Geokompozyt

Co to jest Geokompozyt

 

Geokompozyty to połączenia dwóch lub więcej materiałów geosyntetycznych do zastosowań w inżynierii lądowej i wodnej, które spełniają wiele funkcji geosyntetycznych. Takie materiały kompozytowe mogą polepszyć właściwości techniczne gruntu lub konstrukcji geotechnicznej i zminimalizować koszty aplikacji.

 

Korzyści z Geokompozytu

 

 

Stabilizacja
Tam, gdzie do stabilizacji gruntów ziarnistych stosuje się geokompozyty, zwykle odbywa się to poprzez mechanizm blokujący. Na przykład w przypadku geosiatek otwory pomiędzy żebrami umożliwiają kruszywa przedostawanie się i blokowanie, ograniczając kruszywo. Pod warunkiem, że geosiatka ma mocne połączenia i żebra zapewniające dużą sztywność przy małych odkształceniach, można zminimalizować ruch cząstek gruntu, poprawiając mechaniczne zachowanie gruntu. Ta mechaniczna stabilizacja tworzy warstwę kompozytową, która jest mocniejsza i bardziej odporna na odkształcenia.

Stabilizacja geosiatką jest powszechna w fundamentach jezdni i na platformach roboczych, które wytrzymują duże obciążenia, ponieważ zwiększa nośność i zmniejsza odkształcenia pod obciążeniem.

 

Wzmocnienie
Geokompozyty charakteryzujące się dużą sztywnością i dużą wytrzymałością, takie jak niektóre typy geosiatek i niektóre geowłókniny, mogą poprawić właściwości mechaniczne masy gruntowej poprzez dodanie elementu wzmacniającego, który zapewnia zwiększoną wytrzymałość i odporność na odkształcenia.
Zastosowanie geokompozytu pełniącego funkcję zbrojenia umożliwia inżynierom wznoszenie nasypów na miękkich podłożach oraz tworzenie skarp ziemnych o większym nachyleniu.

 

Drenaż
Funkcja drenażowa geokompozytu umożliwia gromadzenie się wód gruntowych lub innych płynów i przepuszczanie ich przez grunty mniej przepuszczalne. Geokompozyt drenażowy może służyć do odprowadzania ciśnienia porowego pod nasypami, przechwytywania wód gruntowych na zboczach lub za konstrukcjami oraz do zapewnienia drenażu krawędziowego nawierzchni drogowych.
Geokompozyty drenażowe to zwykle geokompozyty, zazwyczaj łączące rdzeń drenażowy geosiatki z jedną lub większą liczbą warstw geowłókniny. Są w stanie przepuszczać wodę (i inne ciecze lub gaz) przez swoją konstrukcję do kolektora lub otwartej przestrzeni.
Dobry drenaż jest niezbędny w przypadku jezdni, ponieważ woda pod powierzchnią może prowadzić do zmiękczenia gruntu podłoża i ostatecznej utraty wytrzymałości konstrukcji drogi. Dlatego też geokompozyt można powszechnie spotkać na drogach i liniach kolejowych, za murami oporowymi, a także pod nasypami, gdzie występują gleby mniej przepuszczalne.

 

Zapobieganie erozji
Kontrola erozji to praktyka mająca na celu ograniczenie szkód w glebie spowodowanych działaniem wiatru lub wody. Po erozji górnej warstwy gruntu, ponowny wzrost zajmuje dużo czasu i w tym miejscu z pomocą naturze przychodzi geokompozyt kontrolujący erozję.
Geokompozyty kontrolujące erozję, zazwyczaj w postaci mat wielowarstwowych, ograniczają erozję gleby spowodowaną działaniem kropel wody i spływem powierzchniowym. Są one zwijane na powierzchnię i mocowane na miejscu. Niektóre produkty łączą materiały syntetyczne z materiałami naturalnymi, aby zapewnić lepszą retencję wilgoci i pobudzić wzrost roślinności.
Na obszarach, gdzie teren jest narażony na przepływ wody lub opady deszczu, geokompozyty kontrolujące erozję idealnie nadają się do ochrony wierzchniej warstwy gleby, pobudzania wzrostu roślinności i zapobiegania utracie gleby w przyszłości. Jest to szczególnie powszechne w pobliżu obszarów wodnych i zboczy nasypów.

