Geotextil aus langen Fasern mit hoher Festigkeit für Anwendungen im Bauwesen
Produkteinführung
Langfasergeotextil ist die Polyestermethode durch Spinnnadelkonsolidierung, direkt hergestellt, Produktspezifikationen von 100-800g/m2 willkürliche Wahl,es handelt sich um eine Anwendung eines geosynthetischen Materials in der Geotechnik und im Bauwesen, wird durch Polyesterfilamentmaschen und Konsolidierungsverfahren hergestellt, wobei die Fasern in einer dreidimensionalen Struktur angeordnet werden.Es weist außerdem eine gute vertikale und horizontale Entwässerungsfähigkeit sowie eine gute Ausdehnung und hohe biologische Beständigkeit auf., Säure- und Alkalibeständigkeit, Alterungsbeständigkeit und andere chemische Stabilität.ausgezeichnete Durchlässigkeit und Filtrationsleistung.
Eigenschaften des Erzeugnisses
Hohe Festigkeit, Alterungsbeständigkeit, Säure- und Alkalibeständigkeit, Verschleißbeständigkeit, gute Flexibilität, einfache Konstruktion.
Anwendung des Produktes
1. Filtration von Staudamm und Hangschutz, Isolierung und Verhinderung von Kanalsickern;
2. Fundamentisolation, Umkehrfilterung, Abwasserentsorgung, Steigung, Stützmauer, Verstärkung von Bürgersteinen und Abwasserentsorgung von Straßen, Eisenbahnen und Flughafenlaufbahnen;
3- Bearbeitung der weichen Fundamente von Hafenprojekten, Verstärkung und Entwässerung von Strandaufstellungen, Hafenwerfen und Wellenbrechern;
4Geotextilien aus Polyesterfilamenten sind im Bereich des Infrastrukturbaus weit verbreitet und werden allmählich auf eine breitere Palette von Bereichen angewendet.
Produktspezifikation
* Gramm/m2: 100 g bis 800 g/m2
* Breite: 1,0 m bis 6,60 m
* Rolllänge: 50m~200m (auf Wunsch angepasst)
PS: Für alle oben genannten Anfragen akzeptieren.
Produktspezifikation und technischer Index
(GB/T 176392023)
Artikel 1
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Nennstärke/ ((KN/m) | |||||||||||
6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 54 | |||
1.00 | Längs- und Querziehungsfestigkeit ((KN/m≥) | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 48.0 | 54.0 | |
2.00 | Verlängerung unter maximaler Last in vertikaler und horizontaler Richtung ((%) | 30 bis 80 | |||||||||
3.00 | CBR-Sprengfestigkeit (KN≥) | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 | |
4.00 | Schnittfestigkeit (KN,≥,LD/TD) | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 0.83 | 1.10 | 1.25 | |
5.00 | SiebgrößeO90,O95 (mm) | 0.05 bis 0.30 | |||||||||
6.00 | Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient (cm/s) | Kx(10 ̇1 ̇10 ̇3) K=1.00-9.90 | |||||||||
7.00 | Breitenschwankung (% ≥) | - Oh, nein.5 | |||||||||
8.00 | Gewichtsänderungen (% ≥) | - 5 | |||||||||
9.00 | Abweichungsrate der Dicke ((% ≥) | - 10 | |||||||||
10.00 | Koeffizient der Dickenvariation ((%≤) | 10 | |||||||||
11.00 | Dynamischer Schlag | Durchmesser des Löchers ((mm≤) | 37.0 | 33.0 | 27.0 | 20.0 | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 |
12.00 | Längs- und Querbrechfestigkeit (KN) ≥ | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | |
13.00 | UV-Widerstand (Xenonbogenlampenmethode) | Vertikale und horizontale Festigkeitsbindung ((% ≥) | 70 | ||||||||
14.00 | UV-Widerstand (Fluoreszenz-UV-Lampenmethode) | Vertikale und horizontale Festigkeitsbindung ((% ≥) | 80 |