Коя геотекстил е по-добра за основа

Геотекстилите за фондацията днес се използват толкова активно, че може да се окаже, че е необходима навсякъде и винаги и практиката да се направи без слой от такъв хидроизолационен слой е остаряла. Що се отнася до пътното строителство, целесъобразността на използването му е извън съмнение. В жилищното строителство използването на геотекстил често се критикува като неразумно разхищение на пари.

Недостиг на почви

Геотекстилите наистина не се нуждаят да лежат само под скалисти почви. Отрицателните характеристики на други видове геотекстил, когато се използват правилно, успешно изглаждат:

  1. Пясъчни - ниско натоварване, висока носеща способност, минус - висока пропускливост към подземните води.
  2. Клей - трябва да бъде укрепена, прекалено мобилна.
  3. Торфът е необходим не само за подсилване, а за цялостно възстановяване на стабилна подкрепа, тъй като подобно основание не е от полза за изграждането само по себе си.

Свойства на геотекстилите и тяхната необходимост при изграждането на фундаменти

Тя може да бъде изтъкана (geofabric) и нетъкани (иглена, хидропроводима, термично свързана). Тя може да се състои от безразмерни нишки (моновлакна) или парчета (щапелни, но този тип не се използва в строителството). Нишките са изработени от: полиестер, полипропилен, полиестер. Всички те имат следните свойства:

  1. Не гният, не се подлагат на гъбички, плесени.
  2. Издръжлив, експлоатационен живот на различни производители показва от 25 до 50 години.
  3. Не променяйте качествата си в широк диапазон от температури: от -60 до + 100 ° С
  4. Пропуснете, но не абсорбирайте вода.
  5. Устойчив на химическа агресия.
  6. Не се повредвайте от гризачи, не позволявайте на корените на растенията да покълнат.
  7. Екологично безопасно.

Геотекстилите имат едни и същи физически свойства във всички посоки. Полипропиленови монофиламенти се използват по-често, малко по-малко - безконечна нишка от полиестер.

За какво е този материал? Има три варианта: основата на основата, защитен слой за основата и за дренажната система.

Защо се нуждаем от геотекстил под основата

За да разберете ясно предимствата на този материал, препоръчително е да разгледате посоката на изпълнените функции. Геотекстилът под основата (като субстрат) изпълнява редица задачи.

хидроизолация

Той предотвратява навлизането на влага в основата на конструкцията или филтрира вода, предотвратява нагъването, предотвратява навлизането на малки частици в агрегата на дренажната система, допринася за нейната ефективна работа и издръжливост. В този случай дренажната тръба и пълнежът са обвити с геотекстил.

Армировка "

При правилно избрана плътност материалът увеличава неговата сила, като допринася за увеличаване на носещата способност на почвата. Например, ако има опасност от подуване на почвата под плитка основа, 40-80 см. Почвите се отстраняват и се сменят с развалини или пясък. Геотекстилите се полагат под слой от неметален материал - това е най-достъпният и лесен начин за укрепване на почвата и избягване на смесването, образуването на кухини и спадове. През зимата геотекстилите предпазват от измръзване на почвата.

Полагане на геотекстил върху глинена почва под рамката едноетажна къща 8 * 10 (30 тона)

Укрепване на защитата и здравината на бетонните основи

Геотекстилите предпазват бетонните повърхности от замръзване и вредните въздействия на влагата. Използва се тънък материал с плътност 100-150 г / м2.

Ако добавите геомембрана

Защо се нуждаем от геомембрана? Геомембрана, за разлика от геотекстилите, образува напълно херметична мрежа. Той също намира приложение при подреждането на основи, особено ако се намира на слаба, прекомерно подвижна почва. Освен това, това е икономически метод за хидроизолация на основата (в сравнение с метода на руло покритие).

Работните слоеве с валцовани изолационни материали могат да изглеждат така:

  1. Плътни геотекстили (600 / m 2) се вписват в основата като подплата. Основната му функция в този случай е защитата на геомембраната и изглаждането на неравностите на бетонната повърхност.
  2. Хидроизолационна геомембрана - от 2 мм.
  3. Отново слой от геотекстил със същата плътност за защита.
  4. Голям слой от бетон над дебелина 6 см.
Стабилизиране на почвата чрез използване на географски решетки

За да се получат добри якостни характеристики на основата, се използват географски решетки или географски решетки - тримерни пчелни пиперки, ленти от полимери. Те се използват за укрепване на почвата по склона. Чрез пълненето на "пчелната пита" с пълнеж може да се подсили дори сложната глинеста почва.

Полагане на геотекстил

Правилното инсталиране на геотекстил за основата се извършва в няколко прости стъпки:

  1. Приготвя се почвата: всички отломки се отстраняват, повърхността се изравнява и се уплътнява.
  2. Геотекстилните ролки се разпределят, издърпват, така че да няма гънки. Лентите не се полагат с челно съединение, но с припокриване - не по-малко от 15 см, а при подвижни почви - 30 см. Ако ставите се свържат термично, тогава 10 см от припокриването е достатъчно.
  3. Съединенията са заварени или закрепени с скоби (метални или пластмасови). Връзката с фърмуера дава висока якост, но също така изисква голяма консумация на геотекстилен материал, тъй като ширината на припокриване може да достигне 50 см.
  4. Когато се полага платното, тя се пълни с развалини, пясък, почва. Разпределен траулер.
  5. Запечатайте добре. Методът на уплътняване зависи от материала за запълване, например, натрошен камък от ролки на пневматични гуми. Докато повърхността не е уплътнена, е забранено да се пресича при транспортиране.
Нанасяне на геотекстили по USHP (изолирана шведска плоча)

За укрепване на почвата площта на геотекстилите трябва да надвишава площта на бъдещата конструкция с дължина не по-малка от 1 м от всяка стена.

Избор на геотекстил

От кои геотекстили се нуждаете? Видът на материалите се избира въз основа на задачите, които трябва да бъдат решени. Основният технически параметър е плътност. Каква е гъстотата на геотекстилите, необходими за изпълнение на конкретни задачи?

  1. Thermofixed, плътност 200 g / m2 - фундаментна защита, дренажен филтър.
  2. Термооптизиран или тъкан, плътност 350-600 g / m2 - за укрепване на почвата. По-точни цифри на плътността могат да се кажат, знаейки само характеристиките на структурата и параметрите на почвата.

Какво е универсална геотекстил? За да се защитят основите на жилищна къща, е достатъчна термосвързана геотекстил с плътност от 200 g / m2. Невъзможно е недвусмислено да се каже, че подобна кърпа е по-добра, но има голяма граница на безопасност, поради което параметрите на подобно пробиване на иглата ще бъдат по-високи - трябва да изберете материал с плътност от 350 до 600 g / m 2.

Геотекстил на чуждестранно производство: Terram (Англия), Typar (САЩ), Polyfelt (Австрия), Fibertex (Чешка република).

Продуктите на тези производители със същите технически параметри ще струват 1,5-2 пъти по-скъпи.

Домашни марки на геотекстил

Специфични местни марки:

  1. Lavsan Geo - материали с различна плътност (от 100 до 600 g / m) от полиестерни влакна.
  2. Avandeks - линия от различни нетъкани материали. Сред предимствата се обявява рентабилността (ширината на рулата се прави веднага с припокриване на маржа)
  3. Geospan - термоизолирани, пропиленови, тъкани, изработени от първични суровини. Известен и известен, той принадлежи приблизително към същата категория като Kanvalan.
  4. Stabitex - полиамид 100%, устойчив на опъване, използван за укрепване на почвата с тенденция към ненарушителна деформация. По-евтини аналози.
  5. Kanvalan е доста популярна марка на производителя Sibur. Кърпата е нетъкана, изработена от полипропилен, термично свързана (която вече дава повишени якостни характеристики). Утвърждава се сред строителите на тръбопроводи, железопътни линии и магистрали в изграждането на големи жилищни и нежилищни обекти.
Термозаслепени геотекстили в ролка

Dornit е общо име за материала, който е станал име на домакинство, като думата "копир". Тя идва от името на институцията, която е разработила новия материал - DorNII. Въпреки това, търговската марка Dornit е регистрирана в компанията Plastex, а материалът, който произвежда под това наименование, е иглонабита мрежа (моновлакна) от полиестер. Плътността на този материал е 300g / m 2, тя е малко използваема за изграждане на фундаменти, но се използва активно в изграждането на тревни площи, изграждането на пътища, басейни, покриви, тръбопроводи за производство на филтри. В същото време в домашните магазини можете да намерите геотекстил, наречен порнитом, с различни свойства и плътности, направени например от безконечни полипропиленови влакна.

Последователността на създаване на монолитна основа с помощта на геотекстил във видеото по-долу:

прилагане на геотекстили за подсилване на фундаменти и почвени масиви

Укрепване на пътните основи.

Често развалините се използват при строителството на пешеходни, железопътни, магистрали и паркинги. Независимо от това, с течение на времето, на свободни пътни основи, като глина, пясък, свръхпочистена почва, торф, коловози или развалини обикновено се провалят.

В продължение на много години геотекстилният строителен материал е в състояние да запази оригиналния външен вид на пътната конструкция, предотвратявайки образуването на коловози, намалявайки разрушаването на основата. Този материал не само увеличава носещата способност на конструкцията, но също така предотвратява натискането на натрошения камък в меката почва.