 

Filtrowanie
Cząsteczki gleby, szczególnie te drobniejsze, mogą być transportowane przez wodę przepływającą przez glebę. Geokompozyt filtracyjny, zazwyczaj geowłóknina, ma na celu zatrzymanie cząstek gleby po górnej stronie filtra, umożliwiając jednocześnie swobodny przepływ wody. Nawet drobne cząstki gleby mogą zostać zatrzymane dzięki efektowi „mostkowania” większych cząstek po górnej stronie filtra. Filtracja jest zatem najskuteczniejsza przy jednokierunkowym przepływie wody.
Właściwości filtracyjne geotekstyliów można projektować poprzez zmianę rodzaju i gęstości włókien oraz grubości i struktury tkaniny. Często łączone są z rdzeniem drenażowym w postaci geokompozytu. Odpowiednio zaprojektowane produkty mogą być stosowane w celu zapobiegania migracji gleby do warstw kruszywa drenażowego lub do ścieków wypełnionych żwirem, lub do zastosowań krytycznych poniżej ochrony narzutu w pracach rzecznych lub przybrzeżnych.

 

Separacja
Aby geosyntetyk spełniał funkcję separatora, musi zapobiegać mieszaniu się gleby o różnym rozkładzie wielkości cząstek i powodowaniu uszkodzenia integralności strukturalnej.
Separacja jest funkcją wymaganą w wielu zastosowaniach, jednak ma ona ogromne znaczenie dla warstw dróg i chodników. Separatory geotekstylne są rutynowo stosowane pod budownictwem drogowym i kolejowym, samodzielnie lub w połączeniu z geosiatką w postaci geokompozytu.
Geosiatka może zapobiec wbijaniu się drogiego materiału podłoża w miękkie podłoże. Kiedy dobrze uziarnione podłoże jest stabilizowane za pomocą geosiatki, warstwa kompozytowa geosiatka/grunt może zapobiegać migracji drobnoziarnistej gleby do podłoża. W przypadku wysokiego poziomu wilgoci w glebie można zastosować geokompozyt o właściwościach geosiatki i separatora/filtra.

 

Bariera
Geokompozyt można zastosować w celu zapewnienia stosunkowo nieprzepuszczalnej bariery zatrzymującej płyny lub gazy. Istnieje kilka form geosyntetyków barierowych. Geomembrany produkowane z polietylenu, polichlorku winylu (PVC) lub gumy zapewniają wysoką nieprzepuszczalność. Geosyntetyczne wykładziny gliniane (GCL) są alternatywą o pewnym stopniu zdolności do samonaprawy.
Bariery geosyntetyczne służą do zatrzymywania płynów w zastosowaniach górniczych, przemysłowych i rolniczych. Stosuje się je również w połączeniu z kompozytami drenażowymi do zabezpieczania odpadów i przykrywania składowisk.

 

Ochrona
Geokompozyt może pełnić funkcję ochronną, pełniąc funkcję poduszki dla podwarstwy. Geowłókniny można zaprojektować w celu ochrony geomembran przed uszkodzeniami przekłuciowymi podczas układania wypełnienia kryjącego. Do ochrony rurociągów pokrytych podczas operacji zasypywania można zastosować materiały typu Geonet.

Strona główna 12 Ostatnia Strona
Dlaczego właśnie my

 

Zapewnienie jakości

Naszym priorytetem jest świadczenie wysokiej jakości usług, a nasze produkty poddawane są kontroli jakości, aby zapewnić naszym klientom możliwie najlepsze usługi.

01

Zawsze dostarczamy na czas

Naprawdę rozumiemy wartość czasu w biznesie, dlatego dotrzymujemy terminów i dostarczamy naszym klientom wszystkie projekty na czas.

02

Satysfakcja konsumenta

Zadowolenie klienta stawiamy u podstaw naszej działalności. Naszym celem jest dostarczanie usług, które przekraczają oczekiwania naszych klientów i zdobywanie ich zaufania.

03

Profesjonalizm

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby świadczyć naszym klientom usługi na najwyższym poziomie. Dysponujemy zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy są przeszkoleni w celu świadczenia wysokiej jakości usług.

04

Doświadczenie

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w branży, które pozwoliło nam zbudować solidną reputację. Współpracowaliśmy z różnymi klientami i osiągnęliśmy pozytywne wyniki.

05

 

Rodzaje geokompozytów

 

Geosiatki
Geosiatki składają się z regularnej, otwartej sieci integralnie połączonych, rozciągliwych elementów (żeber), które można łączyć poprzez wytłaczanie, klejenie lub przeplatanie. Szczeliny pomiędzy żebrami są większe niż elementy składowe. Żebra wykonane są z materiałów polimerowych, takich jak polietylen o dużej gęstości (HDPE), polipropylen lub inne trwałe polimery. Proces produkcyjny może obejmować rozciąganie materiału polimerowego w celu zorientowania struktury molekularnej, zwiększając wytrzymałość i sztywność żeber.
Sztywne żebra i mocne połączenia geosiatki umożliwiają wysoki stopień interakcji pomiędzy geosiatką a otaczającym ją gruntem. Cząsteczki gleby mogą częściowo przedostać się do otworów i zostać zatrzymane przez żebra lub uwięzione w otworach. Geosiatki idealnie nadają się do stabilizacji lub wzmacniania gruntów, w zastosowaniach takich jak budowa na słabych gruntach, fundamenty dróg i konstrukcje oporowe gruntu – jako takie są jednymi z najczęściej stosowanych geosyntetyków.

 

Geotekstylia
Geotekstylia stanowią najliczniejszą grupę geosyntetyków i jeden z najwcześniej powstałych typów. Są to tkaniny przepuszczalne, składające się z włókien syntetycznych, takich jak poliester lub polipropylen, i mogą być wykonane jako tkaniny, dzianiny lub włókniny. Włókniny są wytwarzane z kierunkowo lub losowo zorientowanych włókien/włókien, połączonych ze sobą mechanicznie lub termicznie/chemicznie. Mogą różnić się wytrzymałością i wagą, od lekkich produktów filtracyjnych po materiały wzmacniające o wysokiej wytrzymałości.
Ta kategoria geosyntetyków, stosowana w połączeniu z gruntem, może zapewniać szeroką gamę funkcji, w tym oddzielanie, filtrację, drenaż, ochronę i wzmacnianie, chociaż najczęściej stosuje się ją jako separator przed budową dróg lub jako filtr/separatory w zastosowaniach odwadniających można je stosować w szerokim zakresie zastosowań w projektach inżynieryjnych.

 

Geokomórki
Geokomórki to trójwymiarowe produkty geosyntetyczne składające się ze zgrzewanych ultradźwiękowo wstęg polietylenowych lub pasków geowłókniny, które rozszerzają się, tworząc strukturę przypominającą plaster miodu, przeznaczoną do wypełnienia ziemią, piaskiem lub żwirem.
Struktura komórkowa zawiera i stabilizuje materiał wypełniający, minimalizując ruchy gleby. Dzięki temu geokomórki mogą mieć wielofunkcyjne zastosowania, w tym ochronę przed erozją gleby i stabilizację.

 

Geosieci
Geosiatki mają wytłaczane pasma polimeru w układzie równoległym, tworząc strukturę siatki w kształcie rombu. Czasami geosiatki będą laminowane geowłókninami, aby stworzyć z nich „kompozyt drenażowy”.

 

Geopipy
Georury to dowolne rury polimerowe, perforowane lub o pełnych ściankach, które ułatwiają odprowadzanie gazów i cieczy na obiektach budowlanych. Najczęściej są one owinięte w filtr geotekstylny, aby zachować zdolność drenażu.
Istnieje wiele sytuacji, w których można zastosować georury, w tym do zbierania odcieków lub gazów na wysypiskach śmieci.

 

Geopiana
Geofoam, znany również jako EPS (styropian ekspandowany), to niezwykle lekki, trwały materiał, który może być stosowany w wielu zastosowaniach jako alternatywa dla zasypki gruntowej. Bloki geofoamowe powstają w wyniku polimerycznej ekspansji polistyrenu, w wyniku której w całym bloku powstaje wiele wypełnionych gazem, zamkniętych komórek. Dzięki tej konstrukcji mają one tak niską gęstość.
Mała gęstość geopianki sprawia, że ​​jest ona bardzo przydatna w projektach inżynieryjnych jako materiał wypełniający na miękkich lub ściśliwych gruntach fundamentowych. Stosowany jako lekki rdzeń nasypu, zmniejszy osiadania i może pozwolić na uniknięcie etapowej budowy.

