Dois tecidos e um filme A geomembrana composta mais forte para projetos de alta intensidade
As membranas compostas geossintéticas são materiais impermeáveis que combinam películas de plástico e tecidos não tecidos.
Projeto de prevenção de vazamentos nos canais: Devido ao seu excelente desempenho de prevenção de vazamentos, a geomembrana composta é amplamente utilizada em projetos de prevenção de vazamentos de canais.
Depósito de lixo: Nos aterros sanitários, as geomembranas compostas podem prevenir eficazmente a fuga de lixiviação, protegendo o ambiente.
Lagos artificiais e projetos subterrâneos: Devido à sua resistência e durabilidade, as geomembranas compostas também são comumente utilizadas para impermeabilização em lagos artificiais e projetos subterrâneos.
A geomembrana composta é dividida principalmente em dois tipos:
Tecidos e películas geotécnicos: Consiste numa camada de tecido geotécnico e numa camada de película plástica.
Dois tecidos e uma película: é constituído por duas camadas de tecido geotécnico e uma camada de película de plástico, oferecendo maior resistência e durabilidade.
Os métodos de construção da geomembrana composta incluem:
Método de enterro: Enterre a geomembrana composta no solo, cubra-a com areia fina e compacte-a.
Método de solda: Conectar as várias partes da geomembrana composta através de soldadura por fusão térmica ou soldadura por extrusão.
Alta intensidade: apresenta boa resistência à tração e resistência ao rasgo.
Durabilidade: Sob condições normais de utilização, a vida útil pode atingir 50-70 anos.
Amigável ao ambiente: Adequado para projectos de protecção do ambiente, tais como aterros sanitários e lagos artificiais, reduzindo o impacto no ambiente.
Em resumo, a geomembrana composta, com a sua excelente impermeabilidade e ampla gama de aplicações, tornou-se um dos materiais indispensáveis na construção civil moderna.
Especificação do produto
Especificação do produto e índice técnico (GB/T 17642-2008)
Ponto | Especificações | Observação | ||||||||
Peso unitário de geotextil (g/m2) | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
Espessura da geomembrana (mm) | 0.25-0.35 | 0.30-0.50 | ||||||||
Resistência nominal à fractura (KN/m) | 2.50 | 7.50 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Resistência à ruptura (KN/m,≥,LD/TD) | 2.50 | 7.50 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Intensidade padrão correspondente à taxa de alongamento (%) | 30 ~ 100 | |||||||||
Resistência à explosão CBR (KN,≥) | 0.70 | 1.50 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | ||
Resistência à ruptura longitudinal (KN,≥) | 0.05 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | ||
Pressão hidrostática (Mpa) | Veja a lista abaixo | |||||||||
Resistência à descascagem (N/cm,≥) | 6 | |||||||||
Coeficiente de permeabilidade vertical (cm/s) | De acordo com o projecto ou contrato mencionado. | |||||||||
Variação de largura (%) | - Um.00 | |||||||||
Especificações Ponto |
Espessura da geomembrana (mm) | Observação | ||||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | |||
Pressão hidrostática (Mpa) | Um geotextil com uma geomembrana | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | |
Dois geotextiles com uma geomembrana | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |