Verbundene Geomembran Das ideale geosynthetische Material für Hydraulik- und Sanitärprojekte
Verbundgeomembran ist eine Art geosynthetisches Material, das durch Kombination von geotechnischen Stoffen (oder Glasfasernetz) mit hochmolekularen Materialien wie PE-Film, EVA usw. hergestellt wird.Es verbindet die Wasserdurchlässigkeit geotechnischer Stoffe mit der Wasserdichtheit von hochmolekularen Materialien, und wird durch Prozesse wie Kalenderung und Heißschmelzbeschichtung hergestellt und verfügt über mehrere Funktionen wie Durchlässigkeit, Schutz und Verstärkung.
Zu den Hauptstrukturen von Verbundgeomembranen zählen ein Gewebe und eine Membran, zwei Gewebe und eine Membran, zwei Membranen und ein Gewebe usw. Unter "Gewebe" versteht man geotechnisches Gewebe,während "Membran" ein synthetisches Polymermaterial wie Hochdichte Polyethylen (HDPE) ist, Niederdruck-Polyethylen (LDPE), chlorhaltiges Polyethylen (CPE), EVA (Ethylen-Copolymer), PVC usw.
Die Anwendungsbereiche von Verbundgeomembranen sind sehr umfangreich und umfassen hauptsächlich:
Hydraulik: Projekte zur Verhinderung von Wasserverschmutzungen in Flusskanälen, Projekte zur Bewirtschaftung von Flüssen, Projekte zur Verhinderung künstlicher Wasserverschmutzung in Seen, Projekte zur Verhinderung von Wasserverschmutzung in Landschaftsseen,Projekte zur Verhinderung von Dammdurchsickern, Projekte zur Verhinderung von Kanalverschmutzungen usw.
Umweltschutz und Hygiene: Wirksam auf das Problem der städtischen Festmüllverschmutzung eingehen und eine kontinuierliche Umweltverschmutzung verhindern.
Bau von Stadtbauten: wie z. B. die Verstärkung und Ableitung von Weichbodenfundamenten usw., verschiedene Arten von undurchlässiger Technik.
Ölsysteme und chemische Systeme: Wie z. B. Chemieabwasser-Teichdurchlässigkeit, Raffinerieabwasser-Teichdurchlässigkeit, Waschbeckendurchlässigkeit und Korrosionsbekämpfung durch Säure aus Galvanisierung usw.
Verkehrseinrichtungen: Wie z. B. die Verstärkung der undurchlässigen Abwasserschicht unter dem Straßenboden, die Verhinderung von Aussickern und die Verstärkung von Kanälen und Tunneln, die Entwässerung von Grundwasser und der Feuchtigkeitsschutz des Stromkreises.
Projekt zur Verhinderung von Kanalverschmutzungen: Aufgrund ihrer hervorragenden Leckpräventionsleistung wird Verbundgeomembran in Projekten zur Verhinderung von Leckvorkommen 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:
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 1 | 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 1 |
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 |