Tubes géosynthétiques
Forte conservation des sols et de l’eau :Sa perméabilité élevée permet un drainage optimal de l'eau tout en retenant fermement les particules du sol, prévenant ainsi efficacement l'érosion. Convient à des applications telles que la protection des talus et la gestion des rivières.
Respectueux de l'environnement:Fabriqué à partir de matériaux polymères, il réduit la pollution technique et répond aux exigences de l'ingénierie écologique.
Résistance au vieillissement et à l'abrasion :Le tissu est traité contre les UV et la corrosion pour résister aux intempéries et aux frottements mécaniques, prolongeant ainsi la durée de vie du projet.
Construction facile et peu coûteuse :Transport et installation légers et efficaces. Aucun équipement complexe n'est requis, ce qui raccourcit considérablement les délais de construction et réduit les coûts de main-d'œuvre et de temps.
Présentation du produit :
Les tubes Geo Synthetic Tubes se distinguent également par leurs détails de conception et leur durabilité. Côté structure, certains modèles haut de gamme utilisent un tissu composite double couche. La couche intérieure conserve les fonctions de filtration et de portance de base, tandis que la couche extérieure est dotée d'un revêtement anti-perforation supplémentaire pour protéger le sac des dommages causés par les pierres et les racines coupantes. Ce sac est particulièrement adapté aux chantiers en terrains complexes tels que les mines et les terrains montagneux. Des cordons et des boucles cousus haute résistance à l'ouverture du sac permettent un serrage rapide après remplissage, éliminant ainsi les fuites liées aux méthodes de nouage traditionnelles et facilitant encore l'installation.
En termes de durabilité, les sacs géotextiles sont fabriqués à partir de fibres polymères recyclées, transformant ainsi les déchets plastiques industriels et les filets de pêche usagés en matières premières haute performance. Cela réduit la pollution par les déchets solides et diminue la dépendance aux ressources vierges, s'inscrivant ainsi dans la tendance mondiale vers une « économie circulaire ». De plus, ce produit peut contribuer à la restauration écologique lors de son utilisation. Dans le cadre de projets de protection des berges ou de végétalisation des mines, les sacs géotextiles remplis de terre peuvent former un microenvironnement stable, favorisant la croissance des plantes herbacées et des organismes aquatiques. Une fois la végétation enracinée, le sac se fond progressivement dans le milieu naturel, réalisant ainsi la transition d'une « protection technique » à une « autosuffisance écologique », parvenant ainsi à un véritable équilibre entre avantages techniques à court terme et valeur écologique à long terme.
Paramètres du produit :
projet |
unité |
CWGD50S |
CWGD90/120 |
CWGD90S |
CWGD100S |
CWGD120S-B |
CWGD120S-C |
CWGD130S |
CWGD200S-C |
|
Résistance à la traction radiale |
kN/m |
55 |
90 |
90 |
100 |
130 |
130 |
130 |
220 |
|
Résistance à la traction - Trame |
50 |
120 |
90 |
100 |
120 |
120 |
130 |
210 |
||
Allongement de la déformation radiale |
% |
16±1 |
12±1 |
9±1 |
10±1 |
10±1 |
10±1 |
10±1 |
12±1 |
|
Allongement extensionnel-Trame |
10±1 |
8±1 |
8±1 |
8±1 |
8±1 |
8±1 |
8±1 |
8±1 |
||
Résistance à la rupture à 2% d'allongement |
direction de la chaîne |
kN/m |
5/15 |
14/40 |
30/30 |
30/30 |
20/40 |
22/40 |
20/45 |
15 |
Résistance à la rupture à 5 % d'allongement |
direction de la chaîne |
kN/m |
14/33 |
38/90 |
75/75 |
75/75 |
80/100 |
84/40 |
80/110 |
90 |
rapport masse/surface |
g/m² |
285 |
440 |
390 |
430 |
540 |
540 |
560 |
850 |
|
Résistance à la traction des joints |
kN/m |
35 |
90 |
60 |
70 |
100 |
100 |
110 |
170 |
|
Résistance à l'éclatement statique (CBR) |
KN |
5 |
10 |
10 |
13 |
15 |
15 |
16 |
22 |
|
Perforation dynamique |
mm |
10 |
8 |
12 |
12 |
10 |
10 |
11 |
8 |
|
Ouverture équivalente (0g0) |
mm |
0.9 |
0.48 |
0.52 |
0.45 |
0.4 |
0.3 |
0.43 |
0.4 |
|
Perméabilité (Q50) |
L/m²/s |
200 |
40 |
20 |
15 |
12 |
6.5 |
15 |
15 |
|
Résistance aux ultraviolets (taux de stockage élevé de 500 h) |
% |
90 |
90 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
Applications du produit :
Les sacs en tissu géotextile, avec leur polyvalence et leur adaptabilité, démontrent une valeur d'application irremplaçable dans une variété de domaines d'ingénierie et d'écologie, notamment les suivants :
Ingénierie de la conservation de l’eau
Les sacs géotextiles constituent un matériau de protection essentiel pour la gestion des rivières, le renforcement des digues et la protection des talus des réservoirs. Lors de la construction, les sacs sont remplis de sable, de gravier ou de terre locaux et empilés en couches. Leur excellente perméabilité permet un drainage rapide des accumulations d'eau internes dues aux eaux de pluie ou aux infiltrations d'eau de rivière, prévenant ainsi les glissements de terrain dus à la pression de l'eau. De plus, les sacs, empilés de manière serrée, résistent à l'érosion et préviennent l'érosion des sols le long des berges. Par exemple, dans les projets urbains de traitement des eaux noires et odorantes, les sacs géotextiles sont utilisés pour construire des revêtements écologiques, qui non seulement stabilisent les berges, mais offrent également un espace racinaire aux plantes aquatiques, favorisant ainsi la régénération des écosystèmes aquatiques.
