Wysokiej wytrzymałości geomembrana z tekstury HDPE dla zwiększonej stabilności i wydajności
Przegląd geomembrany szorstkiej
Geomembrana szorstka jest specjalnym materiałem geosyntetycznym, wykorzystywanym głównie do przeciwprzeciekania, przeciwpoślizgu i zwiększania stabilności konstrukcji inżynierskich.Oparty jest na tradycyjnym procesie produkcji polietylenowej membrany przeciwprzeciekającejPoprzez modernizację urządzeń produkcyjnych powierzchnia wytworzonej polietylenowej membrany antyprześlizgowej tworzy granulowaną, szorstką powierzchnię.zwiększając w ten sposób odporność na tarcie powierzchni geomembrany
Charakterystyka i zastosowanie
Charakterystyka
Niezawodny efekt przeciwprzeciekania: współczynnik przepuszczalności opryskiwanej surowej geomembrany jest niewielki, co może skutecznie zapobiegać penetracji płynu.
Łatwo się go rozkłada: Jego konstrukcja jest wygodna dla pracowników budowy.
Wysoka wytrzymałość: ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy pęknięciu i odporność na przebicie.
Stabilny materiał: ma silną odporność na działanie środków chemicznych i może utrzymywać stabilną wydajność w różnych trudnych warunkach.
Wysoka wytrzymałość połączeń: połączenia są połączone podwójnym szywem przez maszynę do spawania na gorąco, aby zapewnić, że połączenia nie są podatne na wycieki1.
Zastosowanie
Geomembrana rozpylana jest szeroko stosowana w projektach inżynierskich, które wymagają przeciwprzepuszczalności i zwiększonego tarcia,szczególnie w projektach, w których powierzchnia błony nachylonej musi być pokryta glebą i wymaga dużego współczynnika tarciaNa przykład składowiska odpadów, miejsca składowania ścieków, projekty przeciwprzelewu kanałów, zapór przeciwprzelewu i metra itp.
Rodzaje
Geomembrany szorstkie do opryskiwania są dostępne w dwóch rodzajach: pojedynczej i podwójnej powierzchni.Zarówno geomembrany pojedynczej powierzchni szorstkiej, jak i geomembrany podwójnej powierzchni szorstkiej są wykonane ze specjalnie sformułowanych żywic dziewiczych i wytwarzane specjalnymi procesami.Wśród nich podwójne geomembrany o szorstkich powierzchniach mają bardziej szorstkie tekstury na powierzchni, dzięki czemu lepiej zwiększają współczynnik tarcia i funkcję antypoślizgową.i są bardziej odpowiednie do stromych zboczy i pionowych projektów antywyciekania
Produkcja i materiały
Geomembrany surowe do opryskiwania są zwykle wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) lub polipropylenu jako surowców,i są rafinowane poprzez profesjonalne urządzenia produkcyjne i specjalne procesy produkcyjneMateriał ten ma doskonałą odporność na temperaturę, spawalność, odporność na działanie pogody i dobrą odporność na starzenie się, co czyni go idealnym wyborem dla wielu projektów o wysokim zapotrzebowaniu
Wniosek
Spryskiwane grube geomembrany to materiał o wysokiej wydajności, który dzięki wyjątkowej strukturze powierzchni znacząco poprawia współczynnik tarcia i odporność na poślizg.i jest powszechnie stosowany w różnych projektach, które wymagają przeciwprzelewu i zwiększonego tarciaNiezależnie od tego, czy chodzi o geomembranę o jednej powierzchni, czy podwójnej powierzchni, możemy zapewnić niezawodne rozwiązania zgodnie ze specyficznymi potrzebami inżynieryjnymi.
Specyfikacja produktu
* Grubość ((mm): 0,30 mm~3,00 mm
* Szerokość: 4 m~8 m
* Długość rolki: 50m~100m (przyjmujemy zamówienie na zamówienie)
P.S.: Wymagania na zamówienie przyjmujemy dla wszystkich powyższych.
Seria geomembran
Teksturowana geomembrana HDPE do składowania odpadów (GB/T 17643-2011 ((GH-2T1,GH-2T2))
|
(CJ-T234-2006)
Specyfikacja | 10,00 mm | 1.25mm | 1.50mm | 20,00 mm | 2.50mm | 30,00 mm | Uwaga | |
Pozycja | ||||||||
Gęstość (mm) | 10,00 mm | 1.25mm | 1.50mm | 20,00 mm | 2.50mm | 30,00 mm | ||
Wysokość tekstury (mm) | 0.25 | |||||||
Gęstość (g/cm2,≥) | 0.94 | |||||||
Właściwości rozciągające | ||||||||
Siła wydajności (N/mm,LD/TD) | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||
Wytrzymałość na pęknięcie (N/mm,LD/TD) | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 | ||
Wskaźnik wydłużenia rocznika (%) | 12 | |||||||
Wskaźnik rozbicia wydłużenia (%) | 100 | |||||||
Wytrzymałość rozrywania prostokątnej (N) | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||
Siła przebicia (N) | 267 | 333 | 400 | 534 | 667 | 800 | ||
Odporność na pęknięcia w wyniku stresu środowiskowego (h) (Metoda ciągłości stałej w pojedynczym punkcie nacięcia) |
300 | |||||||
Czarny węgiel | ||||||||
Zawartość czarnego węgla (Rang) (%) | 2.0~3.0 | |||||||
Dyspersja węglowa | Dziewięć z dziesięciu obszarów obserwacyjnych powinno być klasy 1 lub 2, nie więcej niż 1 klasy 3 | |||||||
Czas indukcji utleniania (OIT) | ||||||||
Standardowa OIT (min) | 100 | |||||||
OIT wysokiego ciśnienia (min) | 400 | |||||||
85°C Starzenie w piecu (minimalna średnia) | ||||||||
90 dni po pieczeniu, standardowe utrzymanie OIT ((%) | 55 | |||||||
90 dni po pieczeniu, utrzymanie OIT pod wysokim ciśnieniem ((%) | 80 | |||||||
Przeciwświetlenie promieni UV | ||||||||
Promieniowanie ultrafioletowe po godzinie 1600, standardowa retencja OIT ((%) | 50 | |||||||
Promieniowanie ultrafioletowe po godzinie 1600, utrzymywanie OIT pod wysokim ciśnieniem ((%) | 50 | |||||||
-70°C Wpływ niskich temperatur na wydajność | Przejście | |||||||
Współczynnik przenikania pary wodnej g.cm (cm2.s.Pa) | ≤1,0X10-13 | |||||||
Stabilność wymiarowa | ±2 |