Tissu filtrant non tissé
1. Forte complexité fonctionnelle :Combine filtration, drainage, isolation, renforcement et protection, résolvant de multiples problèmes d'ingénierie sans matériaux supplémentaires, simplifiant la construction.
2. Performances physiques stables :Bonne résistance à la traction, résistance à la déchirure, résistance aux acides et aux alcalis et à la corrosion, maintenant la stabilité dans des environnements complexes pour une longue durée de vie.
3. Construction pratique et efficace :Léger, facile à transporter, simple à poser et à épisser, réduisant efficacement le temps de construction.
4. Performance économique exceptionnelle :Coût inférieur à celui des matériaux traditionnels, réduisant l'apport de matériaux et de main-d'œuvre, avec de faibles coûts de maintenance à long terme et une rentabilité élevée.
5. Largement applicable :Spécifications personnalisables pour divers scénarios de conservation de l'eau, de transport, d'ingénierie municipale, de protection de l'environnement, etc.
Présentation du produit
Attributs de base
Le tissu filtrant non tissé est principalement composé de fibres synthétiques telles que le polypropylène et le polyester, et est traité par des techniques d'aiguilletage, de tissage ou de thermofusion. C'est un matériau géosynthétique perméable, et certains produits utilisent des fibres naturelles, mais son application est limitée. Sa forme physique est principalement un tissu comme un rouleau ou une feuille, avec une épaisseur allant de quelques millimètres à des dizaines de millimètres, une largeur de généralement 1 à 6 mètres et une longueur qui peut être personnalisée. Il a une certaine structure de pores qui permet à l'eau ou au gaz de passer tout en bloquant les particules de sol. Il a également des propriétés mécaniques telles que la résistance à la traction, à la déchirure et à l'éclatement. Les performances des produits varient considérablement en fonction des différents processus et des matières premières.
Fonctions de base
Fonction de filtrage :Lorsque l'eau s'écoule, elle intercepte les particules du sol pour éviter leur perte, tout en assurant l'infiltration de l'eau et en évitant l'instabilité des fondations ou des pentes, comme par exemple utilisée comme couche filtrante pour les barrages et les fossés de drainage.
Fonction d'évacuation :L'utilisation de structures poreuses pour collecter et évacuer l'excès d'eau du sol réduit la pression interstitielle et améliore la stabilité des fondations. Par exemple, la pose derrière les plates-formes et les murs de soutènement peut accélérer le drainage.
Fonction d'isolement :Séparer les matériaux ayant des propriétés physiques différentes pour éviter le mélange et maintenir leur intégrité fonctionnelle et structurelle, comme l'isolation entre la plate-forme et la fondation, la couche de gravier et la couche d'argile.
Effet de renforcement :Utilisant sa propre résistance à la traction pour améliorer les propriétés mécaniques du sol, transmettre les contraintes, limiter la déformation du sol et améliorer la capacité portante et la stabilité des structures telles que les pentes et les remblais, comme pour le renforcement des fondations souples et la protection des pentes raides.
Fonction de protection :Protéger le sol ou d’autres matériaux de l’érosion environnementale externe telle que l’érosion due au flux d’eau et l’érosion éolienne, réduire les dommages mécaniques pendant la construction, comme la protection des digues dans la régulation des rivières.
Principales caractéristiques
Les géotextiles offrent une grande durabilité, tandis que les matériaux en fibres synthétiques résistent à la corrosion et au vieillissement. Ils peuvent fonctionner de manière stable et durable dans des environnements complexes, avec une durée de vie de 10 à 50 ans. Leur construction pratique, leur légèreté, leur transport et leur pose aisés, ainsi que leur procédé d'épissure simple, adaptés aux constructions rapides et à grande échelle, peuvent considérablement réduire les délais de construction. Leur faible coût unitaire, comparé aux matériaux traditionnels, permet de réduire la consommation de matériaux et les coûts de main-d'œuvre, tout en réduisant les coûts de maintenance à long terme. Leur grande adaptabilité permet de personnaliser différentes spécifications selon les besoins techniques et convient à de nombreux domaines tels que la conservation de l'eau, les autoroutes, les chemins de fer, l'ingénierie municipale et la protection de l'environnement. De plus, certains produits sont respectueux de l'environnement, fabriqués à partir de matériaux biodégradables ou de fibres recyclées, et permettent de réduire les travaux d'excavation et d'extraction de sable et de gravier, limitant ainsi les dommages écologiques.
