Deux tissus et une pellicule La géomembrane composite la plus résistante pour les projets à haute intensité
Les membranes composites géosynthétiques sont des matériaux imperméables qui combinent des films plastiques et des tissus non tissés.
Projet de prévention des fuites dans les canaux: En raison de ses excellentes performances de prévention des fuites, la géomembrane composite est largement utilisée dans les projets de prévention des fuites dans les canaux.
Décharge: Dans les décharges, les géomembranes composites peuvent empêcher efficacement la fuite du lixiviat, protégeant ainsi l'environnement.
Lacs artificiels et projets souterrains: En raison de sa résistance aux intempéries et de sa durabilité, les géomembranes composites sont également couramment utilisées pour l'imperméabilisation dans les lacs artificiels et les projets souterrains.
La géomembrane composite est principalement divisée en deux types:
Tissus et films géotechniques: Composé d'une couche de tissu géotechnique et d'une couche de film plastique.
Deux tissus et un film: composé de deux couches de tissu géotechnique et d'une couche de film plastique, offrant une résistance et une durabilité supérieures.
Les méthodes de construction des géomembranes composites comprennent:
Méthode d'inhumation: Enterrez la géomembrane composite dans le sol, couvrez-la de sable fin et compactez-la.
Méthode de soudage: connecter les différentes parties de la géomembrane composite par soudage thermique par fusion ou par soudage par extrusion.
Intensité élevée: présente une bonne résistance à la traction et à la déchirure.
Durabilité: Dans des conditions normales d'utilisation, la durée de vie peut atteindre 50 à 70 ans.
Protégé de l'environnement: Convient pour des projets de protection de l'environnement tels que des décharges et des lacs artificiels, réduisant ainsi l'impact sur l'environnement.
En résumé, la géomembrane composite, avec son excellente imperméabilité et son large éventail d'applications, est devenue l'un des matériaux indispensables dans la construction moderne de génie civil.
Spécification du produit
Spécification du produit et indice technique (GB/T 17642-2008)
Nom de l'article | Les spécifications | Nom de l'entreprise | ||||||||
Poids de l'unité géotextile (g/m2) | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
Épaisseur de géomembrane (mm) | 0.25 à 0.35 | 0.30 à 0.50 | ||||||||
Résistance à la fracture nominale (KN/m) | 2.50 | 7.50 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Résistance à la rupture (KN/m,≥,LD/TD) | 2.50 | 7.50 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Intensité standard correspondant au taux d'allongement (%) | 30 à 100 | |||||||||
Résistance à l'éclatement CBR (KN,≥) | 0.70 | 1.50 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | ||
Résistance à la déchirure longitudinale (KN,≥) | 0.05 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | ||
Pression hydrostatique (Mpa) | Voir la liste ci-après | |||||||||
Résistance à l'écaillage (N/cm,≥) | 6 | |||||||||
Coefficient de perméabilité verticale (cm/s) | Conformément à la conception ou au contrat mentionné. | |||||||||
Variation de la largeur (%) | - Une.00 | |||||||||
Spécification Nom de l'article |
Épaisseur de géomembrane (mm) | Nom de l'entreprise | ||||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | |||
Pression hydrostatique (Mpa) | Un géotextile avec une géomembrane | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | |
Deux géotextiles avec une géomembrane | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |