Geotextil de filamentos
1. Calidad uniforme y estable:La producción industrial garantiza indicadores de rendimiento consistentes, evitando el problema de la calidad desigual de los materiales naturales.
2. Alta eficiencia de construcción:Velocidad de colocación rápida, que requiere menos equipo y mano de obra, lo que acorta en gran medida el período de construcción.
3. Bajo costo integral:Si bien el material en sí tiene costos, ahorra mucho transporte, mano de obra y costos de arena y grava, y los beneficios económicos generales son significativos.
4. Fuerte adaptabilidad:La textura es suave y puede adaptarse bien a la deformación desigual de la base.
Introducción del producto:
El geotextil de filamentos se refiere a un material laminar fabricado con polímeros de alto peso molecular y procesado para lograr permeabilidad. Se utiliza principalmente para funciones de ingeniería como aislamiento, filtración, drenaje, refuerzo y protección, y es un componente importante de los materiales geosintéticos. Se diferencia de las telas tradicionales y se centra más en el rendimiento de ingeniería (como resistencia, resistencia a la corrosión, permeabilidad, etc.).
Característica
1. Materiales diversos:Las materias primas incluyen fibras sintéticas como poliéster (PET), polipropileno (PP), polietileno (PE), etc. Algunos productos agregarán fibras naturales (como algodón y lino) para mejorar propiedades específicas.
2. Estructura flexible:Según los diferentes procesos, se puede dividir en geotextiles no tejidos perforados con agujas, geotextiles tejidos, geotextiles tejidos, geotextiles compuestos, etc. Las diferencias estructurales afectan directamente sus funciones (como la buena transpirabilidad de las telas perforadas con agujas y la alta resistencia de las telas tejidas).
3. Fuerte resistencia ambiental:Resistente a ácidos y álcalis, resistente a la corrosión, capaz de adaptarse al entorno químico del suelo; Al mismo tiempo, tiene ciertas capacidades anti-ultravioleta y anti-envejecimiento, y extiende la vida útil del proyecto.
4. Permeabilidad controlable:Ajustando la densidad y la estructura de la fibra, se pueden lograr diferentes tasas de permeabilidad para satisfacer las necesidades de filtración (evitando la pérdida de partículas del suelo) o drenaje (exportando humedad).
5. Equilibrio entre flexibilidad y fuerza:La textura es suave y puede adaptarse a la deformación del terreno; posee simultáneamente alta resistencia a la tracción y al desgarro, capaz de soportar la presión del suelo y el impacto externo.
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 |
|||||||||
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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Aplicaciones del producto:
1. Ingeniería de conservación de agua:
La capa antifiltración y filtrante de presas y canales (para evitar que el suelo sea arrastrado por el flujo de agua);
Protección de taludes en la regulación de ríos para reducir la erosión de las riberas por el flujo de agua.
2. Ingeniería de Transporte:
Capa de aislamiento para subrasantes de carreteras y ferrocarriles (separando diferentes capas de suelo para evitar que se mezclen);
Drenaje de la plataforma de la carretera (drenar el agua acumulada para evitar el asentamiento de la plataforma de la carretera);
Refuerzo de carreteras (mejora de la estabilidad de la plataforma y reducción del agrietamiento de la carretera).
3. Ingeniería municipal:
La capa antifiltración y filtrante del vertedero (para evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por lixiviados);
Sistema de drenaje para estacionamientos subterráneos y túneles (para eliminar el agua acumulada en las estructuras).
4. Ingeniería Geotécnica:
Protección de taludes (talud de suelo reforzado, mejorando la estabilidad antideslizante del talud);
Tratamiento de cimentación de suelo blando (repartiendo carga y reduciendo asentamientos mediante refuerzo).
5. Agricultura y protección del medio ambiente:
Antifiltración y anti-filtración de canales de riego en tierras de cultivo;
El material de revestimiento de los humedales artificiales purifica la calidad del agua.
El geotextil, con sus propiedades y ventajas únicas, se ha convertido en un material indispensable en la construcción de ingeniería moderna, desempeñando un papel clave en la mejora de la calidad de la ingeniería, la reducción de costos y la protección del medio ambiente. Con el desarrollo tecnológico, sus funciones se amplían constantemente.