Резултатът от използването на геотекстил, като отделящ слой, е: намаляване на времето и цената на строителството, а именно намаляване на разходите за подсилване на основите на пътищата. В допълнение, в бъдеще по време на експлоатацията на структурата ще е необходимо да отделите по-малко време за ремонт.

Геотекстил често се използва при изграждане на подложки и пътища на настилка. Тя дава мощта на конструираната структура и намалява вероятността от потъване. Полагане на плочки без бетонна настилка значително по-икономични, разликата в цената може да достигне 70%.

Като използвате този материал като отделящ слой, можете да получите отличен резултат и в същото време да намалите времето и трудовите ресурси.

Укрепване на насипи и почви

Механизмът на подсилване на почвите и наземните насипи е да се добавят специални стоманобетонни, метални или полимерни конструкции към структурата на пътната база, която равномерно разпределя натоварването.

Геосинтетиката се използва по-ефективно за армировъчни работи, които имат редица предимства, които ги отличават благоприятно от алтернативните подсилващи материали. Геосинтетичните материали са устойчиви на температурни колебания, не са чувствителни на гниене, устойчиви на агресивна среда.

Ефективен материал, който е подходящ за укрепване и подсилване на почвите, е геотекстил. Не позволява измиването на почвата, въпреки че е напълно пропусклива за вода. Ето защо геотекстилите са подходящи за изграждане на хидротехнически съоръжения, летища, тунели.

Използва се за подсилване на фино-зърнеста, сплотена почва.

  • Възпрепятства срив на склонове.
  • Намалява увеличеното налягане на порите в почвата.

Можете да си купите геотекстил в Москва, в Саратов, в Ростов на Дон, в Краснодар, в Сочи, във Воронеж, в Волгоград, в Белгород, в Санкт Петербург, в Перм, в Екатеринбург, в Новосибирск, в Омск на изгодни цени. цени с помощта на служители на компанията "Геокомплекс".

Намерете цените за геотекстил в секцията с ценовата листа и можете да направите поръчка, като попълните формуляра на страницата "Извършване на заявка" или като се обадите на 8-800-700-70-51 (без такси в Русия)

Общности> Строителство (и всичко свързано с него)> Блог> Геотекстил.

Аз засадих едно дърво, сега е време да го построя, тъй като е време да вдигна сина си и жена ми казва, че докато къщата не е построена, няма какво да чакаме за такова щастие... Всичко в природата е взаимосвързано, какво можеш да направиш =)

Тъй като не съм строител и не съм учил тази наука в института, трябва да го направя сега. Естествено, има нови термини, които са неразбираеми за мен, започвам да ги изучавам малко по малко и в същото време искам да споделям информация с хора като мен, необразовани))). В същото време обсъждайте тези проблеми с образовани и квалифицирани строители, може би има някои алтернативи на материалите, технологиите в строителството и т.н. В крайна сметка за това сме тук и се събрахме, за да намерим нещо ново за себе си, да споделяме опит и просто да общуваме по темата за строителството и всичко свързано с него.

Днес запознах се с термина "геотекстил" и това открих по този въпрос.

Геотекстилният материал (геотекстил) е плосък пропусклив синтетичен или естествен текстилен материал (нетъкан, тъкан или трикотажен), използван в контакт със земята и / или други материали в транспорта, строителството на тръбопроводи и хидравлични структури.

Терминът "геотекстил" обединява няколко групи геосинтетици - материал, в който най-малко един компонент е направен от синтетичен полимер под формата на лента, лента или триизмерна структура, използвана в контакт със земята (и) и други строителни материали за създаване на допълнителни слоеве (междинни слоеве) за различни цели (армиране, защита, филтриране, дрениране, хидроизолация, изолация) в транспорта, изграждането на тръбопроводи и хидравлични конструкции.

Тъкани геотекстили - материал, получен чрез обикновена тъкан, като правило две системи от нишки (обикновено под прав ъгъл), нишки и (или) други елементи (основи и вътък).

Нетъканият геотекстил е материал, състоящ се от ориентирани и (или) не-ориентирани (произволно подредени) влакна, нишки, филаменти и други елементи, закрепени чрез механични, термични, физикохимични методи и комбинацията им в различни комбинации.

Трикотажни (тъкани) геотекстили - материал, получен чрез навиване на една или повече системи от нишки, нишки и (или) други елементи.

Суровини за производство на тъкани геотекстили:

• Полипропилен (PP);
• Полиестер (PES).

Георешетка - обемен сгъваем клетъчен модул, съставен от полимерни ленти, свързани помежду си, обикновено в шахматен модел, използващ екструдиране, пресоване, заваряване, шприцоване или други методи;

Георешетка - плосък полимерен материал от твърда структура или структура от фибростъкло, състоящ се от преплетени или взаимосвързани по различни начини, надлъжни и напречни ленти под различни ъгли.