Paramètres du produit
projet |
métrique |
||||||||||
Résistance nominale/(kN/m) |
|||||||||||
6 |
9 |
12 |
18 |
24 |
30 |
36 |
48 |
54 |
|||
1 |
Résistance à la traction longitudinale et transversale / (kN/m) ≥ |
6 |
9 |
12 |
18 |
24 |
30 |
36 |
48 |
54 |
|
2 |
Allongement maximal à la charge maximale dans les directions longitudinale et transversale/% |
30~80 |
|||||||||
3 |
Force de pénétration maximale CBR /kN ≥ |
0.9 |
1.6 |
1.9 |
2.9 |
3.9 |
5.3 |
6.4 |
7.9 |
8.5 |
|
4 |
Résistance à la déchirure longitudinale et transversale / kN |
0.15 |
0.22 |
0.29 |
0.43 |
0.57 |
0.71 |
0.83 |
1.1 |
1.25 |
|
5 |
Ouverture équivalente 0,90(O95)/mm |
0,05~0,30 |
|||||||||
6 |
Coefficient de perméabilité verticale/(cm/s) |
K× (10-¹~10-), où K=1,0~9,9 |
|||||||||
7 |
Taux d'écart de largeur /% ≥ |
-0.5 |
|||||||||
8 |
Taux d'écart de masse unitaire de surface /% ≥ |
-5 |
|||||||||
9 |
Taux d'écart d'épaisseur /% ≥ |
-10 |
|||||||||
10 |
Coefficient de variation d'épaisseur (CV)/% ≤ |
10 |
|||||||||
11 |
Perforation dynamique |
Diamètre du trou de perforation/mm ≤ |
37 |
33 |
27 |
20 |
17 |
14 |
11 |
9 |
7 |
12 |
Résistance à la rupture longitudinale et transversale (méthode de préhension)/kN ≥ |
0.3 |
0.5 |
0.7 |
1.1 |
1.4 |
1.9 |
2.4 |
3 |
3.5 |
|
13 |
Résistance aux ultraviolets (méthode de la lampe à arc au xénon) |
Taux de rétention de la résistance longitudinale et transversale % ≥ |
70 |
||||||||
14 |
Résistance aux ultraviolets (méthode de la lampe UV à fluorescence) |
Taux de rétention de la résistance longitudinale et transversale % ≥ |
80 |
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Application du produit
Application en ingénierie de conservation de l'eau
En génie hydraulique, le géotextile est un matériau indispensable. Lors de la construction de barrages, il est souvent utilisé comme couche anti-filtration, empêchant efficacement les particules de sol de s'écouler avec l'eau, tout en assurant l'évacuation normale des eaux d'infiltration et en garantissant la stabilité du barrage. Lors de la rénovation d'une rivière, sa pose à la surface des digues permet de résister à l'érosion due à l'écoulement, de protéger la structure des digues et de réduire l'érosion des sols. Lors de la construction d'ouvrages de conservation de l'eau tels que des réservoirs et des canaux, les géotextiles jouent également un rôle de filtration et de drainage, prolongeant ainsi la durée de vie des installations.
Application en ingénierie des transports
L'utilisation de géotextiles dans l'ingénierie des transports peut améliorer considérablement la qualité des projets. Lors de la construction des chaussées d'autoroutes et de voies ferrées, leur pose permet d'isoler les différentes couches de sol entre la chaussée et les fondations, d'éviter leur mélange et d'éviter des problèmes tels que le tassement de la chaussée. Parallèlement, leur effet de renforcement peut améliorer la résistance globale de la chaussée et sa portance. La pose de géotextiles entre les couches de base et de surface de la chaussée peut réduire l'usure des véhicules sur la chaussée et prolonger la durée de vie de la chaussée. L'utilisation de géotextiles dans les zones de remblai aux deux extrémités du pont peut atténuer les tassements irréguliers du remblai et réduire le risque de saut de véhicules en tête de pont.
Application en ingénierie de la protection de l'environnement
En génie environnemental, les géotextiles jouent un rôle essentiel dans la prévention et le contrôle de la pollution. Lors de la construction de décharges, ils servent de couche d'isolation et de filtration, empêchant l'infiltration des lixiviats dans les sols et les plans d'eau souterrains, prévenant la pollution des eaux souterraines et facilitant leur collecte et leur traitement. Lors de la construction de zones humides artificielles, les géotextiles peuvent fixer les matériaux de la matrice, tels que la terre, le sable et le gravier, et filtrer les impuretés de l'eau, garantissant ainsi le fonctionnement stable des écosystèmes. Dans certaines stations d'épuration, les géotextiles peuvent également contribuer à la purification de l'eau et améliorer l'efficacité du traitement des eaux usées.
Application en génie municipal
Les géotextiles sont utilisés dans de nombreux domaines de l'ingénierie urbaine. Lors de la rénovation et de l'agrandissement des routes urbaines, leur utilisation pour renforcer la chaussée d'origine permet d'améliorer la portance globale de la route et de s'adapter à l'augmentation du trafic. Dans les systèmes de drainage souterrain urbain, les géotextiles sont posés autour des fossés de drainage et des canalisations d'eaux pluviales pour filtrer les impuretés telles que les sédiments et prévenir le colmatage des canalisations, assurant ainsi un drainage fluide. Dans le pavage des parcs, places et autres lieux publics, les géotextiles isolent les matériaux de pavage du sol, préviennent la pollution des matériaux de pavage et assurent la stabilité de la structure.
Le géotextile, avec ses diverses fonctions, a une application large et importante dans de nombreux domaines d'ingénierie tels que la conservation de l'eau, les transports, la protection de l'environnement et l'ingénierie municipale. Cela peut non seulement améliorer la stabilité et la durabilité de l’ingénierie, mais également réduire les coûts de construction et raccourcir la période de construction. Il joue un rôle clé dans la promotion du développement de haute qualité de diverses constructions techniques et constitue un matériau important et indispensable dans la construction technique moderne.







