Геотекстиль тканый это
Тип геотекстиля, выработанного путём применения прямоугольного переплетения или большего числа полос/нитей. Как все геоткани, он отличается высокой прочностью, малой деформируемостью и водопроницаемостью.
минимальная вероятность разрыва и деформации
Даже для наиболее тонких разновидностей удлинение на разрыве не превышает 12-18% Его прочность на растяжение способна доходить до нескольких сотен кН на 1 метр ширины.
водопроницаемость
Тканый тип, в отличие от нетканого, водопроницаем, то есть когда его применяют для укрывания винограда, то ягоды не повреждаются и естественный влагообмен не нарушается.
надёжность
Этот материал вырабатывают из полиэфира (PES) и полипропилена (PP). Он не гниет, не подвержен грибковым заболеваниям и долговечен, в каких бы тяжёлых условиях не использовался.
Где применяется ТКАНЫЙ ГЕОТЕКСТИЛЬ
- При армировании слабых оснований;
- Сооружения откосов с повышенной крутизной;
- При создании армогрунтовых подпорных стенок;
- Разделении грунтовых слоёв с целью воспрепятствовать их смешиванию;
- При создании защиты геомембраны;
- При создании дренажной системы.
Геоспан, Ультрастаб, МАХИНА-ТСТ, Миаком
Геоспан ТНПЭ
Геоспан ТН
Тканый геотекстиль из прочных полиэфирных нитей
Эффективность и область применения Эффективность применения геотекстиля Геоспан ТНПЭ была подтверждена при реализации инженерных решений по возведению армогрунтовых конструкций, в сложных геологических условиях. Применение Геоспан ТНПЭ позволяет- сократить объем подготовительных и земляных работ, делая возможным частичное применение местных материалов с целью снижения затрат и сокращения сроков строительства;
- обеспечить необходимую устойчивость конструкции;
- предотвратить выдавливание и вымывание инертных материалов;
- сократить срок осадки и объем консолидации насыпи;
- повысить проектируемую крутизну откосов насыпи с целью сокращения ширины подошвы насыпи и занимаемой полосы отвода.
- армирование высоких насыпей;
- обеспечение устойчивости подпорных стен по кривой обрушения;
- устройство насыпей на свайном основании;
- сооружения на слабых основаниях.
Технические характеристики | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предел прочности по длине, кН/м | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Предел прочности по ширине, кН/м | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 | 200 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ширина материала, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тканый геотекстиль из прочных полиэфирных нитей
Эффективность и область применения
Тканый геотекстиль Геоспан ТН производится на ткацком оборудовании из прочных полипропиленовых нитей, основой для которых является первичное высококачественное сырье. Благодаря отработанной технологии производства, сырьевой составляющей, материалы обладают высокой прочностью, низким удлинением, что позволяет применять материалы в качестве разделяюще-армирующих прослоек для увеличения несущей способности автомобильных дорог, насыпей и прочих конструкций.
Способен эффективно использоваться в кислых или щелочных грунтах (известняковые породы, щелочные, глинистые грунты и др.). Армирующие геотекстили Геоспан ТН устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения, воды, грибков, грызунов, насекомых, корней растений, вибрации, перепадам температур и другим внешним воздействиям.
Применение Геоспан ТН позволяет
- продлить срок службы дорожной одежды, увеличить межремонтные интервалы и снизить затраты на эксплуатацию;
- сократить сроки строительства;
- повысить устойчивость покрытий к динамическим и статическим нагрузкам, сократить скорость появления колейности, трещин, выбоин и вмятин;
- упростить и ускорить работы со слабым грунтом;
- исключить риск неравномерной просадки и морозного пучения грунта;
- снизить сроки консолидации и значения осадки насыпи;
- выполнять строительство на слабых грунтах, болотах любого типа или в условиях вечной мерзлоты;
- позволяет заменить химические методы стабилизации оснований;
- сократить транспортные и складские издержки благодаря компактности материала;
- быстро организовать подъездные пути и рабочую зону для тяжелой техники.
Области применения Геоспан ТНПЭ
- армирование насыпей автомобильных дорог, железнодорожных путей, аэродромов;
- усиление оснований грунтов под строительство;
- стабилизация грунтовых оснований при возведении подпорных стен.
Характеристики материалов
Наименование показателей | ТН 20 | ТН 25 | ТН 33 | ТН 40 | ТН 50 | ТН 80 | 380 ГИ | 580 ГИ | 340 М | 270 М | 380 Д |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поверхностная плотность, г/м2 | 100 | 130 | 160 | 220 | 280 | 410 | 380 | 580 | 340 | 270 | 380 |
Прочность при растяжении по длине, кН/м | 20 | 25 | 33 | 40 | 50 | 80 | 33 | 50 | 40 | 35 | 33 |
Прочность при растяжении по ширине кН/м | 20 | 25 | 33 | 40 | 50 | 80 | 33 | 50 | 40 | 35 | 33 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке по длине, %, не более | ̶ | ̶ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ̶ |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке по ширине, %, не более | ̶ | ̶ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ̶ |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке по длине, %, не менее | 20 | 20 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 20 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке по ширине, %, не менее | 20 | 20 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 20 |
Напряжения в материале, кН/м не менее при относительном удлинении 2% | 1,5 | 1,5 | 4 | 7 | 10 | 15 | 4 | 10 | 7 | 4 | 4 |
Напряжения в материале, кН/м не менее при относительном удлинении 5% | 3,0 | 3,0 | 12 | 18 | 25 | 40 | 12 | 25 | 18 | 12 | 12 |
Напряжения в материале, кН/м не менее при относительном удлинении 10% | 5,0 | 5,0 | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 |
Коэффициент фильтрации, м/сутки, в направлении, перпендикулярном плоскости полотна, не менее, при давлении 2 кПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 20 |
Водонепроницаемость в течение 3-х часов при гидравлическом давлении 0,01 МПа | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | Отсутствие воды | Отсутствие воды | Отсутствие воды | Отсутствие воды | ̶ |
Прочность при динамическом продавливании (испытание падающим конусом), мм, не более | 13,7 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 |
Устойчивость к циклическим нагрузкам, % не менее | 70 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Прочность при статическом продавливании, кН, не менее | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
Морозостойкость (30 циклов), %, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, %, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Устойчивость к микробиологическому воздействию, %, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Гибкость при отрицательных температурах на стержне диаметром (20±1) мм при температуре, °С, не выше | минус 30 | минус 30 | минус 30 | минус 30 | минус 30 | минус 30 | минус 30 | минус 30 | минус 30 | минус 30 | минус 30 |