 

Geomembrany
Geomembrana to nieprzepuszczalna (lub o niskiej przepuszczalności) syntetyczna membrana. Zwykle stosuje się je jako barierę dla cieczy lub gazu, kontrolując ruch płynów i zapewniając ochronę w projektach geoinżynierskich.
Geomembrany mogą być szczególnie przydatne tam, gdzie istnieje ryzyko wycieku niebezpiecznych zanieczyszczeń, ponieważ ten geosyntetyk oferuje właściwości odporne na chemikalia. W przeciwnym razie są one powszechnie stosowane jako wykładziny na wysypiskach śmieci, w górnictwie lub w rolnictwie.

 

Wykładziny z geosyntetycznej gliny
Geosyntetyczne wykładziny gliniane (GCL) buduje się z dwóch arkuszy geowłókniny z warstwą bentonitu sodowego umieszczonego pomiędzy nimi. Arkusze są łączone ze sobą (za pomocą szycia lub igłowania), aby zapewnić integralność strukturalną; następnie poddaje się je obróbce cieplnej, aby zabezpieczyć warstwy na miejscu.
GCL stanowią szybszą i wygodniejszą alternatywę dla tradycyjnej glinianej wykładziny stawów retencyjnych. Materiały te mają dodatkową zaletę polegającą na tym, że warstwa bentonitu sodu ma właściwości pęczniejące. Jako takie, gliniane wykładziny zapewniają stopień samouszczelnienia, który zmniejsza wycieki. Wykładziny GCL mają zastosowanie w wielu zastosowaniach geotechnicznych, w tym w przetwarzaniu odpadów i na składowiskach.

 

Geokompozyty
Geokompozyty łączą dwa lub więcej typów geosyntetyków omówionych powyżej. Połączenie cech każdego geosyntetyka tworzy produkt zapewniający więcej korzyści niż jakikolwiek inny rodzaj produktu, szczególnie przydatny w zastosowaniach odwadniających i ograniczających oraz w niektórych sytuacjach związanych z fundamentami dróg.

 

 
Zastosowanie Geokompozytu

 

Drogi, chodniki i obszary o ruchu kołowym
Geokompozyty są często stosowane w obszarach takich jak drogi, linie kolejowe, lotniska i nie tylko.
W przypadku dróg i pasów startowych są one przede wszystkim przydatne do stabilizacji i oddzielania niezwiązanych warstw nawierzchni. Można je jednak również wykorzystać do rozwiązania problemów z gruntem lub do zapewnienia bocznego drenażu.
Od lat 70. XX wieku do wspomagania budowy i poprawy wydajności dróg na miękkim podłożu wykorzystuje się geosiatki. Nowsze osiągnięcia doprowadziły do ​​zwiększonego ich wykorzystania w celu wydłużenia żywotności dróg utwardzonych, zmniejszając koszty całego cyklu życia.

 

Ulepszenie podtorza kolejowego
Geokompozyt można zastosować do rozwiązania różnych problemów pod torami kolejowymi. Geosiatki stabilizacyjne są rutynowo stosowane w celu zwiększenia nośności i sztywności podtorza na obszarach o słabych gruntach. Można je również umieścić poniżej warstwy balastu, aby kontrolować migrację boczną i niszczenie cząstek balastu. Problemy związane ze sztywnością różnicową związane z przejściami od fundamentów sztywnych do elastycznych można rozwiązać za pomocą stref przejściowych stabilizowanych geosiatką.
Separatory geotekstylne i geokompozyty drenażowe służą do kontrolowania problemów związanych z wilgocią, podczas gdy wysoce specjalistyczne maty geotekstylne wypełnione piaskiem mogą zastąpić filtry piaskowe pod podtorzem.

 

Konstrukcje oporowe ziemi i strome zbocza
Do budowy stromych zboczy o zmniejszonej powierzchni w porównaniu ze zboczami naturalnymi można zastosować geosiatki wzmacniające i geowłókniny o wysokiej wytrzymałości. Geosiatki wykorzystuje się także do budowy ścian z gruntu zbrojonego i przyczółków mostów. Są szybsze i tańsze w budowie w porównaniu do ścian oporowych betonowych lub palowych.

