Géotextile non tissé
1. Double avantage de la filtration et du drainage :La structure poreuse tridimensionnelle guide rapidement l'eau, tout en interceptant les sols fins pour éviter le blocage, et convient au contrôle de l'eau dans plusieurs scénarios.
2. Durable et résistant à la fabrication :résistant aux températures élevées et basses, résistant à la corrosion, avec des performances stables pendant de nombreuses années d'utilisation en extérieur, réduisant les coûts de maintenance.
3. Facile à poser et peu encombrant :Le matériau est souple et s'adapte aux terrains irréguliers. Il peut être découpé et posé manuellement, ce qui garantit une grande efficacité de construction.
4. Sécurité environnementale :Matériaux non toxiques sans rejet de polluants, partiellement biodégradables, adaptés aux besoins de l'ingénierie écologique.
Présentation des produits :
Le géotextile non tissé est une catégorie fondamentale des systèmes de matériaux géosynthétiques. Il utilise des fibres de haut poids moléculaire, telles que le polypropylène (PP) et le polyester (PET), et les entrelace et les solidifie de manière aléatoire grâce à des procédés tels que l'aiguilletage, le thermoliage et le filage-liage, sans nécessiter les étapes traditionnelles de tissage de fils de chaîne et de trame. Ses fonctions principales s'articulent autour des quatre dimensions suivantes : filtration, drainage, isolation et protection. Grâce à sa structure poreuse tridimensionnelle unique et à ses caractéristiques de flexibilité, il joue un rôle essentiel dans la prévention de l'érosion des sols, le drainage de l'excès d'eau et la protection de l'intégrité des couches structurelles en génie civil.
Comparés aux géotextiles tissés, axés sur un renforcement à haute résistance, les géotextiles non tissés privilégient l'équilibre entre fonctionnalité et adaptabilité, notamment dans les situations exigeant un filtrage précis, une adaptation à des terrains complexes ou une maîtrise des coûts. Ils présentent des avantages considérables et sont largement utilisés dans des domaines tels que la conservation de l'eau, les transports, les administrations municipales, l'agriculture et la protection de l'environnement. Ils constituent un matériau de protection de base alliant efficacité et économie dans divers projets d'ingénierie.
Caractéristiques du produit :
1. Filtration et drainage efficaces, antiblocage et stable
Les fibres sont entrelacées de manière aléatoire pour former des pores tridimensionnels uniformes (taille des pores : 0,05 à 0,3 mm), avec un taux de rétention des particules fines de sol supérieur à 95 %. Cela permet d'empêcher efficacement la perte de particules fines de sol lors de l'écoulement de l'eau dans la couche de base et d'éviter les blocages dans les systèmes de drainage tels que les fossés d'infiltration et les canalisations. Parallèlement, les pores sont interconnectés avec un coefficient de perméabilité ≥ 1 × 10⁻ cm/s, ce qui permet de détourner rapidement les eaux de pluie, les eaux souterraines ou les lixiviats, de réduire la pression interstitielle du sol, de prévenir l'instabilité structurelle causée par le ramollissement du sol dû à l'accumulation d'eau et de s'adapter aux situations exigeant une filtration élevée, comme la filtration inverse des décharges et la protection des talus fluviaux.
2. Ajustement flexible et ajusté, adapté aux terrains complexes
La texture douce et la bonne ductilité (allongement par rupture de 15 % à 50 %) peuvent naturellement adhérer aux couches de base irrégulières telles que les nids-de-poule, les pentes et les fossés incurvés, sans angles morts pour la pose ; Léger (50-400 g/m²), facile à couper, pas besoin de gros équipement professionnel, la pose manuelle peut être réalisée et même une construction rapide peut être réalisée dans des espaces étroits ou des sites temporaires, résolvant les problèmes des matériaux de protection rigides traditionnels difficiles à installer et sujets aux fissures. Il convient aux conditions de construction limitées telles que les routes rurales et les rénovations de cours.
3. Résistant aux intempéries et à la corrosion, durable et résistant
Les matières premières ont subi des traitements anti-UV, anti-acide et alcalin et anti-biodégradation, et peuvent être utilisées de manière stable dans des environnements extrêmes allant de -30 ℃ à 70 ℃, résistant à la corrosion du sol, à la décomposition microbienne et à l'exposition extérieure au soleil et à la pluie ; Dans les environnements ordinaires du sol ou de l'eau, la durée de vie peut atteindre 5 à 10 ans, et elle peut également maintenir des performances stables pendant 3 à 5 ans dans des environnements complexes tels que les décharges, réduisant ainsi la fréquence et le coût de l'entretien et du remplacement ultérieurs.
4. Écologique, sûr et compatible
Utilisant des matériaux polymères non toxiques et inoffensifs, il n'y a aucune émission nocive pendant le processus de production et aucun polluant n'est libéré après l'installation. Il peut entrer en contact direct avec le sol, les eaux souterraines et les racines des végétaux sans nuire à leur croissance. Il est adapté aux applications à haute protection de l'environnement telles que les pentes écologiques, la végétalisation des toitures et la conservation des eaux agricoles. Certains modèles biodégradables se décomposent naturellement en substances inoffensives en fin de vie, réduisant ainsi l'impact des déchets d'ingénierie sur l'environnement.
5. Économie de coûts et construction efficace
Le processus de production est simplifié, le taux d'utilisation des matières premières est élevé et le prix unitaire représente seulement 60 à 80 % de celui des géotextiles tissés. La pose ne nécessite aucune machine lourde et le chevauchement manuel (largeur de chevauchement ≥ 10 cm) est possible. L'efficacité de la construction est deux à trois fois supérieure à celle des couches filtrantes traditionnelles en sable et gravier, ce qui est particulièrement adapté aux projets de grande envergure (tels que le drainage et l'irrigation agricoles, la protection des fondations des routes municipales), ce qui permet de réduire considérablement le coût global du projet.
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 sous charge maximale dans les directions longitudinale et transversale/% |
30~80 |
|||||||||
3 |
Résistance à la pénétration supérieure 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 O,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 |
||||||||
Applications du produit :
1. Conservation de l’eau et ingénierie de protection écologique
Protection des talus des berges : posé sur la surface du talus ou sous le gabion écologique, interceptant les particules du sol pour empêcher l'érosion du sol causée par l'écoulement de l'eau, tout en détournant les eaux de pluie pour maintenir la stabilité du talus des berges ; Combiné à la plantation de végétation, il peut obtenir un double effet de « protection + restauration écologique », adapté au renforcement et à la rénovation des rivières et des étangs de petite et moyenne taille.
Anti-filtration des réservoirs et des barrages : utilisé autour du talus arrière ou du fossé d'infiltration des barrages pour filtrer les infiltrations du corps du barrage, empêcher la perte de sol fin, éviter les dangers cachés tels que les canalisations et les glissements de terrain, et assurer le fonctionnement sûr à long terme des réservoirs et des barrages.
2. Transports et ingénierie municipale
Protection de la base de la route : posée entre la couche de fondation et la base de la chaussée des autoroutes et des routes rurales, isolant les matériaux du sol de différentes granulométries (tels que le sable, le gravier et l'argile) pour éviter les fissures de la chaussée causées par le mélange ; En même temps, il peut détourner l'eau accumulée dans la plate-forme, réduire le ramollissement de la couche de base, prolonger la durée de vie de la route et s'adapter à la construction et à l'entretien des autoroutes de faible qualité et des rues et ruelles municipales.
Terrain de stationnement et place : posé sur une base de sol en asphalte ou en ciment pour filtrer les particules fines du sol et éviter les dépressions sur le sol dues à l'érosion du sol ; Amortit les contraintes générées par les charges des véhicules, réduit les fissures du sol et s'adapte aux scénarios de charge légère tels que les parkings résidentiels et les places municipales.
3. Ingénierie de la protection de l'environnement et de la gestion des déchets
Couche filtrante de décharge : posée au-dessus de la membrane anti-infiltration de la décharge ou autour du fossé de collecte du lixiviat pour filtrer les impuretés dans le lixiviat et empêcher le blocage de la canalisation de collecte ; isoler simultanément les déchets du sol environnant, réduire le risque de diffusion de polluants et garantir que la décharge respecte les normes environnementales.
Auxiliaire de station d'épuration : utilisé au fond ou à la périphérie des bassins d'oxydation et des filtres d'infiltration dans les stations d'épuration pour isoler les eaux usées du sol et empêcher l'infiltration des eaux usées de polluer les eaux souterraines ; Filtrer les sédiments dans l'eau pour maintenir l'efficacité opérationnelle des installations de traitement.
4. Génie agricole et horticole
Système d'irrigation pour les terres agricoles : s'enroule autour des canaux d'irrigation et des parois intérieures des fossés de drainage, filtre les sédiments dans le débit d'eau, empêche le blocage des canaux et réduit la perte de ressources en eau d'irrigation ; Protéger simultanément le sol de la paroi du canal de l'érosion, prolonger la durée de vie des installations de drainage et d'irrigation et s'adapter aux projets de rénovation de la conservation de l'eau agricole.
Contenants pour l'horticulture et la plantation : Après la coupe, ils sont placés au fond des pots de fleurs et des jardinières, remplaçant ainsi les grillages traditionnels pour filtrer l'excès d'eau et prévenir la pourriture des racines. Ils retiennent également les particules de terre dans le pot pour éviter les débordements lors de l'arrosage, ce qui les rend adaptés au jardinage domestique et à la culture de semis en serre.
5. Ingénierie temporaire et d'urgence
Route d'accès de construction temporaire : posée sur la base de la route d'accès pour améliorer la capacité portante de la surface de la route temporaire, empêcher la boue et l'affaissement du véhicule causés par le roulement du véhicule, et peut être recyclée et réutilisée une fois le projet terminé, réduisant ainsi le coût de la construction temporaire.
Prévention et sauvetage d'urgence en cas d'inondation : après une catastrophe d'inondation, installez rapidement les parties endommagées des berges et des plates-formes routières pour empêcher temporairement l'érosion des sols, détourner l'eau accumulée, gagner du temps pour les travaux de réparation ultérieurs et vous adapter aux scénarios de sauvetage d'urgence.
Le géotextile non tissé offre des avantages majeurs en termes de filtration et de drainage efficaces, d'adaptation flexible, de protection écologique et de rentabilité. Il répond ainsi aux multiples besoins de prévention des pertes, de drainage, de réduction des coûts et de protection écologique du génie civil. Qu'il s'agisse de protection de talus dans le cadre de projets de conservation des eaux, de renforcement de voiries municipales ou de construction écologique de projets écologiques, des solutions de protection fiables, alliant performance flexible et praticité, sont proposées.
Comparés aux autres géotextiles, les géotextiles non tissés allient fonctionnalité et économie. Ils répondent aux exigences fondamentales de filtration et d'isolation en ingénierie, réduisent les investissements grâce à leur faible coût et leur haute efficacité, tout en tenant compte des impératifs écologiques et environnementaux. Ils constituent un matériau de base idéal pour une adaptation multi-scénarios et une fiabilité à cycle complet en génie civil moderne. Leur large application favorise non seulement le développement de la construction technique vers une orientation plus efficace et plus écologique, mais apporte également un soutien important aux secteurs de la vie quotidienne, tels que la protection des ressources en eau et la restauration écologique. Ils présentent également une valeur technique et une importance sociale significatives.