Забележка. Размерите на отворените клетки са много по-големи от съставните елементи.

Geomat е материал от триизмерна структура, изработена от синтетични и естествени влакна, моновлакна и други елементи, закрепени чрез механични, термични, химични и други методи.

Geocell е триизмерна пропусклива синтетична или естествена полимерна клетъчна или клетъчна структура, подобна на нея, създадена от взаимосвързани ивици на геосинтетични или геомембрани или в комбинация с геотекстилен материал.

Geopos е полимерен материал под формата на лента с широчина не по-голяма от 200 mm, използвана в контакт със земята и / или други материали.

Геомембраната е непроницаем полимерен материал, предназначен да намали или предотврати потока на водата и / или течността през структурата си.

Глинесто-геосинтетична геомембрана - геосинтетика с глинен слой под формата на лента, използвана като бариера (мембрана).

Геомембранен-битум-геосинтетичен - геосинтетичен с битумен слой под формата на лента, използван като бариера (мембрана).

Глиномат (bentonite) е многопластов водоустойчив материал, в който между два слоя, като правило, е изработена кърпа за нанасяне на игли, естествена глина, която се държи заедно с игла, плетене или с други средства.

Геокомпозитът е многопластов материал, състоящ се от различни пластове, закрепени в равнина (най-малко две), които се различават по структура един от друг.

Забележка. В зависимост от извършената основна функция има отличителни подсилващи геокомпозити (armogeocoposites) и дрениращи геокомпозити (geodrenes).

Технически характеристики на геотекстил. Плътност.

Геопластиките имат висока якост, ниска деформируемост и водопроницаемост. Якостта на опън на тези геотекстила може да достигне стотици килоунтуни на метър ширина, докато удължаването при прекъсване е не повече от 12-18%. Ето защо тези геотекстили се използват като подсилващи елементи за увеличаване на здравината и носещия капацитет на почвените структури и основи. Геотекстил се използва също и за изграждане на защитни екрани на депа за депониране на отпадъци, укрепване на почвата, сгънати изкуствени почви.

Важна техническа характеристика на геотекстилите е и тяхната плътност. Според индикаторите му е възможно индиректно да се определи нивото на натоварване, което издържа на материала, т.е. прага на увреждане. Плътността на геотекстилите, която е намерила приложение в строителната индустрия, варира от 80 до 1200 и се измерва в грамове на квадратен метър (g / m2). Но заслужава да се отбележи, че силните характеристики на геотекстилите зависят не само от тяхната плътност. Методът на производство също играе важна роля при определянето на степента на якост.

Геотекстил за подсилване на почвата

18.2.1. Подсилването на почвата с геотекстил се използва за подпорни конструкции на почвата, вертикални наклони и насипи, с облицовка за задържане на насипни материали между подсилващи слоеве и защита от външни влияния, включително полагане на един подсилен слой в основата на конструкцията над зони със слаба и / или понижаваща се почва. Използването на армировка в устройството на пътното платно в този раздел не се разглежда.

18.2.2. Основата на подсилената надземна конструкция трябва да бъде подготвена в съответствие с проекта, като се вземат предвид околните сгради, освен това следва да бъдат осигурени пътища за достъп за машини и механизми. Мястото трябва да бъде предварително почистено и планирано.

18.2.3. При инсталирането на вертикални канали под подсилената земна конструкция е необходимо да се гарантира, че дебелината на леглото е достатъчна, за да се запази целостта на каналите, когато са изложени на натоварвания от машини и оборудване.

18.2.4. Когато поставяте подсилващия материал върху главите на купчинките, е необходимо да отрежете острите ъгли и краища на главите или да покриете главите на купчините с капаци за глава, за да не повредите подсилващия материал.

18.2.5. Преди изграждането на подсилената земна конструкция е необходимо да се отстранят излишните материали от основата, особено предмети, които могат да повредят подсилващите материали. След отстраняване на излишните материали и предмети е необходимо да се уплътни основата.

18.2.6. При изграждането на подсилени земни конструкции с облицовка на твърди елементи е необходимо да се осигури временна платформа, близка до конструкцията, направена от чист бетон или плътен чакъл. Тази платформа се използва за инсталиране на облицовъчните елементи в конструктивна позиция. Такива платформи обикновено не се изискват при използване на фурнир, изработен от меки материали.

18.2.7. Преди полагането на армировката, острите капки в повърхността на почвата трябва да бъдат изравнени чрез напълване или уплътняване на подготвителния слой. Подготвителният слой или разделящият слой от геосинтетичен материал не трябва да пречат на филтрацията на водата от основната почви.

18.2.8. Ако основата на подсилената земна конструкция няма естествен дренаж, трябва да се подреди дренажът.

