriores en autopistas y caminos rurales para resistir la erosión por envejecimiento de los geotextiles causada por la fuerte luz solar, mantener un drenaje suave y el refuerzo estructural de los lechos de carreteras durante mucho tiempo y reducir el riesgo de asentamiento del lecho de carreteras y colapso de pendientes causado por la fragilidad del material.
Tratamiento de pendientes de gran altitud: Para pendientes de carreteras y pendientes de minas en áreas con fuerte radiación ultravioleta, como mesetas y áreas montañosas, como material central para el drenaje y refuerzo de pendientes, puede soportar una fuerte radiación ultravioleta, garantizar la estabilidad de la pendiente y reducir la frecuencia de mantenimiento.
2. Conservación del agua e ingeniería ecológica
Refuerzo de ríos y terraplenes: Colocación en terraplenes de ríos a cielo abierto y taludes de embalses para resistir la degradación del material causada por la exposición prolongada a la luz solar, ejerciendo continuamente efectos de drenaje y antifiltración y previniendo situaciones peligrosas como fugas y tuberías causadas por el envejecimiento de los geotextiles en los terraplenes.
Proyecto de restauración ecológica: se utiliza para reforzar y drenar el suelo en humedales a cielo abierto y áreas verdes mineras, mantener la integridad del material en ambientes con luz solar intensa y cooperar con la restauración de la vegetación para lograr una protección ecológica a largo plazo, evitando daños a los resultados de la restauración debido a fallas del material.
3. Proyectos municipales y de centros de transporte
Estacionamiento y plaza al aire libre: Como capa de drenaje subterráneo, se coloca sobre la base del estacionamiento y la plaza al aire libre para resistir el envejecimiento causado por la luz solar directa, mantener la función de drenaje durante mucho tiempo y evitar la acumulación de agua superficial y daños a la estructura base.
Protección perimetral de la pista del aeropuerto: Utilizado en el sistema de drenaje en ambos lados de la pista al aire libre del aeropuerto, puede soportar fuertes rayos ultravioleta y diferencias de temperatura entre el día y la noche, asegurando canales de drenaje suaves a largo plazo y evitando el impacto del envejecimiento del material en la seguridad de la operación del aeropuerto.
4. Ingeniería Ambiental Especial
Ingeniería de regiones desérticas y áridas: Implantación de proyectos como carreteras desérticas y canales de irrigación en regiones áridas, adaptándose a ambientes extremos con fuerte insolación y altas temperaturas, resistiendo la degradación de materiales por radiación ultravioleta y asegurando la efectividad a largo plazo de las funciones de drenaje y refuerzo.
Vertedero al aire libre: se utiliza para el drenaje y aislamiento de la capa de cubierta superior del vertedero, manteniendo un rendimiento estable en entornos al aire libre a largo plazo, evitando fugas de lixiviados debido al envejecimiento por rayos UV y reduciendo los riesgos de contaminación ambiental.
En resumen, la resistencia a los rayos UV de los geotextiles desempeña un papel fundamental en pendientes de carreteras, conservación del agua, tráfico municipal, proyectos ambientales especiales y otras situaciones al aire libre o con fuerte exposición al sol, con una excelente capacidad antienvejecimiento y estabilidad funcional. No solo resuelve el problema del envejecimiento y el fallo de los geotextiles comunes en entornos con alta exposición a rayos ultravioleta, sino que también se convierte en un material clave para mejorar la durabilidad y la rentabilidad de la ingeniería a cielo abierto, garantizando la seguridad de las estructuras y reduciendo los costos de mantenimiento a largo plazo, lo que proporciona un sólido soporte para el funcionamiento estable a largo plazo de diversas infraestructuras.





