Proteja o solo e as águas subterrâneas circundantes com uma geomembrana texturizada em HDPE impermeável
Introdução ao produto
A Geomembrana de Ponto de Coluna é um tipo de material impermeável feito de polímero molecular elevado como matéria-prima básica.Os pontos da coluna na superfície da membrana são pressionados e esticados por um rolo de molde especialEstes pontos de coluna podem aumentar o coeficiente de atrito.Os lados dianteiro e traseiro da membrana podem ser fundidos em uma única peça com diferentes materiais e cores através da fusão térmica.
Propriedades da Geomembrana Perfurada
Bom coeficiente de atrito
Estética
Integração de diferentes materiais e cores
Resistência à craqueação do stress ambiental (ESC)
Propriedades mecânicas
Excelente resistência à tração, abrasão e perfuração
Bom alongamento
Outras características: Adaptabilidade à temperatura, resistência ao tempo, resistência à penetração das raízes
Engenharia Verde
Depósito de lixoA geomembrana de ponto de coluna tem propriedades impermeáveis e resistentes a perfurações, que são plenamente utilizadas.como existem vários objetos afiados no aterro que podem causar danos por perfuração na geomembranaA resistência à perfuração da geomembrana de ponto de coluna pode resistir eficazmente a tais danos.
Localização de tratamento de águas residuais ou resíduos: Utilizado para a impermeabilidade, para evitar a fuga de águas residuais ou a fuga de substâncias nocivas dos resíduos.A sua resistência à corrosão química e a sua impermeabilidade garantem a segurança ambiental do local de tratamento.
Engenharia de Construção
Impermeabilização de porões: Como camada impermeável para o porão, impede que a água subterrânea penetre no porão, garantindo a secura e a facilidade de utilização do porão.As propriedades impermeáveis e impermeáveis da geomembrana de ponto de coluna, juntamente com as suas excelentes propriedades mecânicas, pode adaptar-se ao ambiente complexo do porão.
Impermeabilização de telhados: Na engenharia de telhados, desempenha um papel impermeável, resistindo à penetração da água da chuva.Sua resistência ao tempo e à perfuração pode lidar com vários fatores destrutivos que o telhado pode encontrar, tais como vento, sol, chuva e trânsito de pedestres.
Projeto de Conservação de Água
Controle de vazamento de diques, barragens e reservatórios: Utilizando as suas propriedades impermeáveis, impede a infiltração de água, garantindo o armazenamento de água e as funções de operação segura das instalações hidráulicas.A resistência ao craqueamento por stress ambiental e a boa extensão da geomembrana podem adaptar-se às necessidades de deformação dos diques, barragens e reservatórios sob diferentes níveis e pressões de água.
Prevenção das filtrações nos canais e reservatórios: Impede eficazmente a infiltração de água nos canais e reservatórios, melhorando a eficiência de utilização dos recursos hídricos.O seu excelente desempenho de prevenção de filtragem e adaptabilidade à deformação pode satisfazer os requisitos de utilização de canais e reservatórios.
Engenharia do Tráfego
Túnel rodoviário, metro, túnel ferroviário impermeabilização: Impede a entrada de águas subterrâneas nos túneis, garantindo a secura e a segurança dos interiores dos túneis.A impermeabilização e resistência a perfuração da geomembrana de ponto de coluna pode garantir a estabilidade e segurança dos túneis durante a construção e utilização.
Série de Geomembranas
Geomembrana texturizada de HDPE para aterros (GB/T 17643-2011 ((GH-2T1,GH-2T2))
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(CJ-T234-2006)
Especificações | 1.00 mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00 mm | 2.50mm | 3.00 mm | Observação | |
Ponto | ||||||||
Espessura (mm) | 1.00 mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00 mm | 2.50mm | 3.00 mm | ||
Altura texturizada (mm) | 0.25 | |||||||
Densidade (g/cm2,≥) | 0.94 | |||||||
Propriedades de tração | ||||||||
Resistência ao rendimento (N/mm,LD/TD) | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||
Resistência à ruptura (N/mm,LD/TD) | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 | ||
Taxa de alongamento do rendimento (%) | 12 | |||||||
Taxa de alongamento da ruptura (%) | 100 | |||||||
Resistência à ruptura rectangular (N) | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||
Resistência à perfuração (N) | 267 | 333 | 400 | 534 | 667 | 800 | ||
Resistência à fissura por stress ambiental (h) (Método de tração constante de um único ponto de incisão) |
300 | |||||||
Carbono Negro | ||||||||
Teor de carbono negro (Rango) (%) | 2.0~3.0 | |||||||
Dispersão do preto de carbono | Nove das dez zonas de observação devem ser de grau 1 ou grau 2, não mais de 1 de grau 3 | |||||||
Tempo de indução oxidativa (OIT) | ||||||||
OIT padrão (min) | 100 | |||||||
OIT de alta pressão (min) | 400 | |||||||
85°C Envelhecimento no forno (média mínima) | ||||||||
90 dias após o cozimento, a retenção padrão de OIT ((%) | 55 | |||||||
90 dias após o cozimento, a retenção de OIT sob alta pressão ((%) | 80 | |||||||
A força anti-UV | ||||||||
Irradiação ultravioleta após 1600 horas, retenção padrão de OIT ((%) | 50 | |||||||
Irradiação ultravioleta após 1600 horas, retenção de OIT sob alta pressão ((%) | 50 | |||||||
-70°C Efeito sobre o desempenho da fragilidade a baixa temperatura | Passe | |||||||
Coeficiente de penetração do vapor de água g.cm (cm2.s.Pa) | ≤1,0X10-13 | |||||||
Estabilidade dimensional | ± 2 |