18.2.9. Ако има възможност за вливане на вода от дренажните канали на подпомаганата от почвата конструкция или от геокомпозита по конструираната стена, е необходимо да се монтират канализацията през интервали от време.

2.18.10. В случай на значителен приток на вода е необходимо да се подготви дренажен слой с достатъчна дебелина или геокомпозит под бронираната почвена стена с разтоварване извън петата.

18.02.11. Отводняването на подсилените наземни наклони се извършва по същия начин, както при подсилените подсилени подсилени наземни конструкции. Освен това е необходимо да се гарантира, че валежите не причиняват изтичане на насипен материал от тялото на наклона.

18.02.12. Структурите на ръцете на почвата се издигат на слоеве с монтажа на облицовъчни елементи на всеки етап и монтажа на армировката се извършва след полагането, изравняването и уплътняването на насипния материал.

2.18.13. Всички системи за облицоване изискват временни системи за закрепване или кофраж. На всеки етап от строителството е необходимо да се осигури стабилността на облицовката по време на запълването и уплътняването на материала зад него или над него преди да влязат в действие подсилващите елементи.

02.18.14. Всички временни системи за закрепване и / или кофраж трябва да бъдат демонтирани след употреба.

2.18.15. На всеки етап от строителството трябва да се има предвид, че е необходимо да се получи крайната форма на конструкцията, съответстваща на проекта, като се вземат предвид определените отклонения. За да направите това, можете да инсталирате облицовъчни елементи, така че в следващите етапи на конструкцията да компенсирате деформацията на подсилената земна конструкция, но не и нейната основа.

2.18.16. Хоризонталното разположение, като се вземе предвид припокриването, подравняването вертикално и хоризонтално, трябва да се проверява наклонът на облицовката на всеки етап от монтажа на елементите или кофража и при необходимост да се коригира на всеки етап от строителството.

02.18.17. Армировката трябва да бъде поставена върху плоска повърхност и свързана с облицовката съгласно технологията, посочена в проекта.

18.02.18. Необходимо е да се елиминира всякакво изпускане на не-твърда армировка, за да се намалят деформациите по време на мобилизирането на силите на опън в арматурата. Това се постига чрез опъване на арматурата и поддържането й в тази позиция при полагане на насипни материали.

02.18.19. Арматурата трябва да е разположена перпендикулярно на облицовката или на наклонената повърхност, освен ако в проекта не е посочено друго.

02.18.20. Ако се срещнат препятствия под формата на тръби, колони, пилоти, шахти и т.н., ако е необходимо, можете да премествате армировката вертикално и / или хоризонтално или да режете отворите в арматурата, ако това е позволено от конструкцията.

02.18.21. Укрепването на полимерните материали може да разруши свойствата си при излагане на светлина, затова трябва да бъде защитено от насипен материал. Ако времето за полагане не е посочено, трябва да се осигури защита в рамките на 24 часа.

2.18.22. Полагането и уплътняването на насипни материали трябва да се извършва внимателно. За да постигнете проектните параметри на запълването, трябва да изберете подходящо оборудване.

02.18.23. Необходимо е периодично да се проверява съдържанието на гранули и съдържанието на влага в насипния материал за съответствие с изискванията на проекта, особено ако се наблюдават промени във външния вид и поведението на насипния материал.

02.18.24. Полагане и изравняване на насипни материали трябва да се извършва паралелно на облицовката или повърхността на наклона.

2.18.25. Специално внимание трябва да се обърне, за да се гарантира, че подсилващите елементи и облицовката не са повредени по време на полагането, изравняването и уплътняването на насипния материал. Не позволявайте преминаването на механизми и превозни средства върху подсилващите елементи.

02.18.26. Всички превозни средства и всички строителни съоръжения с маса над 1500 кг трябва да са на най-малко 1 м от облицовката или повърхността на невисния наклон.

18.02.27. Дебелината на слоевете на насипния материал трябва да бъде в границите, определени в проекта, и да позволява запечатването на желаното ниво. Тази дебелина трябва да бъде равна на вертикалната стъпка на армировката.

02.18.28. Специално внимание трябва да се обърне на уплътняването на насипни материали в близост до облицовката, за да се избегнат повреди на елементите и ставите, както и да се намалят деформациите. Също така трябва да се обърне специално внимание на ъглите на сградата.

02.18.29. Материалът в насипно състояние в рамките на 1 м от облицовката трябва да бъде уплътнен с помощта на светлинно оборудване и да се намали дебелината на слоевете, за да се отговори на изискванията за качество на уплътнението.

18.02.30. В края на работния ден е необходимо да се компресира насипния материал, така че повърхността му да се покачи с 2-4% от повърхността на облицовката или склона и да го покрие със слой от комбакер за оттичане към канала.