 

Fundamenty nasypu
Budowa nasypów ziemnych na słabych gruntach stwarza wyzwania, którym można sprostać poprzez zastosowanie geokompozytu. Nadmierne naprężenie gruntu fundamentowego w trakcie budowy może spowodować głębokie uszkodzenie obrotowe. Włączenie zbrojenia geosyntetycznego do podstawy nasypu może utrzymać stabilność przed tym mechanizmem zniszczenia.

 

Systemy drenażowe
Geokompozyty mają ugruntowaną pozycję w zastosowaniach w systemach odwadniających, do filtracji, separacji i przemieszczania wody. Geokompozytowe materiały drenażowe mogą zastąpić wypełnione kruszywem „dreny francuskie” wzdłuż jezdni lub jako dreny przechwytujące zbocza. Zapewniają również drenaż i redukcję ciśnienia w porach za zakopanymi konstrukcjami. Geowłókniny filtracyjne zapobiegają zanieczyszczeniu perforowanych rur drenażowych i warstw kruszywa drenażowego, natomiast prefabrykowane dreny pionowe odciążają ciśnienie porowe poniżej nasypów, przyspieszając budowę.

 

Zabezpieczenie i składowanie
Nowe składowiska odpadów można wyłożyć warstwowymi systemami geosyntetycznymi obejmującymi geokompozytową ochronę, kompozyty drenażowe i nieprzepuszczalne bariery. Przy zasypywaniu składowisk odpadów wykorzystane zostaną kompozyty drenażowe i bariery do zatrzymywania i odprowadzania gazów. W przemyśle wydobywczym stosuje się nieprzepuszczalne membrany do wyściełania lagun odpadów poflotacyjnych, natomiast geosiatki i geokompozyty można stosować do stabilizacji zsypów lagun po ich użyciu.

 

Fiberglass Geogrid Composite Geotextile

Jak wybrać odpowiedni geokompozyt do projektu

 

Zidentyfikuj cele główne i drugorzędne
Rozpocznij każdy projekt wzmacniania gleby od zidentyfikowania wszystkich niezbędnych funkcji podstawowych. Zwykle rozpoczyna się to od szeroko zakrojonych badań gleby i terenu w celu określenia spójności cząstek gleby, szybkości wchłaniania wody i wielkości nachylenia każdego obszaru. Po zidentyfikowaniu wyzwań związanych z konkretną glebą wystarczy dopasować potrzebne funkcje do materiałów, które je zapewniają. Nie wystarczy po prostu przestrzegać minimalnych standardów określonych przez państwo w zakresie zastosowań budowlanych lub drogowych. Zawsze wykonuj niestandardowe badania gleby, aby określić, czego dany obiekt będzie potrzebował w celu zabezpieczenia, wzmocnienia i innych funkcji geokompozytu. Większość projektów będzie obejmować od jednej do trzech głównych funkcji i maksymalnie trzy dodatkowe cele, w zależności od złożoności i liczby użytych warstw materiału.

 

Znajdź pasujący materiał
Nawet po wybraniu ogólnych kategorii geokompozytów będziesz musiał zawęzić wybór do konkretnych materiałów. Geomembrana wykonana z PVC nie będzie działać tak dobrze i nie wytrzyma takich samych warunków, jak geomembrana wykonana z RPE. Ten sam fakt dotyczy wszystkich geokompozytów, co sprawia, że ​​wybór produktu jest nieco bardziej skomplikowany, niż zdaje sobie sprawę wielu kierowników projektów. Poświęć na ten proces co najmniej tydzień lub dwa, ponieważ rozpoczyna się on od pełnego zestawu kategorii i obejmuje wiele etapów selekcji. Przyspieszenie procesu spowoduje, że geokompozyt nie będzie w pełni odpowiadał wymaganiom projektu, powodując dalsze opóźnienia i koszty w miarę zamawiania zamienników i przeróbek konstrukcji.

