Korrosionsbeständiges Geotextil aus speziellen Kurzfasern
Produkteinführung
Geotextil aus Stapelfasern ist eine Art wasserdurchlässiges geosynthetisches Material, das aus synthetischen Fasern durch Nadeln oder Weben hergestellt wird. Sein Hauptrohstoff ist normalerweise Polypropylen oder Polyester-Stapelfasern.Im ProduktionsprozessDiese Fasern durchlaufen eine Reihe von technologischen Schritten wie Öffnen, Kämmen, Verwirren, Verlegen von Netzen und Nadeln und werden schließlich zu Stoffen hergestellt.
Eigenschaften des Erzeugnisses
1. Wasserdurchlässigkeit: Geotextil aus Stapelfasern hat eine hohe Wasserdurchlässigkeit, auch unter dem Druck von Erdarbeiten kann es eine gute Wasserdurchlässigkeit aufrechterhalten.Diese Eigenschaft ermöglicht es, den Grundwasserstand wirksam zu kontrollieren und die Ansammlung von Wasser zu verhindern, wodurch die Stabilität des Fundaments verbessert wird.
2Korrosionsbeständigkeit: Das Geotextil aus Grundfasern besteht aus Säure- und Alkalibeständigen chemischen Faserstoffen, die nicht durch Säure- und Alkalistoffe korrodiert werden,die weder gefressen noch vergossen wird, wodurch es eine lange Lebensdauer hat.
3. Einfache Konstruktion: Geotextil aus kurzen Fasern, leichtes Gewicht, einfach zu bedienen, leicht zu konstruieren.Verringerung der Schwierigkeiten und Kosten des Baus.
4. Zugfestigkeit: Obwohl die Bruchfestigkeit und andere Parameter von Geotextilien aus Stapelfasern möglicherweise nicht so hoch sind wie die von Geotextilien aus Filamenten,Es hat immer noch eine gewisse Reißfestigkeit und ZugfestigkeitDies ermöglicht eine gute Anpassungsfähigkeit, wenn es um Oberflächen mit komplexem Gelände oder großer Krümmung geht.
Anwendung des Produktes
1. Wasserpflegeprojekte: In Wasserpflegeprojekten können Geotextilien aus Stapelfasern zur Dammfiltration, Kanalisolierung und Leckage-Verhinderung verwendet werden.Es kann das Eindringen von Wasser wirksam verhindern., Schutz der Bodenstruktur und Verhinderung der Bodenerosion.
2. Straßen- und Flughafenbau: Geotextil aus Stapelfasern kann für die Isolierung von Straßen- und Flughafenbahnfundamenten, Umkehrfilterung, Entwässerung, Bodenneigung,Verstärkung von Stützmauern und Bürgersteinen, Entwässerung usw. Es kann die strukturelle Stabilität der Straße verbessern und die Haltbarkeit verbessern.
3. Hafentechnik: Im Hafentechnikbereich kann Geotextil aus Stapelfasern für die Behandlung von Weichfundamenten, Strandaufstellungen, Hafenpier und Wellenbrecher, Abwasserentwässerung usw. verwendet werden.Es kann die Stabilität des weichen Bodenbaus effektiv verbessern und das Projektrisiko reduzieren.
4. Deponien- und Bergbauschlauchstapel: Grundfasergeotextilien können für Deponien, Aschestapel für thermische Kraftwerke, Isolierung von Bergbauschlauchstapeln und Leckprävention verwendet werden.Es kann verhindern, dass Schadstoffe ins Grundwasser eindringen und die Umwelt schützen.
Produktspezifikation
* Gramm/m2: 100 g bis 800 g/m2
* Breite: 2 m bis 6 m
* Rolllänge: 50 m bis 100 m
PS: Für alle oben genannten Anfragen akzeptieren.
Produktspezifikation und technischer Index (GB/T 17638?? 2017)
Artikel 1 | Nennbrechfestigkeit ((KN/m) | |||||||||
3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
1 | Brückfestigkeit (KN/m,≥,LD/TD) | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 |
2 | Verlängerung (%,≥,LD/TD) | 20 bis 100 | ||||||||
3 | Ausbruchfestigkeit ((KN) ≥ | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
4 | Abweichungsrate der Masse je Flächeneinheit (%) | ± 5 | ||||||||
5 | Breitenschwankung (In %) | - Oh, nein.5 | ||||||||
6 | Abweichungsrate der Dicke(%) | ± 10 | ||||||||
7 | Siebgröße O90- Nein, nein.95(mm) | 0.07 bis 0.20 | ||||||||
8 | Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient (cm/s) | Kx(10 ̇1 ̇10 ̇3) K=1,0-9.9 | ||||||||
9 | Schnittfestigkeit (KN,≥,MD/CD) | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 1.00 |
10 | Säure- und Alkalibeständigkeit (Rückhaltung der Festigkeit) /%≥ | 80 | ||||||||
11 | Antioxidationsleistung (Rückhaltung der Festigkeit) /%≥ | 80 | ||||||||
12 | UV-Widerstand ((Rückhaltung der Festigkeit) /%≥ | 80 |
(GB/T17638-1998)
Spezifikation | F100 | F150 | F200 | F250 | F300 | F350 | F400 | F450 | F500 | F600 | 800 | Anmerkung |
Artikel 1 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Gewichtsänderung (%) | -8 | -8 | -8 | -8 | - Sieben | - Sieben | - Sieben | - Sieben | -6 | -6 | -6 | - |
Stärke (mm≥) | 0.90 | 1.20 | 1.70 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | 3.60 | 4.10 | 5.00 | |
Breitenschwankungen (%) | - Oh, nein.50 | |||||||||||
Brückfestigkeit (KN/m,≥,LD/TD) | 2.50 | 4.50 | 6.50 | 8.00 | 9.50 | 11.00 | 12.50 | 14.00 | 16.00 | 19.00 | 25.00 | |
Verlängerungsrate (%, ≥,LD/TD) | 25 bis 100 | |||||||||||
CBR-Sprengfestigkeit (KN≥) | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.20 | 4.00 | |
Siebgröße O90,O95 (mm) | 0.07-0.2 | |||||||||||
Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient (cm/s) | Kx(101-103) | K = 1,0-9.9 | ||||||||||
Schnittfestigkeit (KN,≥,MD/CD) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | |
1) Spezifikationen nach der Masse pro Flächeinheit, die tatsächliche Spezifikation zwischen benachbarten Spezifikationen in der Tabelle, nach der Interpolationsmethode, um den entsprechenden Bewertungsindex zu berechnen, wenn er über den in der Tabelle angegebenen Bereich hinausgeht, wird zwischen dem Lieferanten und dem Anforderer festgelegt. 2) Normen für das Gewicht der Einheiten gemäß dem Entwurf oder der Vereinbarung. 3) Breite als Referenzindex für die interne Produktionskontrolle, bei der die Bewertung auf der Grundlage des tatsächlichen Konstruktionswerts erfolgt, wenn der Benutzer Anfragen. |