02.18.31. При изграждането на постоянна "зелена" облицовка, изискванията към производството на произведения трябва да бъдат определени в проекта.

18.02.32. Когато работите през студения сезон, се препоръчва използването на устойчив на замръзване насипен материал, от който е необходимо да се премахнат лед и сняг.

02.18.33. В хода на работа се записват следните данни:

напредъка на работата;

данни за подготовката на обекта за изграждане на наземни подсилени конструкции;

данни за плътността на нанесения насипен материал;

данни за съответствието на подсилващия материал с изискванията за проектиране за приемане, съхранение, полагане и повреда по време на изграждането на подсилена наземна конструкция;

данни за подсилване на данни от изпитвания;

данни за съответствието на дренажните свойства на подсилващия материал с изискванията за проектиране при използването на такъв материал;

данни за съответствието на геометричните размери и размерите на изградените наземно подсилени конструкции към проекта;

данни за характеристиките на компактния насипен материал;

данни за мониторинг и изпитване на подсилени почвени и насипни материали и съответствието им с проектните параметри;

данни за монтажа на облицовъчни елементи в процеса на изграждане на подсилена земна конструкция;

данни за дренажните системи на устройството.

02/18/34. Когато изграждането на подсилени земни конструкции трябва да вземе предвид възможното въздействие върху околната среда, включително прилежащите сгради и инженерните мрежи.

Напречни профили на насипи и крайбрежни ивици: В градските райони защитата на банките е проектирана така, че да отговаря на техническите и икономическите изисквания, но естетическите са от особено значение.

Едноколонна дървена опора и начини за укрепване на ъгловите опори: Опорите на надземната линия са конструкции, проектирани да поддържат жици на необходимата височина над земята с вода.

Механично задържане на земни маси: Механичното захващане на земни маси по наклон осигурява противоположни структури с различни конструкции.

Подсилване на почвата с геосинтетични материали с висока якост

Укрепването на слабите основи на различните конструкции, пътното платно, укрепването на настилката, изграждането на насипи с високи склонове, изграждането на подсилени подпорни стени - всички тези задачи лесно се решават с помощта на съвременни подсилващи материали [4, 19].

Най-обещаващите за подсилване на почвите са геосинтетичните материали с висока якост поради техните уникални свойства: висока якост, устойчивост на ниски температури и агресивна среда, невъзможност за корозия и разпад, ниско пълзене (стареене).

Геосинтетични материали с висока якост (геосинтетици) - материали, използвани при контакт със земята, в които поне един от компонентите е направен от полимер и е предназначен за различни цели (усилване на почви, създаване на хидроизолация или дренаж в земята, защита от ерозия на склонове), Геосинтетиката за армиране на почвата се представя под формата на насипни клетъчни географски решетки, плоски географски решетки и геотекстил.

В промишленото и гражданското строителство могат да се разграничат няколко направления на приложение на геосинтетиката, като във всеки от тях е възможно да се използват много от видовете им. Например, можете да използвате гео-ремъци, геокрипти и геотекстили за укрепване на слабите основи. По този начин много геосинтетични материали са взаимозаменяеми, което е важен аспект от предимствата на тяхното използване върху традиционните технологии.

Геотекстилите са екологично чист нетъкан материал, изработен от безконечни полипропиленови влакна с метод за нанасяне с игли, който осигурява висока химическа устойчивост, устойчивост на топлинно оксидиращо стареене, както и високи физични и механични свойства. Геотекстилите се използват за пътно строителство, изграждане на тунели, хидротехнически съоръжения, железопътни линии, тръбопроводи, хидравлични дренажни системи, депа за укрепване на склонове.

Георешетка - геотекстилен рамков материал, който е гъвкава конструкция от типа "медена пита". В зависимост от характеристиките на защитения обект решетъчните клетки могат да бъдат запълнени със зеленчукова почва със семена, развалини или бетон. Решетката се използва за противоерозионна защита на склоновете, защита на конусите на надлези, изграждане на подпорни стени, подсилване на слаби основи.

Георешетката е шевен материал, състоящ се от синтетични синтетични влакна с висока здравина, свързани един с друг и импрегнирани с битумна емулсия. Импрегнирана стъклена нишка марля - SSNP, предназначена за укрепване на асфалтобетонна настилка на писти, магистрали, за баластра на главните тръбопроводи, втвърдяване на строителни конструкции за укрепване на крайпътни пътища и други подобни цели.

Полимерната геомембрана (PG) е изработена от висококачествен полиетилен с високо налягане с добавка на въглероден стабилизатор. Проектиран за изграждане на хидравлични съоръжения, сметища, сметища и др.

