Parametry techniczne
specyfikacje | Siła rozciągająca, KN/M | Wydłużenie% | Siła węzła N | Szerokość m | Długość objętościowa m |
Podłużny, poprzeczny | ≤3 | ≥50 | 45022 | 30-50 |
GSZ4040 | ≥40, ≥40 | ≤3 | | | |
GSZ5050 | ≥50, ≥50 | ≤3 | | | |
GSZ6060 | ≥60, ≥60 | ≤3 | | | |
GSZ8080 | ≥80, ≥80 | ≤3 | | | |
GSZ100100 | ≥100, ≥100 | ≤3 | | | |
GSZ120120 | ≥120, ≥120 | ≤3 | | | |
notatka | Specyfikacje specjalne mogą być produkowane zgodnie z wymaganiami klienta |
Przedmiot | GSZ30-30 | GSZ40-40 | GSZ50-50 | GSZ60-60 | GSZ80-80 | GSZ100-100 | GSZ150 -150 |
Siła plastyczności na rozciąganie na metr liniowy (KN/m) ≥ | wzdłuż | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
przez | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
Wydłużenie plastyczności %≤ | wzdłuż | 3 |
przez | 3 |
2% wydłużenia siły rozciągającej (KN/m) ≥ | wzdłużny | 27 | 32 | 45 | 54 | 67 | 84 | 127 |
przez | 27 | 32 | 45 | 54 | 67 | 84 | 127 |
Szerokość m | 6 |
Dwukierunkowe wskaźniki wydajności
Nr modelu | Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie na metr bieżący kN/m | Wydłużenie przy zerwaniu % na metr bieżący | Ostateczna wytrzymałość na rozciąganie na metr bieżący po 100 cyklach zamrażania i rozmrażania kN/m | % wydłużenia przy zerwaniu na metr bieżący po 100 cyklach zamrażania i rozmrażania | Wskaźnik mrozoodporności ℃ | Kleista, graniczna siła odrywania lutu N |
Wzdłużny | prostopadły | Wzdłużny | prostopadły | Wzdłużny | prostopadły | Wzdłużny | prostopadły |
GSZ30-30 | 30 | 30 | ≤3 | ≤3 | 30 | 30 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GSZ40-40 | 40 | 40 | ≤3 | ≤3 | 40 | 40 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GSZ50-50 | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GSZ60-60 | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GSZ70-70 | 70 | 70 | ≤3 | ≤3 | 70 | 70 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GSZ80-80 | 80 | 80 | ≤3 | ≤3 | 80 | 80 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GSZ100-100 | 100 | 100 | ≤3 | ≤3 | 100 | 100 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GDZ50-20 | 50 | 20 | ≤3 | ≤3 | 50 | 20 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GDZ60-20 | 60 | 20 | ≤3 | ≤3 | 60 | 20 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GDZ80-20 | 80 | 20 | ≤3 | ≤3 | 80 | 20 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GDZ50-30 | 50 | 30 | ≤3 | ≤3 | 50 | 30 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GDZ60-40 | 60 | 40 | ≤3 | ≤3 | 60 | 40 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GDZ80-40 | 80 | 40 | ≤3 | ≤3 | 80 | 40 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
Charakterystyka produktu
1. W porównaniu z tradycyjną kratą geosiatka stalowo-plastikowa ma wiele cech, w tym wyższą wytrzymałość, nośność, odporność na korozję, odporność na starzenie, większy współczynnik tarcia, jednolitą strukturę porów, łatwy proces budowy i długą żywotność.
2. Może również skutecznie zapobiegać uszkodzeniom konstrukcji spowodowanym zmiażdżeniem i zniszczeniem maszyn budowlanych, zapewniając niezawodną gwarancję konstrukcji inżynieryjnych.
Charakterystyka
1. W kratce kompozytowej stalowo-plastikowej zastosowano druty stalowe o wysokiej wytrzymałości tkane w osnowie i wątku, aby przenosić siłę rozciągającą i dlatego ma moduł sprężystości przy niskich odkształceniach. Podłużne i poprzeczne żebra współpracują ze sobą, aby zmaksymalizować efekt blokowania kraty na glebie. 2.
2. Podłużne i poprzeczne żebra tej kraty składają się z plecionych drutów stalowych o wysokiej wytrzymałości, z płaszczem zewnętrznym formowanym w jednym przejściu, co skutkuje synergistyczną interakcją pomiędzy drutami stalowymi i płaszczem zewnętrznym oraz bardzo niskim wydłużeniem przy zerwaniu ( nie więcej niż 3%). Dlatego główną jednostką siły geosiatki kompozytowej stalowo-plastikowej jest drut stalowy, a charakterystyka pełzania jest wyjątkowo niska.
3. Poprzez obróbkę powierzchni tworzywa sztucznego w procesie produkcyjnym przetwarzany jest szorstki wzór w celu poprawy chropowatości powierzchni kraty, zwiększając w ten sposób współczynnik tarcia pomiędzy geosiatką kompozytową stalowo-plastikową a korpusem gruntu.
4. Szerokość geosiatki kompozytowej stalowo-plastikowej może wynosić do 6 metrów, co pozwala uzyskać skuteczny i ekonomiczny efekt wzmocnienia gruntu.
5. Geosiatka kompozytowa stalowo-plastikowa przyjmuje polietylen o dużej gęstości, który jest odporny na kwasy i zasady, roztwory soli i erozję olejową i nie podlega rozpuszczaniu wody ani atakowi drobnoustrojów. Jego właściwości polimerowe są również odporne na starzenie spowodowane promieniowaniem ultrafioletowym. Podczas naprężania kraty, żebra wzdłużne i poprzeczne współpracują, nie rozrywając się ani nie pękając w węzłach, w pełni spełniając tym samym wymagania trwałego budownictwa inżynieryjnego.
Krata ta ma szeroki zakres zastosowań w różnych zastosowaniach inżynieryjnych, w tym we wzmacnianiu miękkich fundamentów gruntowych, takich jak autostrady, linie kolejowe, filary mostów, drogi dojazdowe, nabrzeża, tamy, składowiska żużla i inne obszary, takie jak zapobieganie pękaniu nawierzchni projekty.
Rola inżynierska
1. Wysoka wytrzymałość, małe pełzanie, przystosowane do wszystkich rodzajów gleby środowiskowej, mogą w pełni sprostać zastosowaniu wysokiej jakości autostrady w wysokiej ścianie oporowej.
2. Skutecznie poprawia osadzony efekt blokowania i wgryzania wzmocnionej powierzchni nośnej, znacznie zwiększa nośność fundamentu, skutecznie ogranicza boczne przemieszczenie korpusu gruntowego i poprawia stabilność fundamentu.
3. W porównaniu z tradycyjną kratą ma wyższą wytrzymałość, nośność, odporność na korozję, odporność na starzenie, większy współczynnik tarcia, jednolitą strukturę porów, wygodną konstrukcję i długą żywotność.
4. Jest bardziej odpowiedni do eksploatacji na dużych głębokościach i do wzmacniania nasypów oraz rozwiązał problemy techniczne związane z niską wytrzymałością, słabą odpornością na korozję i krótką żywotnością spowodowaną długoterminową erozją wody morskiej, gdy w gabionach stosuje się inne materiały.
5. Skutecznie zapobiegają zgnieceniu i uszkodzeniu przez maszyny podczas procesu budowy, zmniejszając w ten sposób występowanie uszkodzeń konstrukcji.
Aplikacja
Geosiatka stalowo-plastikowa może być szeroko stosowana w różnych projektach inżynierii lądowej, w tym między innymi w autostradach, liniach kolejowych, nasypach, przyczółkach mostów, drogach dojazdowych do budowy, nabrzeżach, nasypach, wałach przeciwpowodziowych, tamach, zarządzaniu plażami, składowiskach ładunkowych, składowiskach żużla , lotniska, boiska sportowe, budynki ochrony środowiska, wzmacnianie miękkiego podłoża, mury oporowe, zabezpieczenie skarp i zapobieganie degradacji chodników oraz inne projekty inżynieryjne. Jego zastosowanie w różnych dziedzinach może skutecznie poprawić stabilność i trwałość projektu, dlatego odgrywa ważną rolę w inżynierii lądowej.
Projekt i zastosowanie
W przypadku stosowania geosiatki do obróbki podłoża miękkiego bardzo ważne jest określenie położenia ułożenia i liczby warstw geosiatki w zależności od warunków geologicznych, a także konieczne jest zaprojektowanie wytrzymałości geosiatki w zależności od wysokości wypełnienia podtorza.
1. Gdy wysokość napełnienia jest większa niż 4 metry, może spełnić wymagania normy branżowej, a ostateczne napięcie wzdłużne i poprzeczne nie powinno być mniejsze niż 20 kN/m.
2. Przy wysokości wypełnienia wynoszącej 3-4 metry, rozciąganie wzdłużne i poprzeczne geosiatki nie powinno być mniejsze niż 40kN/m.
3. Jeżeli wysokość wypełnienia jest mniejsza niż 3 metry, to siła rozciągająca wzdłużna i poprzeczna geosiatki nie powinna być mniejsza niż 50kN/m, a współczynnik wydłużenia nie powinien być większy niż 4%. Zaleca się stosowanie geosiatki typu GSZ60-60.
4. W przypadku stosowania geosiatki w połączeniu do zasypywania podtorza i wykopów należy ją stosować w obu kierunkach o wytrzymałości nie mniejszej niż geosiatka 40kN/m, przy czym zaleca się stosowanie geosiatki typu GSZ-60-60.
W przypadku poszerzenia starej drogi, nowej i starej części połączenia dróg, można się dowiedzieć z metody rozbudowy autostrady Shenda. W przypadku podtorza o wysokości wypełnienia powyżej 3m należy ułożyć geosiatkę kompozytową stalowo-plastikową w odległości 20cm od wierzchołka podtorza, siła rozciągająca wzdłużna (prostopadła do kierunku trasy) powinna być większa lub równa 60kN/m, siła rozciągająca poprzeczna ( równolegle do kierunku trasy) graniczna siła rozciągająca powinna być większa lub równa 20kN/m, a wydłużenie nie powinno być większe niż 4%. Zalecenia te pomagają zapewnić, że geosiatka będzie w stanie spełnić odpowiednie wymagania dotyczące wytrzymałości i stabilności przy obróbce miękkich fundamentów, zgodnie z rzeczywistą sytuacją, przy rozsądnym wyborze i rozmieszczeniu.