Geomembrana compuesta El material geosintético ideal para proyectos de ingeniería hidráulica y saneamiento
La geomembrana compuesta es un tipo de material geosintético hecho combinando telas geotécnicas (o malla de fibra de vidrio) con materiales de alta molecular como película PE, EVA, etc.Combina la permeabilidad al agua de los tejidos geotécnicos con la impermeabilidad de los materiales de alta molecular, y se produce a través de procesos como la calandrada y el recubrimiento de fusión en caliente, que posee múltiples funciones como la impermeabilidad, la protección y el refuerzo.
Las estructuras principales de las geomembranas compuestas incluyen un tejido y una membrana, dos tejidos y una membrana, dos membranas y una tela, etc. Entre ellas, el "tejido" se refiere al tejido geotécnico,mientras que la "membrana" es un material polimérico sintético como el polietileno de alta densidad (PEPD), polietileno a baja presión (PEPL), polietileno clorado (PEC), EVA (copolímeros de etileno), PVC, etc.
Los campos de aplicación de las geomembranas compuestas son muy amplios, incluyendo principalmente:
Ingeniería hidráulicaPor ejemplo, proyectos de prevención de las filtraciones de los canales fluviales, proyectos de gestión de los ríos, proyectos de prevención de las filtraciones artificiales de los lagos, proyectos de prevención de las filtraciones de los lagos paisajísticos.Proyectos de prevención de filtraciones de diques, proyectos de prevención de filtraciones de canales, etc.
Protección del medio ambiente y saneamiento: Resolver eficazmente el problema de los residuos sólidos urbanos que contaminan el medio ambiente, evitando la contaminación ambiental continua.
Construcción de ingeniería municipal: como el refuerzo de los cimientos de suelo blando y el drenaje, etc., diversos tipos de ingeniería impermeable.
Sistemas petroleros y químicos: Por ejemplo, la impermeabilidad de los estanques de aguas residuales químicas, la impermeabilidad de los estanques de aguas residuales de las refinerías, la impermeabilidad de las estanques de lavado de ácidos galvanizados y la anticorrosión, etc.
Instalaciones de tráfico: Por ejemplo, refuerzo de drenaje impermeable bajo el suelo de la carretera, prevención de filtraciones y refuerzo de alcantarillas y túneles, drenaje de aguas subterráneas y protección contra la humedad del circuito.
Proyecto de prevención de filtraciones en los canales: Debido a su excelente rendimiento de prevención de filtraciones, la geomembrana compuesta se utiliza ampliamente en proyectos de prevención de filtraciones de canales.
Depósito de basura: En los vertederos, las geomembranas compuestas pueden prevenir eficazmente la fuga de lixiviado, protegiendo el medio ambiente.
Lagos artificiales y proyectos subterráneos: Debido a su resistencia a las condiciones climáticas y durabilidad, las geomembranas compuestas también se utilizan comúnmente para la impermeabilización en lagos artificiales y proyectos subterráneos.
La geomembrana compuesta se divide principalmente en dos tipos:
Los métodos de construcción de la geomembrana compuesta incluyen:
Método de entierro: Enterrar la geomembrana compuesta en el suelo, cubrirla con arena fina y compactarla.
Método de soldadura: Conectar las diversas partes de la geomembrana compuesta mediante soldadura por fusión térmica o soldadura por extrusión.
Alta intensidadExhibe buena resistencia a la tracción y resistencia al desgarro.
Durabilidad: En condiciones normales de uso, la vida útil puede alcanzar los 50-70 años.
Amistoso con el medio ambiente: Apto para proyectos de protección del medio ambiente, como vertederos y lagos artificiales, reduciendo el impacto en el medio ambiente.
En resumen, la geomembrana compuesta, con su excelente impermeabilidad y amplia gama de aplicaciones, se ha convertido en uno de los materiales indispensables en la construcción moderna de ingeniería civil.
Especificación del producto
Especificación del producto e índice técnico (GB/T 17642-2008)
Punto de trabajo | Especificaciones | En el caso de la | ||||||||
Peso de la unidad de geotextil (g/m2) | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
Espesor de la geomembrana (mm) | 0.25 a 0.35 | 0.30 a 0.50 | ||||||||
Resistencia nominal a la fractura (KN/m) | 2.50 | 7.50 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
La resistencia a la rotura (KN/m,≥,LD/TD) | 2.50 | 7.50 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Intensidad estándar correspondiente a la tasa de alargamiento (%) | Entre 30 y 100 | |||||||||
Resistencia al estallido del CBR (KN,≥) | 0.70 | 1.50 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | ||
Resistencia a la ruptura longitudinal (KN,≥) | 0.05 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | ||
La presión hidrostática (Mpa) | Ver la lista de abajo | |||||||||
Resistencia al pelado (N/cm,≥) | 6 | |||||||||
Coeficiente de permeabilidad vertical (cm/s) | De acuerdo con el diseño o contrato mencionado. | |||||||||
Variación de ancho (%) | - Es una.00 | |||||||||
Especificación Punto de trabajo |
Espesor de la geomembrana (mm) | En el caso de la | ||||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | |||
La presión hidrostática (Mpa) | Un geotextil con una geomembrana | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | |
Dos geotextiles con una geomembrana | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |