Geomembrana composta O material geossintético ideal para projetos de engenharia hidráulica e saneamento
A geomembrana composta é um tipo de material geossintético feito pela combinação de tecidos geotécnicos (ou malha de fibra de vidro) com materiais de alta molecular, como filme PE, EVA, etc.Combina a permeabilidade à água dos tecidos geotécnicos com a impermeabilidade dos materiais de alta molecular, e é produzido através de processos como calandragem e revestimento a quente, possuindo múltiplas funções como impermeabilidade, proteção e reforço.
As estruturas principais das geomembranas compostas incluem um tecido e uma membrana, dois tecidos e uma membrana, duas membranas e um tecido, etc. Entre elas, o "tesouro" refere-se ao tecido geotécnico,enquanto a "membrana" é um material polimérico sintético, tal como o polietileno de alta densidade (PEPD), polietileno de baixa pressão (LDPE), polietileno clorado (CPE), EVA (copolimero de etileno), PVC, etc.
Os campos de aplicação das geomembranas compostas são muito amplos, incluindo principalmente:
Engenharia Hidráulica: tais como projectos de prevenção de escoamento de canais fluviais, projectos de gestão fluvial, projectos de prevenção de escoamento artificial de lagos, projectos de prevenção de escoamento de lagos paisagísticos,Projetos de prevenção de vazamentos de diques, projetos de prevenção de filtragem de canais, etc.
Proteção do ambiente e saneamento: Resolver eficazmente a questão dos resíduos sólidos urbanos que poluem o ambiente, evitando a poluição ambiental contínua.
Construção de engenharia municipal: tais como o reforço e drenagem de fundações de solo mole, etc., vários tipos de engenharia impermeável.
Sistemas petrolíferos e químicos: tais como a impermeabilidade das piscinas de águas residuais químicas, a impermeabilidade das piscinas de águas residuais de refinarias, a impermeabilidade das piscinas de lavagem de ácidos galvanizados e a anticorrosião, etc.
Instalações de tráfego: tais como reforço de drenagem impermeável sob o leito da estrada, prevenção e reforço de filtragem de esgotos e túneis, drenagem de águas subterrâneas e proteção contra a umidade do circuito.
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 de composição 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:
Os métodos de construção da geomembrana composta incluem:
Método de enterro: Enterrar a geomembrana composta no solo, cobri-la com areia fina e compactar.
Método de solda: Conectar as várias partes da geomembrana composta através de soldagem por fusão térmica ou soldagem 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 |