На фиг. 6.1 показва примери за използване на геотекстили и геомембрани:

Фиг. 6.1. Примери за използване на геотекстили и геомембрани:

а-оборудване за различни дренажни съоръжения;
б - създаване на пейзаж на слаби и изкуствени почви;
изграждане на хидравлични конструкции и тунели;
g - полагане на тръбопроводи; e-строителство и ремонт на магистрали и летища; e-строителство на железопътни линии;
W - укрепване на почвата, насипи, високо строителство;

s - предотвратяване на почвената ерозия, изграждане на депа за отпадъци;
и -Поли и водни канали

На фиг. 6.2 показва схемите за подсилване на пътната база с геосинтетични материали.

Фиг. 6.2. Възможни схеми за армиране

геосинтетична пътна база

На фиг. 6.3. Представен е пример за проект за укрепване на основата на магистралата и нейните странични наклони чрез задържане на стени от геосинтетични материали.

Както показва опитът в производството, при укрепването и укрепването на склоновете, склоновете, пътните насипи и други конструкции много често се използват геосинтетични материали с голяма якост заедно с блокове от габион (Фигура 6.4).

Габионските блокове са специално направени метални кошници с определени размери, които са напълнени с трайни материали (например гранит) в специално обозначени помещения или директно на строителната площадка.

Тези структури, освен че осигуряват устойчивост на склоновете, спомагат за свободното проникване на вода през тях и отнемането им.

Фиг. 6.3. Пример за проект за подсилване на основата на пътя и неговите странични наклони чрез задържане на стени от геосинтетични

1 - работен обект; 2 - задържаща стена 2 (ляво)
Зелен Терамеш; 3 - сигнална колона;

4 - задържаща стена 2 (дясна) система "Зелена тераса";

5 - Геокривна мрежа ParaGrid 200/15

През последните години габионните блокове в комбинация с усилването на почвите от затворената зона с геосинтетични материали започнаха да се използват широко като гравитационно задържащи (задържащи) стени.

Фиг. 6.4. Пример за проект на устройството на пътя в труден терен с използване на габион блокове

и геосинтетични материали:

1 - естествената повърхност на наклона; 2 - блокове габион;

3 - уплътнена почва; 4 - геосинтетични решетки или решетки

На фиг. 6.5 и 6.6 са примери за проекти за укрепване на склон на свлачище от гравитационна подпорна стена, използваща габионни блокове и геосинтетични материали.

Фиг. 6.5. Пример за проект за укрепване на свлачищния наклон

използвайки гравитационна подпорна стена
габион блокове и геосинтетични материали

Фиг. 6.6. Проект за подсилване на наклон
от габионни блокове и геосинтетични материали

От особен интерес е използването на високоякостни геосинтетични материали за подсилване на основите. По принцип основите могат да бъдат както естествени, така и изкуствени, но в първия случай почвата трябва да има достатъчна носеща способност, да има равна и ниска компримируемост, защото фундаментната утайка ще зависи не само от масата на натоварването и от естеството на нейното разпределение на площ, самата земя. Георешетките и геомрежите са идеални за създаване на изкуствена основа, когато естествените свойства на базовите почви не могат да гарантират висока якост.

Един от най-популярните материали за подсилване на основите на сгради и съоръжения, склонове, насипи, пътно строителство са географски решетки. С тяхна помощ е възможно не само да се увеличи значително носещата способност на конструкциите, но също така и да се предотврати натиска на развалините в меката основа, както и да се противодейства на разрушителния ефект от замръзването, което е особено важно за нашата климатична зона.

Висока ефективност на армиране се постига благодарение на оптималната адхезия с големи механични фракции на почвата, висока устойчивост на странично издърпване и ниско пълзене. Създадените проекти придобиват дългосрочна стабилност.

На практика, широко се използват следните марки геопреносни мрежи.

Георешетката T-GR1D е гъвкава полиестерна мрежа, свързана към най-тънкия нетъкан полипропиленов материал.

Гео ремъка T-TRACK е плоска полиестерна решетка, предназначена за подсилване на почвените конструкции.

T-TECH решетка е двуосова решетка, изработена от полипропилен с висока якост.

T-ARM геомрежата е висока модулна полиестерна решетка, която може да се комбинира с нетъкан текстил. Използва се в строителството на почви с малък носеща способност.

Обемна геомрежа. Рамков материал, изработен от пластмасови ленти или геотекстили (тъкани или нетъкани), който е гъвкав дизайн на типа "медена пита".

Понастоящем в Русия не се произвеждат гео-ремъци от високоякостни влакна и влакна. Същевременно обемът на потреблението на тези продукти на вътрешния пазар е доста значителен и нараства от година на година. Основните видове географски решетки от високоякостни влакна са изтъкани и навита плетени (конец).

Тъканите географски решетки са решетъчна структура, образувана от директното преплитане на нишките.

Основните материали за производството на този тип геомрежи са полиестер и фибростъкло.

