Nazwa marki: | SZ |
Numer modelu: | Poliestrowy nietopiony geotelektywne |
MOQ: | 20gp |
Ceny: | $0.3-$2.0/SQM |
Warunki płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Zdolność do zaopatrzenia: | 8ton dziennie |
Geotekstil nienasytany jest nowym rodzajem materiału budowlanego stosowanego w inżynierii lądowej.Wytrzymałość na rozciąganie geotekstyliów niewleczonych z PP jest wyższa niż wytrzymałość na rozciąganie z PET niewleczonych. Ale oba z nich ma dobrą odporność na łzy i ma również dobrą główną funkcję: filtr, odwadnianie i wzmocnienie..
Surowce do produkcji geotekstilnej z włókien odcinkowych poliestru, drutu odcinkowego polipropylenu, włókna poliestru, drutu płaskiego polipropylenu, włókien szklanych, włókien syntetycznych.
Geotekstil z igły z włókien odcinkowych z poliestru, zwany również geotekstilem z krótkiego jedwabiu, składa się głównie z włókien odcinkowych z poliestru (PET).
Geotekstil nienasycony z włókna poliestrowego z wiązaniem z igłą nazywany jest również geotekstilem z włókna poliestrowego, a jego skład materiałowy składa się głównie z poliestrowych chipów (polyester PET).
Nie, nie, nie. | Wartość SPE. | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Pozycja | ||||||||||
1 | Wytrzymałość na rozbicie (MD,CD) kN/m | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
2 | Wyciąganie przy wytrzymałości standardowej, % | 40 ~ 80 | ||||||||
3 | CBR Wytrzymałość na pęknięcie, KN≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
4 | Siła rozdarcia, kN (CD,MD) ≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 0.82 | 1.10 | 1.25 |
5 | Równoważny rozmiar otworu O90(O95 ), mm | 0.05 ~ 0.2 | ||||||||
6 | Współczynnik przepuszczalności pionowej,cm/s | K×(10-1-10-3) K=1.0~9.9 | ||||||||
7 | Gęstość, mm, ≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 |
8 | Odchylenie szerokości w % | - 0.5 | ||||||||
9 | Odchylenie masy powierzchni jednostkowej w % | - 5 |
Geotekstil z igły z włókna poliestrowego jest głównie stosowany w następujących projektach: na autostradzie (w tym tymczasowej drodze) kolejowej, nabrzeżu, zaporze skalnym, lotnisku,teren sportowy i inne projekty, aby wzmocnić słaby fundament, jednocześnie odgrywając rolę izolacji i filtracji.
Inżynieria kolejowa, inżynieria ochrony wody, składowiska, ochrona zbocza, inżynieria ogrodnicza, inżynieria rolnicza, obiekty sportowe.Oddzielenie i wzmocnienie w budowie dróg i kolei.Przeciwdziałanie przemieszczaniu się gleby w ramach środków kontroli erozji
Wydajność geotekstyliów w ekstremalnych warunkach klimatycznych
Ze względu na właściwości materiałowe i konstrukcję procesu geotekstil wykazał silną zdolność adaptacyjną w ekstremalnych warunkach klimatycznych, jak pokazano poniżej:
Wysoka temperatura i ultrafioletowe środowisko
1. Wysokiej odporności na temperaturę
Geotekstil z włókien poliestrowych jest odporny na wysokie temperatury do 230°C,i może utrzymywać integralność konstrukcyjną w ciągłym środowisku o wysokiej temperaturze, aby uniknąć awarii funkcjonalnej z powodu deformacji termicznejŁańcuch molekularny materiału poliestrowego jest bardzo stabilny i nie jest łatwo zmiękczony lub degradowany po długotrwałym narażeniu na działanie gorących obszaru (takich jak pustynie i obszary suchy).
2- Zdolność przeciwfioletowa
Geotekstil z włókien może znacząco zmniejszyć starzenie się materiału spowodowane promieniami ultrafioletowymi poprzez dodanie dodatków przeciwfioletowych lub stosowanie ciemnej (np. czarnej) obróbki powierzchni.po długotrwałym użytkowaniu na zewnątrz, wytrzymałość na rozciąganie modelu produktu SNG-PET20-6-400 może nadal utrzymać ponad 80% wartości początkowej.
Niskie temperatury i cykle odmrażania
1Odporność na niskie temperatury
Geotekstylia mogą nadal zachować elastyczność w niskich temperaturach -60°C, a włókna nie są łatwo kruche,dopasowanie ich do obszarów o wysokim temperaturze (takich jak strefy wiecznego lodu i projekty polarne)Jego trójwymiarowa struktura porów może buforować ciśnienie rozszerzania lodu i zmniejszać uszkodzenia struktury gleby podczas cykli zamrażania i roztopiania.
2Uszkodzenia antyzmrożeniowe
Trójwymiarowa struktura siatki utworzona w procesie przebiania igłą pozwala na swobodny odpływ wody, zmniejszając ryzyko zamrożenia wewnętrznego spowodowanego powtarzającymi się cyklami zamrażania i roztopiania,i skutecznie chronić stabilność dróg i zbocza.
Duże opady i środowisko powodziowe
1Efektywne odwadnianie i przeciwprzebieranie
Przenikliwość wody geotekstilów może osiągnąć 10−1~10−3 cm/s. W warunkach silnego deszczu lub topnienia śniegu może szybko odprowadzać zgromadzoną wodę i zapobiegać utracie gleby spowodowanej przez hydrauliczne czyszczenie.Na przykład:, w projektach ochrony zbocza rzek, jego funkcja antyfiltracyjna może przechwycić drobne cząstki gleby i utrzymać równowagę wody i gleby.
2. Synergia przeciwciśnienia wody i przeciwprzelewu
Kompozytowe geotekstilki (takie jak geotekstilki + geomembrany) mogą nie tylko zmniejszyć ciśnienie wody przez warstwę drenażową w przypadku klęsk powodziowych, ale także blokować jej przeniknięcie przez warstwę przeciwprzelewu.Są one odpowiednie do wzmocnienia zapór i systemów przeciwprzelewu na składowiskach.
Środowisko korozji wiatru i piasku oraz soli i alkalizów
1Odporność na erozję wiatrem
Wysokiej wytrzymałości geotekstil z włókien poliestrowych jest odporny na wpływ piasku i żwiru niesionych przez silne wiatry i jest często stosowany do ochrony dróg na pustynnych autostradach.Jej produkty o masie ≥ 400 g/m2 mają wytrzymałość na roztrzaskanie większą niż 40kN/m.
2Odporność na korozję chemiczną
Materiały poliestrowe mają naturalną odporność na kwasy, zasadowości i sole (takie jak nadbrzeżne ziemie słone-zasadowe).i żywotność może osiągnąć ponad 20 lat w obszarach zanieczyszczeń chemicznych lub inżynierii morskiej.
Zalecenia dotyczące budowy i utrzymania
1. Wybór dla ekstremalnych warunków klimatycznych
·Obszary o wysokiej temperaturze i deszczowych warunkach: priorytet należy przyznać geotekstilom z włókienami o masie gramowej ≥ 500 g/m2 i zawierającym środek przeciwstarzeniowy w postaci czarnego węgla.
·Zamarznięte powierzchnie: stosować produkty o wysokiej wytrzymałości o wydłużeniu przy pęknięciu ≥ 50% i zwiększać grubość warstwy pokrywającej do ponad 50 cm.
2. Środki ostrożności przy budowie
·W obszarach o silnych promieniach ultrafioletowych czas przechowywania na zewnątrz powinien być skrócony, a glebę należy pokryć w odpowiednim czasie po złożeniu.
·W obszarach często zamarzających i roztopujących należy wzmocnić obróbkę nakładania (szerokość szycia ≥ 20 cm), aby uniknąć pęknięć stawów.