 

Skoncentruj się na funkcjach i charakterystyce
Nie spodziewaj się, że znajdziesz te same cechy i właściwości dla każdego geokompozytu w różnych kategoriach. Na przykład przepuszczalność rzadko jest wymieniana w przypadku szeroko tkanych geosiatek i geosiatek, ponieważ są one zaprojektowane tak, aby przepuszczać wodę przez materiał. Natomiast materiały nieprzepuszczalne, takie jak geomembrany, zdecydowanie powinny uwzględniać tę funkcję ze względów inżynieryjnych. Oprócz funkcji podstawowych należy wziąć pod uwagę ważne cechy drugorzędne. Na przykład wykładzina przeznaczona do stosowania w stawie hodowlanym będzie wymagała wysokiego wskaźnika bezpieczeństwa w przypadku stosowania w żywności. Wymywanie chemiczne z niewłaściwej wykładziny geomembranowej może zabić drogie populacje ryb, zahamować tempo ich wzrostu lub spowodować, że ryby będą niebezpieczne dla każdej z nich. Rozwiń swoje rozważania poza pięć głównych funkcji, aby wybrać odpowiedni geokompozyt dla swojej instalacji.

 

Rozważ kombinację
Możesz uzyskać lepsze wyniki ze swojego geokompozytu, instalując dwa lub więcej w tym samym projekcie. Niektóre obszary mogą wymagać geosiatek lub geosiatek do stabilizacji stromych zboczy, które następnie są częściowo przykryte geomembranami, aby stworzyć płynne przejście do rowu. W szczególności kontrola erozji i stabilizacja brzegów wymagają wielu rodzajów geokompozytów jednocześnie. Wykładziny stawów i zbiorników mogą wymagać podkładu z geowłókniny, aby złagodzić skutki przekłuwania nierównego podłoża i ostro zakopanych skał. Geosiatki można instalować pod geomembranami i innymi wykładzinami, aby zapobiec nieoczekiwanemu przesuwaniu się i osiadaniu luźnej gleby.

 

Połącz z odpowiednim wypełnieniem i osłoną
Geomembrany i geotekstylia działają lepiej i dłużej, jeśli są odpowiednio osłonięte i ukryte przed słońcem. Stała ekspozycja na promienie UV pochodzące ze słońca, gdy materiały te są instalowane na powierzchni gleby, przyspiesza rozkład polimerów. Większość wkładek i stabilizatorów jest przeznaczona do montażu pod osłoną. Jeśli chcesz zainstalować jeden z tych materiałów w odsłoniętym miejscu, upewnij się, że jest on zaprojektowany tak, aby był odporny na promienie UV.

PP Geogrid Composite With Geotextile

 

Jak układać geokompozyty

 

Krok 1:Przygotuj miejsce instalacji, usuwając drzewa, kamienie, pniaki i zarośla z wierzchniej warstwy gleby oraz roślinność z materiałów podłoża. Słabe zagłębienia gleby należy zastąpić wypełnieniem ziarnistym. Na zboczach zaleca się wykonywanie rowów (i ćwiczenia kotwiczenia) na szczycie zbocza. W razie potrzeby zadzwoń do nas, aby uzyskać więcej instrukcji.

 

Krok 2:Wyrównaj i wypoziomuj grunt na obszarze objętym projektem.

 

Krok 3:Ułożyć geokompozyt w przygotowanym miejscu montażu. Wdróż go zgodnie z planami technicznymi lub zaleceniami dotyczącymi lokalizacji. Tkanina powinna być naciągnięta możliwie ciasno i płasko.

 

Krok 4:Nakładaj krawędzie sąsiednich rolek..

 

Krok 5:Zabezpiecz tkaninę zszywkami, szpilkami, ziemią lub innym odpowiednim materiałem. Tkaninę należy zabezpieczyć wzdłuż krawędzi, a następnie w miejscach zachodzących na siebie.

 

Krok 6:Luźno umieścić wypełnienie bezpośrednio na geokompozycie w odstępach od 8 do 12 cali. W przypadku bardzo słabych podłoży może być wymagana grubość 18 cali lub grubsza.

 

 
Moja fabryka

 

Firma Feicheng Lianyi Engineering Plastics Co., Ltd. została założona w 1998 roku i znajduje się w Feicheng, znanym „miasteczku brzoskwiniowym” w Chinach, 500 km od Pekinu i 800 km od Szanghaju, blisko stacji kolejowej Mountain Tai i JINAN międzynarodowe lotnisko, bardzo dogodny transport i rozwinięta komunikacja. Nasza firma produkuje głównie geosiatkę, geowłókninę, geokompozyt, geomembranę i inne materiały geosyntetyczne.

