Géotextile en fibres longues pour le renforcement des digues de plage et du quai du port
Introduction du produit
Le géotextile en fibres longues est un matériau géosynthétique fabriqué directement à partir de polyester par filage et consolidation à l'aide d'aiguilles.et les fibres sont disposées dans une structure tridimensionnelle. Il a une bonne fonction mécanique, une bonne perméabilité à l'eau, et peut résister à la corrosion, anti-âge.Le creep devient plus petit., et peut maintenir la fonction initiale même sous une charge à long terme.
Propriétés du produit
Bonne fonction mécanique, perméabilité à l'eau, résistance à la corrosion, résistance au vieillissement, et peut s'adapter à une base inégale, résister aux dommages causés par des forces externes à la construction, la rampe devient plus petite,même sous une charge à long terme peut encore maintenir la fonction d'origine.
Application du produit
Le géotextile à longue fibre a été largement utilisé dans de nombreux domaines. Dans les projets de conservation de l'eau, il peut être utilisé pour la filtration des barrages et la protection des pentes, l'isolation des canaux, la prévention des fuites.Il joue également un rôle important dans l'isolation des fondations, anti-filtration, drainage, pente du sol, mur de soutènement, renforcement du trottoir et drainage des routes, des chemins de fer et des pistes d'aéroport.il convient également pour le traitement des fondations molles de l'ingénierie portuaire, le barrage de la plage, le pont du port et le renforcement des brise-lames, le drainage, etc.
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.
Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre de fabrication.
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 |