Zwei Stoffe und eine Folie Die stärkste Verbundgeomembran für hochintensive Projekte
Geosynthetische Verbundmembranen sind undurchlässige Materialien, die Kunststofffolien und nicht gewebte Stoffe kombinieren.
Projekt zur Verhinderung von Kanalverschmutzungen: Aufgrund seiner hervorragenden Leckpräventionsleistung wird Verbundgeomembran in Projekten zur Leckprävention in Kanälen weit verbreitet.
Deponien: Auf Deponien können Verbundgeomembranen das Auslaufen von Leachat wirksam verhindern und so die Umwelt schützen.
Künstliche Seen und unterirdische Projekte: Aufgrund ihrer Wetterbeständigkeit und Haltbarkeit werden Verbundgeomembranen auch häufig zur Wasserdichtung in künstlichen Seen und unterirdischen Projekten verwendet.
Die Verbundgeomembran ist hauptsächlich in zwei Typen unterteilt:
Geotechnische Stoffe und Filme: besteht aus einer Schicht geotechnischer Stoffe und einer Schicht Kunststofffolie.
Zwei Stoffe und eine Folie: besteht aus zwei Schichten geotechnischer Stoffe und einer Schicht Kunststofffolie, die eine höhere Festigkeit und Langlebigkeit bietet.
Die Konstruktionsmethoden von Verbundgeomembranen umfassen:
Begräbnisart: Vergraben Sie die geomembranen Verbundwerkstoffe im Boden, bedecken Sie sie mit feinem Sand und verdichten Sie sie.
Schweißmethode: Die verschiedenen Teile der Verbundgeomembran durch thermisches Fusionsschweißen oder Extrusionsschweißen verbinden.
Hochintensität: Gute Zugfestigkeit und Reißbeständigkeit.
Haltbarkeit: Die Lebensdauer kann unter normalen Nutzungsbedingungen 50-70 Jahre betragen.
Umweltschonend: Geeignet für Umweltschutzvorhaben wie Deponien und künstliche Seen, die die Auswirkungen auf die Umwelt verringern.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Verbundgeomembran mit ihrer hervorragenden Durchlässigkeit und ihrem breiten Anwendungsbereich zu einem der unverzichtbaren Materialien im modernen Bauwesen geworden ist.
Produktspezifikation
Produktspezifikation und technischer Index (GB/T 17642-2008)
Artikel | Spezifikationen | Anmerkung | ||||||||
Geotextile Einheitsgewicht (g/m2) | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
Geomembrandicke (mm) | 0.25 zu 0.35 | 0.30 zu 0.50 | ||||||||
Nominelle Bruchfestigkeit (KN/m) | 2.50 | 7.50 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Brückfestigkeit (KN/m,≥,LD/TD) | 2.50 | 7.50 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Standardintensität Entsprechende Dehnungsrate (%) | 30 bis 100 | |||||||||
CBR-Sprengfestigkeit (KN,≥) | 0.70 | 1.50 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | ||
Längsschnittfestigkeit (KN,≥) | 0.05 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | ||
Hydrostatischer Druck (Mpa) | Siehe folgende Liste | |||||||||
Schälfestigkeit (N/cm,≥) | 6 | |||||||||
Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient (cm/s) | Gemäß dem genannten Entwurf oder Vertrag. | |||||||||
Breitenschwankungen (%) | - Einer.00 | |||||||||
Spezifikation Artikel |
Geomembrandicke (mm) | Anmerkung | ||||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | |||
Hydrostatischer Druck (Mpa) | Ein Geotextil mit einer Geomembran | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | |
Zwei Geotextilien mit einer Geomembran | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |