Podstawowe wymagania techniczne
NIE. | Projekt | Wskaźniki | Dodatek % | |
1 | Masa na jednostkę powierzchni g/m2 | Według projektu lub umowy | -10 | |
2 | Szerokość (cm) | Według projektu lub umowy | -1 | |
3 | Wytrzymałość na zrywanie1), KN/m | Według projektu lub umowy | -5 | Pionowo i poziomo |
4 | Wydłużenie rozdarcia% | Spełnij wymagania projektowe | 30 ~ 100 | Pionowo i poziomo |
5 | Wytrzymałość na rozdarcie1), KN | Według projektu lub umowy | -8 | Pionowo i poziomo |
6 | CBR przebija się z całą mocą, KN | Według projektu lub umowy | -5 | |
7 | Wytrzymałość na odrywanie2), N/cm | 6 | Nie poniżej normy | Pionowo i poziomo |
8 | Odporny na ciśnienie hydrostatyczne (Mpa) | Według projektu lub umowy | Nie poniżej normy | |
9 | Współczynnik przepuszczalności, cm/s | Według projektu lub umowy | Spełnij wymagania projektowe | |
1) Wymagania wytrzymałościowe popularnych włóknin igłowanych z krótkich włókien/geomembran kompozytowych z polietylenu podano w tabeli2. |
2) Jeżeli w trakcie pomiaru trudno przewidzieć złuszczanie się próbki, a materiał bazowy lub materiał membrany nie osiąga określonej siły oddzielania, uznaje się, że spełnia on wymagania. |
Kryteria wytrzymałościowe dla geomembran z włókniny igłowanej/kompozytowej z polietylenu
Masa na jednostkę powierzchni | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | Uwaga |
Wymagania wytrzymałościowe\grubość materiału membrany (mm) | 0,25 ~ 0,345 | 0,3 ~ 0,5 |
Wytrzymałość na zrywanie, (KN/m) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18,0 W pionie i poziomie |
CBR przebija się potężnie (KN) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 |
CBR przebija się potężnie (KN) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 |
Uwaga: Jeżeli rzeczywiste specyfikacje znajdują się pomiędzy sąsiednimi specyfikacjami w tabeli, odpowiednie wskaźniki oceny oblicza się zgodnie z metodą interpolacji; w przypadku produktów, których specyfikacje przekraczają zakres podany w tabeli oraz produktów z innymi procesami i strukturami, wskaźniki oceny ustala się zgodnie z projektem lub w drodze negocjacji pomiędzy stroną podaży i popytu. |
1, ustaw kontrolę przesiąkania, funkcję przeciwfiltracyjną i drenażową w jednym, jednocześnie z izolacją i wzmocnieniem oraz innymi funkcjami.
2, wysoka wytrzymałość kompozytu, wysoka wytrzymałość na odrywanie, wysoka odporność na przebicie.
3, duża zdolność drenażowa, duży współczynnik tarcia, mały współczynnik rozszerzalności liniowej.
4, Dobra odporność na starzenie, szeroki zakres temperatur otoczenia, stabilna jakość.
Zakres zastosowania
(1) Szeroko stosowane w oszczędzaniu wody, ochronie środowiska, budownictwie, ruchu drogowym, tunelach i innych projektach.
Geomembrana z polietylenu o małej gęstości
Cechy produktu
1, odporność na starzenie, długa żywotność.
2, doskonała odporność na przesiąkanie, wysoka barierowość, wysoka odporność na przebicie.
3, dobra przyczepność, wygodna konstrukcja.
Zakres zastosowania
Tamy rzeczne, rowy i zbiorniki, kontrola wycieków, metalurgia i przemysł chemiczny, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, budownictwo, podziemne, tunele jaskiniowe, ruch drogowy, ochrona środowiska i inne projekty.
Geomembrana liniowa z polietylenu o małej gęstości
Cechy produktu
1, silna odporność na przebicie.
2, Wysoka udarność.
3, dobra odporność na niskie temperatury.
Zakres zastosowania
Kanały, baseny i zbiorniki, tunele, przemysł chemiczny, budownictwo.
Geomembrana EVA
Charakterystyka produktu
1, Wysoka wytrzymałość.
2, Wysoka przejrzystość.
3, Szeroki zakres możliwych do dostosowania temperatur.
4, doskonała odporność na pękanie naprężeniowe w środowisku.
Zakres zastosowania
Szczególnie nadaje się do zastosowań podziemnych, tunelowych i innych skomplikowanych obiektów inżynierii podziemnej.