 

productcate-1-1

202003191455125653523
productcate-1-1

productcate-1-1

 

 
Certyfikat firmy

 

Jesteśmy obecnie największym producentem geosyntetyków w Chinach, liderem produktów geosyntetycznych. Nasze produkty posiadają certyfikaty CE, ISO, SGI, TRI itp. i są eksportowane na cały świat, w tym do ponad 120 krajów. Produkty te mają szerokie zastosowanie w takich dziedzinach jak autostrady, koleje, ochrona wód, energia elektryczna, ochrona wód i gleby, zalesianie okolicznościowe i podstawowe budownictwo, z pozytywnymi komentarzami ekspertów inżynieryjnych i klientów.

 

productcate-1-1

 

 
Zadane pytania

 

P: Do czego służy geokompozyt?

Odp.: Geokompozyty składające się z geosiatki połączonej z warstwą(ami) geowłókniny po jednej lub obu stronach służą do drenażu z warstwy podstawowej w przypadku nasypów oraz do drenażu za ścianami oporowymi i/lub przyczółkami mostów.

P: Jaka jest różnica między geowłókniną a geokompozytem?

Odp.: Geokompozyt składa się z połączenia jednego lub większej liczby geosyntetyków, w szczególności geosiatki, geowłókniny, geomembrany i/lub geosiatki, z innym materiałem. Geotekstylia są wykorzystywane głównie do zastosowań wymagających separacji, filtracji, wzmacniania i drenażu.

P: Jaki jest przykład geokompozytu?

Odp.: Geokompozyt składa się z jednego lub większej liczby geosyntetyków, takich jak geosiatka, geowłóknina, geomembrana lub geosiatka, połączonych z innym materiałem. Geotekstylia są zwykle wykorzystywane do celów separacji, filtracji, wzmacniania i drenażu.

P: Czy geowłóknina przepuszcza wodę?

Odp.: Filtracja. Do filtracji można zastosować geotekstylia, aby umożliwić przepływ wody przez pokrytą warstwę. Geotekstylia przepuszczają wodę, ale zapobiegają przedostawaniu się innych drobnych cząstek i gleby.

P: Czy potrzebuję geowłókniny pod żwirem?

Odp.: Ułożenie podjazdu z geowłókniny pod żwirowym podjazdem zapobiegnie konieczności ciągłego dodawania większej ilości kruszywa do drogi, ponieważ skała spadnie na warstwę podłoża.

P: Co to jest wykładzina geokompozytowa?

Odp.: Geokompozyty to w zasadzie kombinacje dwóch lub więcej różnych typów geosyntetyków. Ponieważ większość poszczególnych komponentów jest wykonana z tworzyw termoplastycznych, można je laminować termicznie, ale stosuje się również klejenie i igłowanie.

P: Jaka jest różnica między geosiatką a geowłókniną?

Odp.: Geotekstylia: Używane głównie do oddzielania gleby w celu wspomagania drenażu. Generalnie przepuszcza bardzo niewiele gleby lub nie przepuszcza jej wcale, ale umożliwia swobodny przepływ wody. Geosiatki: Używane głównie do wzmacniania gruntu. Nie utrudnia przemieszczania się wody i gleby.

P: Jaki jest przykład tkaniny geotekstylnej?

Odp.: Ze względu na te funkcje geowłókniny mają wiele zastosowań w budownictwie i projektach inżynierii lądowej. Przykłady obejmują zastosowanie jako dolna warstwa barierowa w budowie dróg oraz jako bariera podczas układania nasypu, skalistych granic wzdłuż plaż i wybrzeży.

P: Jaka jest żywotność geosiatki?

Odp.: Geo-grid jest znany ze swojej trwałości i wydajności, zwłaszcza ze względu na wyjątkową trwałość środowiskową. Tworzywa sztuczne stosowane w materiałach geosyntetycznych mają żywotność około 100 lat!

P: Czy potrzebuję geosiatki do ściany oporowej o długości 4 stóp?

Odp.: Jeśli w pobliżu ściany znajdują się strome zbocza, ładowanie ponad ścianą, ściany wielopoziomowe lub słaba gleba, wówczas nawet krótsze ściany mogą wymagać geosiatki.

P: Jaka jest oczekiwana długość życia geowłókniny?

