Géotextile à haute résistance en fibres longues pour les applications de génie civil
Introduction du produit
Le géotextile à longue fibre est la méthode de polyester par consolidation à l'aiguille de filature réalisée directement, les spécifications du produit de 100 à 800 g/m2 de choix arbitraire,il s'agit d'une application de géotechnique et de génie civil d'un matériau géosynthétique, est fabriqué par méthode de maillage et de consolidation de filaments de polyester, les fibres sont disposées en une structure tridimensionnelle.Il présente également de bonnes performances de drainage vertical et horizontal et de bonnes performances d'extension et une résistance biologique élevée., résistance aux acides et aux alcalis, résistance au vieillissement et autre stabilité chimique.excellente perméabilité et performances de filtration.
Propriétés du produit
Haute résistance, résistance au vieillissement, résistance aux acides et aux alcalis, résistance à l'usure, bonne souplesse, construction facile.
Application du produit
1- la filtration des barrages et de la protection des pentes, l'isolation et la prévention des fuites;
2- l'isolation des fondations, la filtration inverse, le drainage, la pente, le mur de soutènement, le renforcement du trottoir et le drainage des routes, des chemins de fer et des pistes d'aéroport;
3- le traitement des fondations molles des projets portuaires, le renforcement et le drainage des digues de plage, des quais et des brise-lames;
4Le géotextile à filament de polyester a été largement utilisé dans le domaine de la construction d'infrastructures et est progressivement appliqué à un éventail plus large de domaines.
Spécification du produit
* Grammes/m2: 100 g à 800 g/m2
* Largeur: 1,0 m à 6,60 m
* Longueur du rouleau: 50m~200m (requête personnalisée acceptée)
PS: Nous acceptons les demandes personnalisées pour tout ce qui précède.
Spécification du produit et indice technique
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente des États membres les informations suivantes:
Nom de l'article
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Résistance nominale/ ((KN/m) | |||||||||||
6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 54 | |||
1.00 | Résistance à la traction longitudinale et transversale ((KN/m≥) | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 48.0 | 54.0 | |
2.00 | L'allongement sous charge maximale dans les directions verticale et horizontale (%) | 30 à 80 | |||||||||
3.00 | Résistance à l'éclatement CBR (KN≥) | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 | |
4.00 | Résistance à la déchirure (KN,≥,LD/TD) | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 0.83 | 1.10 | 1.25 | |
5.00 | Taille du tamisO90,O95 (mm) | 0.05 à 0.30 | |||||||||
6.00 | Coefficient de perméabilité verticale (cm/s) | Kx(10 ̇1 ̇10 ̇3) K est égal à 1,00-9.90 | |||||||||
7.00 | Variation de la largeur (% ≥) | - Je ne sais pas.5 | |||||||||
8.00 | Variation de poids (% ≥) | - 5 | |||||||||
9.00 | Taux de déviation de l'épaisseur ((% ≥) | - 10 ans | |||||||||
10.00 | Coefficient de variation d'épaisseur ((%≤) | 10 | |||||||||
11.00 | Poing dynamique | Diamètre du trou ((mm≤) | 37.0 | 33.0 | 27.0 | 20.0 | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 |
12.00 | Résistance à la rupture longitudinale et transversale ((KN) ≥ | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | |
13.00 | Résistance aux UV (méthode de la lampe à arc au xénon) | Rétention de résistance verticale et horizontale | 70 | ||||||||
14.00 | Résistance aux UV (méthode de la lampe UV fluorescente) | Rétention de résistance verticale et horizontale | 80 |