Geomembrana z polietylenu o dużej gęstości
Charakterystyka produktu
1, Doskonała odporność na pękanie naprężeniowe w środowisku.
2, odporność na korozję chemiczną.
3, silna odporność na przesiąkanie i małe odkształcenia termiczne.
4, Dobra odporność na penetrację.
Zakres zastosowania
Składowiska śmieci, składowiska ścieków, składowiska odpadów poflotacyjnych, tunele jaskiniowe i podziemne projekty budowlane.
Procedura budowy
(1) Czyszczenie od podstaw (2) Układanie geomembran (3) Budowa i testowanie połączeń (4) Kotwienie ze złączami obwodowymi (5) Odbiór (6) Budowa warstwy ochronnej
Punkty techniczne
1, duża ilość geomembrany nadaje się do prac mechanicznych, małą objętość geomembrany można ułożyć ręcznie.
2、Kierunek układania geomembrany powinien być zgodny z wymaganiami projektowymi i zapewniać jak najmniejszą liczbę połączeń oraz położenie złącza równolegle do kierunku naprężenia rozciągającego.
3, nie powinny być zbyt ciasne podczas układania i powinny pozostawiać wystarczający margines (około 1,5%) na łączenie i dostosowywanie się do zmian temperatury. Należy ją ułożyć pod ciśnieniem i w narożnikach membrany umieścić 1 20-40㎏ worka z piaskiem co 2-5 metrów, aby zapobiec podwiewaniu wiatru.
4. Połączenie pomiędzy geomembraną a otaczającymi budynkami jest zakotwiczone za pomocą śrub rozporowych i listew dociskowych z blachy stalowej. W narożach należy zwrócić uwagę na odpowiednie docięcie geomembrany, tak aby zapewnić dobre połączenie z otaczającą zabudową.
5、Przed spawaniem wykonaj próbę spawania małej próbki, zgodnie z wynikami testów sprzętu spawalniczego dostosowanego do stanu.
6. Podczas spawania należy zawsze zwracać uwagę na jakość spawania. W zależności od aktualnej sytuacji na budowie, w każdej chwili należy dostosować sprzęt spawalniczy do warunków pracy.
7, węzły utworzone pomiędzy geomembranami powinny mieć kształt litery T, a nie krzyża, węzły w kształcie litery T powinny być użyte na materiale podstawowym w celu utworzenia blizny, wielkość blizny 300 mm × 300 mm. Kąt prosty blizny powinien być zaokrąglony.
8. W przypadku fałszywego spawania i spawania nieszczelnego spoina musi zostać przecięta, a wycięta część powinna zostać załatana za pomocą zgrzewarki do wytłaczania na gorąco.
Środki ostrożności
1. Personel budowlany musi nosić buty bez gwoździ lub buty z gumową podeszwą, zabronione w przypadku samowolnego nadepnięcia na geomembranę.
2、Po ułożeniu folii warstwę ochronną należy ułożyć na czas, aby zapobiec deformacji geomembrany spowodowanej skurczem cieplnym i starzeniem się geomembrany spowodowanym promieniowaniem ultrafioletowym.
3, zabraniać kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą powodować zmiany w działaniu poliolefiny, aby uniknąć trwałego odkształcenia geomembrany. 4, maszyny nie mogą być bezpośrednio kruszone na powierzchni geomembrany.
Wybór materiału projektowego
W zależności od charakteru projektu, kategorii, części zastosowania, warunków użytkowania, wymagań projektowych itp. należy wybrać odpowiednie typy i specyfikacje.
Określ grubość geomembrany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ciśnienia wody określonymi w projekcie technicznym, a także ekspozycją, ciśnieniem wkopywania, klimatem, żywotnością i innymi warunkami zastosowania.
Określ szerokość i długość geomembrany w zależności od rzeczywistej wielkości projektu, obszaru, warunków budowy, możliwości konstrukcyjnych i zasady połączeń podczas budowy.
W przypadku, gdy poziom oddolny stanowi konstrukcja betonowa, wskazane jest wybranie geomembrany kompozytowej z włókniny włókienkowej, którą można bezpośrednio przykleić do podłoża cementowego.
Zastosowanie przy autostradzie w kontroli przesiąkania, kontrola przesiąkania w dolnej części środkowej przegrody jest zwykle stosowana w jednej tkaninie i jednej membranie 200-300 g/m2.