Infrastructures de transport
Dans la construction routière et ferroviaire, les sacs géotextiles peuvent répondre aux défis des fondations en sol meuble. Pour les sols meubles dont la capacité portante sous la plateforme est insuffisante, des sacs géotextiles remplis de pierre concassée sont enfouis dans la couche de sol meuble. Leur haute résistance répartit la charge sur la plateforme, réduisant ainsi les tassements et les déformations. De plus, leurs propriétés filtrantes empêchent les particules de sol meuble de migrer avec l'eau, prévenant ainsi la formation de cavités dans la plateforme. Enfin, dans les projets de végétalisation des talus routiers, des sacs géotextiles remplis de terre végétale peuvent être posés directement sur la pente pour former rapidement une base végétalisée, prévenant ainsi la poussière et l'érosion des sols causées par les pentes exposées, et conciliant résistance de l'infrastructure et esthétique de la route.
Restauration écologique
La végétalisation des mines, la prévention des glissements de terrain et la protection des zones humides sont des applications importantes des sacs géotextiles. Lors de la restauration de mines abandonnées, des sacs géotextiles remplis de terre améliorée sont posés le long de la pente de la mine. Ces sacs stabilisent le sol, offrant un environnement stable pour la plantation d'arbres et d'arbustes, tout en prévenant les pertes de sol causées par l'érosion pluviale. Dans les zones sujettes aux glissements de terrain, les sacs géotextiles empilés peuvent former des murs de soutènement antidérapants temporaires qui, associés à des boulons d'ancrage, peuvent rapidement enrayer les glissements de terrain. Dans les projets de restauration de zones humides, les sacs géotextiles biodégradables se fondent progressivement dans l'environnement, contribuant ainsi à stabiliser le sol de base de la zone humide sans perturber son équilibre écologique.
Secteur municipal et agricole
En génie urbain, les géosacs peuvent être utilisés pour renforcer le sol autour des réseaux de drainage urbain. Lors des travaux d'excavation et de remblayage, ils enveloppent le remblai afin d'éviter l'affaissement du sol et la rupture du réseau. Leur perméabilité facilite également le drainage et réduit la pression de l'eau dans le réseau. En agriculture, les géosacs peuvent servir à construire des terrasses ou des digues de retenue. En particulier dans les zones vallonnées, les géosacs remplis de terre permettent de créer rapidement de petites terrasses, de prévenir l'érosion due aux terrains en pente et d'améliorer l'utilisation des terres.
Les sacs en tissu géotextile sont des produits géosynthétiques perméables à l'eau, très résistants et adaptables à l'environnement. Leur principal avantage réside dans leur capacité à assurer protection, renforcement et synergie écologique grâce à leur remplissage avec des matériaux tels que le sable, le gravier et la terre. Ils sont largement utilisés dans quatre domaines principaux : dans les projets de conservation de l'eau, ils servent à la gestion des rivières, au renforcement des talus et à la prévention des affouillements et des glissements de terrain ; dans les infrastructures de transport, ils résolvent les problèmes de fondations de sols meubles et contribuent à la stabilisation des chaussées d'autoroutes et de voies ferrées, ainsi que des talus végétalisés ; dans la restauration écologique, ils participent à la végétalisation des mines, au contrôle des glissements de terrain et à la protection des zones humides, en tenant compte à la fois de la stabilité et du respect de l'environnement ; dans les domaines municipal et agricole, ils permettent de renforcer le sol autour des canalisations de drainage et de construire des terrasses, améliorant ainsi la sécurité des projets et le taux d'utilisation des terres. Ce sont des matériaux d'ingénierie à la fois fonctionnels et durables.





