Kompozytowa geomembrana - idealny materiał geosyntetyczny do projektów hydraulicznych i sanitarnych
Geomembrana kompozytowa jest rodzajem materiału geosyntetycznego wytwarzanego przez połączenie tkanin geotechnicznych (lub siatki z włókna szklnego) z materiałami o wysokiej molekularności, takimi jak folia PE, EVA itp.Łączy w sobie przepuszczalność wody tkanin geotechnicznych z przepuszczalnością materiałów o wysokiej molekularności, jest wytwarzany w procesach takich jak kalandrowanie i powłoka gorąco topiona, posiada wiele funkcji, takich jak nieprzepuszczalność, ochrona i wzmocnienie.
Główne struktury geomembran złożonych obejmują jedną tkaninę i jedną membranę, dwie tkaniny i jedną membranę, dwie membrany i jedną tkaninę itp. Wśród nich " tkanina " odnosi się do tkaniny geotechnicznej,podczas gdy "membrana" jest syntetycznym materiałem polimerowym, takim jak polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), polietylen niskiego ciśnienia (LDPE), polietylen chlorowany (CPE), EVA (kopolimer etylenu), PVC itp.
Obszary zastosowań geomembran kompozytowych są bardzo szerokie, głównie obejmujące:
Inżynieria hydrauliczna: takie jak projekty zapobiegania wyciekom kanałów rzecznych, projekty zarządzania rzekami, projekty zapobiegania sztucznym wyciekom jezior, projekty zapobiegania wyciekom jezior krajobrazowych,Projekty zapobiegania wyciekom z dygów, projekty zapobiegania wyciekom kanałów itp.
Ochrona środowiska i higiena: Skuteczne rozwiązanie problemu zanieczyszczania środowiska odpadami stałymi z obszarów miejskich, zapobiegając ciągłemu zanieczyszczaniu środowiska.
Inżynieria miejska: np. wzmocnienie i odwadnianie miękkiej gleby, itp., różnego rodzaju inżynieria nieprzepuszczalna.
Systemy ropy naftowej i chemicznej: Takie jak nieprzepuszczalność stawów ścieków chemicznych, nieprzepuszczalność stawów ścieków rafinerii, nieprzepuszczalność stawów myjących kwasami galwanicznymi i antykorozja itp.
Środki komunikacyjne: Takie jak wzmocnienie wodociągów pod drógą, zapobieganie wyciekom i wzmocnienie kanałów i tuneli, odprowadzanie wód podziemnych oraz ochrona przed wilgocią.
Projekt zapobiegania przenikanie wody przez kanały: Ze względu na doskonałą skuteczność w zapobieganiu przecięciom, geomembrana kompozytowa jest szeroko stosowana w projektach zapobiegania przecięciom kanałów.
Śmieci: Na składowiskach geomembrany z kompozytów mogą skutecznie zapobiegać wyciekowi wycieku, chroniąc środowisko.
Sztuczne jeziora i projekty podziemne: Ze względu na odporność na warunki pogodowe i trwałość, geomembrany złożone są również powszechnie stosowane do wodoodporności w sztucznych jeziorach i projektach podziemnych.
Geomembrana kompozytowa dzieli się głównie na dwa rodzaje:
Metody budowy geomembrany złożonej obejmują:
Sposób pogrzebu: Zakop kompozytową geomembranę w glebie, zakryj ją drobnym piaskiem i skompresuj.
Metoda spawania: Łączyć różne części geomembrany kompozytowej za pomocą spawania termofuzyjnego lub spawania wytłaczeniowego.
Wysoka intensywność: Wykazuje dobrą wytrzymałość na rozciąganie i odporność na rozrywanie.
Trwałość: W normalnych warunkach użytkowania żywotność może osiągnąć 50-70 lat.
Przyjazne środowisku: nadaje się do projektów ochrony środowiska, takich jak składowiska odpadów i sztuczne jeziora, zmniejszając wpływ na środowisko.
Podsumowując, geomembrana kompozytowa, ze swoją doskonałą nienaruszalnością i szerokim zakresem zastosowań, stała się jednym z niezastąpionych materiałów w nowoczesnej budownictwie inżynieryjnym.
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu i indeks techniczny (GB/T 17642-2008)
Pozycja | Specyfikacje | Uwaga | ||||||||
Masę jednostki geotekstyliów (g/m2) | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
Gęstość geomembrany (mm) | 0.25-0.35 | 0.30-0.50 | ||||||||
Nominalna wytrzymałość na pęknięcie (KN/m) | 2.50 | 7.50 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Wytrzymałość na pęknięcie (KN/m,≥,LD/TD) | 2.50 | 7.50 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Standardowa intensywność odpowiadająca prędkości wydłużenia (%) | 30 ~ 100 | |||||||||
Siła wybuchowa CBR (KN,≥) | 0.70 | 1.50 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | ||
Wzmocnienie rozdarcia wzdłużne (KN,≥) | 0.05 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | ||
Ciśnienie hydrostatyczne (Mpa) | Zobacz poniższą listę | |||||||||
Wytrzymałość na łuszczenie (N/cm,≥) | 6 | |||||||||
Współczynnik przepuszczalności pionowej (cm/s) | Zgodnie z wspomnianym projektem lub umową. | |||||||||
Zmiana szerokości (%) | - Jeden.00 | |||||||||
Specyfikacja Pozycja |
Gęstość geomembrany (mm) | Uwaga | ||||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | |||
Ciśnienie hydrostatyczne (Mpa) | Jeden geotekstyli z jedną geomembraną | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | |
Dwa geotekstyle z jedną geomembraną | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |