Geotextil aus langen Fasern - die ultimative Lösung für Projekte zur Wasserentsorgung
Produkteinführung
Korrosionsbeständiges Filamentgeotextil ist ein Geotextil, das speziell entwickelt wurde, um der langfristigen Erosion verschiedener natürlicher Böden, Feuchtigkeit und Mikroorganismen zu widerstehen.Sie besteht hauptsächlich aus Polyesterfilamenten., ein Material, das nicht nur eine ausgezeichnete Wärme- und Lichtbeständigkeit aufweist, sondern auch in extremen Umgebungen eine stabile Leistungsfähigkeit aufweist.
Eigenschaften des Erzeugnisses
Gute mechanische Eigenschaften
Ausgezeichnete Wasserdurchlässigkeit: Sie ist dicker und durchbohrt, verfügt über eine gute Ebene-Drainage und vertikale Wasserdurchlässigkeit und kann diese Leistung über viele Jahre beibehalten.
Korrosions- und Alterungsbeständigkeit
Anwendung des Produkts
1- Projekte zur Gewässerpflege: wie Dämme, Filterungsschutz, Isolierung von Kanälen, Anti-Seepage usw.
2. Straße, Eisenbahn, Flughafen: zur Isolierung von Fundamenten, Abwasser, Verstärkung usw.
3- Hafentechnik: geeignet für die Behandlung von weichen Fundamenten und die Verstärkung von Stützmauern.
4- Umweltschutzarbeiten: als Filtrations-, Drainage- und Schutzmaterialien.
5- Landwirtschaftliche Züchtung: kann zur Züchtung verwendet werden, um Leckage zu verhindern, verschiedene Materialien zu isolieren und Verschmutzung zu vermeiden.
Vergleich mit Rohstoffen für geotechnische Gewebe aus kurzen Fasern: Der Rohstoff für geotechnische Gewebe aus langen Fasern besteht aus Polyestersplittern, während der Rohstoff für Stoffe aus kurzen Fasern aus kurzen Stapelfasern besteht.
Vergleich von Produktionsverfahren: Langfasergeotechnisches Gewebe wird hergestellt, indem Polyester-Scheiben bei hoher Temperatur in Filamente geschmolzen und dann in ein Netz durch Nadelstaub geformt werden.Geotechnisches Gewebe aus kurzen Fasern wird durch direktes Nadelpritzen von kurzen Polyesterfasern in ein Netz hergestellt.
Vergleich von Produktleistungsindicatoren: Geotechnisches Gewebe aus langen Fasern übertrifft geotechnisches Gewebe aus kurzen Fasern in Bezug auf Bruchfestigkeit und andere Indikatoren.
Vergleich der Produktpreise: Der Preis für geotechnische Gewebe mit langen Fasern des gleichen Standards ist in der Regel höher als für geotechnische Gewebe mit kurzen Fasern.
Produktspezifikation und technischer Index (GB/T 17639 ◄ 2023)
Artikel
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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 |