Odp.: W eksperymentach stwierdzono, że żywotność geotekstyliów włóknistych jest dłuższa niż geowłóknin polipropylenowych; Geowłókniny włókniste mogą przetrwać ponad 50 lat. Jednakże żywotność geowłókniny można przedłużyć do 20 lat za pomocą różnych zabiegów i kombinacji.

P: Czy tkanina krajobrazowa to to samo co geowłóknina?

Odp.: Nie, absolutnie nie. Istnieje duża różnica pomiędzy geowłókniną a tkaniną krajobrazową. Tkanina krajobrazowa ma zawężone zastosowanie.

P: Czy trawa może rosnąć przez geowłókninę?

Odp.: Tkanina do projektowania krajobrazu jest oddychająca i przepuszczalna dla wody, ale blokuje światło słoneczne potrzebne nasionom do kiełkowania. Należy jednak pamiętać, że użycie materiałów organicznych, takich jak ściółka drzewna lub wierzchnia warstwa gleby, przyspiesza rozkład tkanki ogrodowej i ostatecznie umożliwia wzrost chwastów i trawy przez tkaninę.

P: Jakie są 3 główne zastosowania geowłókniny?

Odp.: Geowłókniny są wykorzystywane pod ziemią w wielu zastosowaniach. Tkanina Geo spełnia wiele funkcji, w tym odprowadza wodę, oddziela od siebie różne gleby i wzmacnia ją. Zastosowania te obejmują autostrady, linie kolejowe, tamy i budynki.

P: Jaki jest najlepszy materiał krajobrazowy do ułożenia pod żwirem?

Odp.: Włóknina jest mocniejsza i mniej porowata, dlatego najlepiej nadaje się na żwirowe ścieżki i inne obszary wymagające mniejszej ilości wody. Jednakże włóknina nie jest najlepszym wyborem do ogrodów warzywnych i kwiatowych, ponieważ nie przepuszcza wystarczającej ilości wody.

P: Czy kraty żwirowe utrzymują żwir na miejscu?

Odp.: System siatek żwirowych zaprojektowano tak, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się i migracji żwiru. Żwir jest popularnym wyborem, jeśli chodzi o wykończenie powierzchni podjazdów, zarówno ze względu na koszty, jak i wygodę. Rozprzestrzenianie się luźnych materiałów z biegiem czasu może być nieuniknione, ale siatka żwirowa może pomóc w wyeliminowaniu tego problemu.

P: Jakie są trzy rodzaje geowłókniny?

Odp.: Geowłóknina to przepuszczalna tkanina, która może filtrować, oddzielać, wzmacniać, drenować lub chronić glebę. Tego rodzaju tkaniny są zwykle wykonane z poliestru lub polipropylenu i zazwyczaj produkowane są w trzech formach; tkane, igłowane i łączone na gorąco.

P: Czy geowłóknina stanowi barierę dla korzeni?

Odp.: Każda geowłóknina, tkana lub nietkana, została zaprojektowana w celu spełnienia określonego celu. Ogólnie rzecz biorąc, włóknina służy do matowania chwastów lub stosowana jako runo, a laminowana tkana geowłóknina służy jako bariera dla korzeni.

P: Gdzie stosuje się geokompozyty?

Odp.: Geokompozyty są wykorzystywane do podstawowych funkcji dróg, takich jak separacja, drenaż, filtracja i wzmacnianie. Geokompozyty można stosować w celu zwiększenia wytrzymałości i trwałości gruntu znajdującego się pod jezdnią.

P: Jaka jest różnica między geowłókniną a wykładziną geomembranową?

Odp.: Geomembrana to folia z tworzywa sztucznego, a geowłóknina to geowłóknina z tkaniny włóknistej, stosowana w drogach, kolejach, ochronie wody, dużych budynkach, budowie zapór popiołowych w elektrowniach, obróbce odpadów poflotacyjnych metali nieżelaznych, inżynierii ochrony środowiska, glebie i wodzie konserwacja itp.

Znajdź tutaj profesjonalnych producentów i dostawców geokompozytów w Chinach. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu nasza fabryka oferuje wysokiej jakości geokompozyt produkowany w Chinach w konkurencyjnej cenie. Zapraszamy do złożenia zamówienia.

reduktor, Geocell for Tracing, Geokompozytowa błona geotechniczna