Геотекстиль для дорожного ремонта
Категория:
Описание продукта
Геотекстиль для дорожного ремонта изготавливается из полиэфирных нитей методом иглопробивного прессования. Он изготавливается методом формирования сетки из полиэфирных нитей и консолидации, а его волокна расположены в трехмерной структуре.
Особенности
Геотекстиль для дорожного ремонта обладает отличной термо- и светостойкостью. Даже при кратковременном воздействии температуры около 20°C его характеристики практически не изменяются. Многочисленные испытания и практика показали, что полиэфирный нетканый геотекстиль из длинноволокнистого материала обладает долговременной коррозионной стойкостью к различным природным грунтам, влаге и микроорганизмам. Этот продукт в основном используется благодаря следующим особенностям:
1. Он может играть постоянную изолирующую роль: он может длительное время изолировать слои грунта, состоящие из различных компонентов и обладающие различными свойствами, и предотвращать их смешивание; он обладает морозостойкостью и отвечает требованиям к несущей способности, необходимым для строительства.
2. Он обладает хорошими противофильтрационными и антикоррозионными свойствами: вода может проникать во всех направлениях без накопления давления. В то же время он может предотвращать потерю грунта, что способствует стабильности и антикоррозионным свойствам.
3. Он обладает надежными дренажными свойствами: благодаря рыхлости своей структуры он может эффективно регулировать дренаж поверхности геотехнических сооружений.
4. Он обладает хорошими защитными свойствами: благодаря хорошей прокольной стойкости, растяжимости и рыхлости он может эффективно защищать водонепроницаемый слой от потенциальных механических повреждений.
5. Он обладает армирующими свойствами: рыхлость и высокая прочность повышают общую стабильность проекта и увеличивают его прочность.
Применение продукта
В основном используется для фильтрации плотин и защиты откосов гидротехнических сооружений, изоляции и противофильтрации каналов; изоляции, фильтрации и дренажа оснований дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэропортов; армирования и дренажа земляных откосов, подпорных стен и покрытий; обработки мягких оснований портовых сооружений, армирования и дренажа береговых насыпей, морских терминалов и волноломов; геотекстиль из полиэфирных нитей широко используется в области строительства инфраструктуры и постепенно находит применение в более широком спектре областей.
Технические характеристики и параметры производительности GB/T17639-2023
Таблица 1. Основные технические требования к полиэфирным иглопробивным нетканым геотекстилям из штапельного волокна | |||||||||||
проект | Показатели | ||||||||||
Номинальная прочность/(кН/м) | |||||||||||
6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 54 | |||
1 | Прочность на разрыв в продольном и поперечном направлениях/(кН/м) ≥ | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 48.0 | 54.0 | |
2 | Удлинение при максимальной нагрузке в продольном и поперечном направлениях/% | 30~80 | |||||||||
3 | Прочность на разрыв по методу CBR/кН ≥ | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 53 | 6.4 | 7.9 | 8.5 | |
4 | Прочность на раздир в продольном и поперечном направлениях/кН ≥ | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 0.83 | 1.10 | 1.25 | |
5 | Эквивалентный размер пор Og0(O₉5)/мм | 0,05~0,30 | |||||||||
6 | Вертикальная проницаемость/(см/с) | K×(10-¹~10-³), где K=1,0~9,9 | |||||||||
7 | Отклонение по ширине/% ≥ | -0,5 | |||||||||
8 | Отклонение по массе единицы площади/% ≥ | -5 | |||||||||
9 | Отклонение по толщине/% ≥ | -10 | |||||||||
10 | Коэффициент вариации толщины (CV)/% ≤ | 10 | |||||||||
11 | Динамическое пробивание* | Диаметр отверстия/мм ≤ | 37.0 | 33.0 | 27.0 | 20.0 | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 |
12 | Прочность на разрыв в продольном и поперечном направлениях (метод захвата образца)*/кН ≥ | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | |
13 | Устойчивость к УФ-излучению (метод ксеноновой дуговой лампы)° | Сохранение прочности в вертикальном и горизонтальном направлениях/% ≥ | 70 | ||||||||
14 | Устойчивость к УФ-излучению (метод флуоресцентной УФ-лампы) | Сохранение прочности в вертикальном и поперечном направлениях/% ≥ | 80 | ||||||||
Примечание 1: Когда номинальная прочность находится между соседними спецификациями в таблице, соответствующий оценочный показатель рассчитывается методом линейной интерполяции; когда он выходит за пределы диапазона в таблице, оценочный показатель должен быть определен путем переговоров между сторонами спроса и предложения. Примечание 2: Формула расчета метода интерполяции: , где X - номинальная прочность, а Y - соответствующий оценочный показатель. Примечание 3: Прочность на разрыв (метод захвата) также обычно называется удерживающей прочностью. | |||||||||||
Таблица 2. Основные технические требования к полипропиленовым иглопробивным нетканым геотекстилям из штапельного волокна | |||||||||
проект | Показатели | ||||||||
Номинальная прочность/(кН/м) | |||||||||
6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 42 | 56 | ||
1 | Прочность на разрыв в продольном и поперечном направлениях/(кН/м) ≥ | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 42.0 | 56.0 |
2 | Удлинение при максимальной нагрузке в продольном и поперечном направлениях/% | 40~100 | |||||||
3 | Прочность на разрыв по методу CBR/кН ≥ | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 8.7 |
4 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | |
5 | Эквивалентное отверстие Og₀ (O₉ 5)/мм | 0,05~0,30 |
Таблица 2. Основные технические требования к полипропиленовым иглопробивным нетканым геотекстилям из штапельного волокна (продолжение) | ||||||||||
проект | Показатели | |||||||||
Номинальная прочность/(кН/м) | ||||||||||
6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 42 | 56 | |||
6 | Вертикальная проницаемость/(см/с) | K×(10-¹~10-³), где K=1,0~9,9 | ||||||||
7 | Отклонение по ширине/% ≥ | 0.5 | ||||||||
8 | Отклонение по массе единицы площади/% ≥ | -5 | ||||||||
9 | Отклонение по толщине/% ≥ | -10 | ||||||||
10 | Коэффициент вариации толщины (CV)/% ≤ | 10 | ||||||||
11 | Динамическое пробивание” | Диаметр отверстия/мм ≤ | 34.0 | 31.0 | 27.0 | 20.0 | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 7.0 |
12 | Прочность на разрыв в продольном и поперечном направлениях (метод захвата образца)”/кН ≥ | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | |
13 | Кислотостойкость и щелочестойкость” | Сохранение прочности в вертикальном и горизонтальном направлениях/% ≥ | 90 | |||||||
14 | Устойчивость к ультрафиолетовому излучению (метод ксеноновой дуговой лампы)” | Сохранение прочности в вертикальном и горизонтальном направлениях/% ≥ | 70 | |||||||
15 | Устойчивость к ультрафиолетовому излучению (метод флуоресцентной УФ-лампы) | Сохранение прочности в вертикальном и горизонтальном направлениях/% | 80 | |||||||
Примечание 1: Когда фактическая спецификация (номинальная прочность) находится между соседними спецификациями в таблице, соответствующий оценочный показатель рассчитывается методом линейной интерполяции; когда он выходит за пределы диапазона в таблице, оценочный показатель определяется путем переговоров между сторонами спроса и предложения. Примечание 2: Формула расчета метода интерполяции: где X - номинальная прочность, а Y - соответствующий оценочный показатель. Примечание 3: Прочность на разрыв (метод захвата) также обычно называется удерживающей прочностью. | ||||||||||
“Вопрос о проведении оценки должен быть определен путем переговоров между двумя торгующими сторонами, а оценка должна проводиться в соответствии с требованиями, указанными в таблице.” |
Предыдущий:
Связанные продукты
Похожие новости
Отправьте нам сообщение
*Свяжитесь с нами сейчас, начиная с первого общения!