Основните видове тъкани геомрежи са показани на фиг. 6.7 и 6.8.

Фиг. 6.7. Редовна тъканна решетка

Фиг. 6.8. Двойна нишка тъкана геомрежа

Това е основният дизайн на платна. Горната и долната нишковидна нишка са равномерно разположени един от друг. Конецът преминава през вътъка под нишката, нишката през вътъка през нишката през определено разстояние, тази комбинация продължава по цялата ширина. По този начин, в пресечната точка има две нишки.

Тъканите географски решетки се изработват на тъкачно оборудване. Основният недостатък на този дизайн е ограничаването на размера на клетките - с големи размери на клетките, структурата става подвижна.

Освен това, тъй като нишките са в контакт един с друг в завой, на техните пресичания са възможни допълнителни механични напрежения, което може да доведе до преждевременно разрушаване на конструкцията. Обхватът и характеристиките на географските координати са разгледани по-долу.

Свойства и технически възможности.

Гео ремъка е валцуван синтетичен материал, получен чрез тъкане на прави влакна и влакна от високоякостни материали. За разлика от тъканите геотекстили, географските решетки имат значително по-големи размери на клетките.

Георешетите от прежди с висока якост и други синтетични материали се различават по:

• използван материал - това определя по-голямата част от физико-механичните и химическите характеристики на geonet;

• метод за формиране на геомрежа - това засяга стабилността на конструкцията, както и някои физико-механични характеристики на гео-решетката, като: удължение при скъсване,% надлъжно / напречно; пълзящ материал.

Основните изисквания за геопреносни мрежи в зависимост от използвания материал са:

• устойчивост на действието на киселинна и алкална среда, които са възможни при експлоатационни условия;

• механичните свойства на влакната.

В раздела. 6.2 показва основните свойства на синтетичните влакна и нишките, използвани в строителната практика [4].

Георечките от полиестерни прежди с висок модул (PEF) имат висока химическа и биологична устойчивост, а покритието от поливинилхлорид (PVC) ги предпазва от ултравиолетова (UV) радиация и механични повреди.

Основните свойства на синтетичните влакна

Решетката от PEF-нишки трябва да осигури:

1) висока устойчивост на намаляване на устойчивостта на натоварване или стабилността на структурата на мрежата до механично напрежение по време на полагане;

2) висока устойчивост на деформация при използване на решетка според предназначението й;

3) висока устойчивост на намаляване на устойчивостта на натоварване или устойчивост на структурата на решетката до ултравиолетови, биологични и химични въздействия, обикновено свързани с обработка на почвата.

Сравнителни физикомеханични показатели на географските координати

полиестер и фибростъкло

Георешетите, направени от високомодулни PET нишки, имат високи механични характеристики и се използват за създаване на подсилени слоеве.

Такива географски решетки подсилват основата на настилката на грубо-зърнести материали, склонове на насипи. При подсилване на горните слоеве на тротоарите, заедно с географски решетки, направени от полиетиленови филаменти, широко се използват географски решетки от стъкло или базалтови влакна. Георечките от стъкло или базалтови влакна имат сходни и превъзходни географски решетки, изработени от механични характеристики на полипропиленовата прежда (PET), но техните свойства са по-малко стабилни в сравнение с полимерните георезисти по отношение на възможните агресивни ефекти по време на работа.

Георешетките, направени от РЕТ нишки обикновено имат клетки с линейни размери от 5-50 mm. Наличието и размерът на клетките, дебелината на елементите определят механичните характеристики на материалите и степента на тяхната връзка с материалите на контактните слоеве.

Основните характеристики на геомрежите, изработени от синтетични материали, включително PEF-нишките, са: маса, g / m 2; размер на клетката, mm; крайна якост на опън, надлъжно / напречно, kN / m; удължение при скъсване,% надлъжно / напречно.

В раздела. 6.3 представя сравнителните физикомеханични показатели на един от най-популярните на руския пазар подсилващи геокредити от РЕ-влакна, произведени от HUESKER Synthetic GmbH От марката Nesh и фибростъкло, произведени от LLC Steklo-Progress на марката "Armdor".

Технологично, мрежите от PET и фибростъкло от фибростъкло са сравними по ширина с лентовия материал. Въпреки това на руския пазар мрежи от фибростъкло с ширина повече от 3 м практически не са представени, докато широчината на геофизиите от PEF-нишки е в рамките на 4-5 м.

Безусловни плюс geogrids от стъклопласт - ниска цена
(2-4 пъти по-евтино от георезисторите, изработени от РЕТ нишки). Техният значителен недостатък е слаба еластичност (само 2-4%). Полиестерът е издръжлив, не изгнива, е еластичен (до 20-25%), много технологичен.

Георешетите, направени от ПЕФ-нишки, могат да бъдат с еднаква сила (на основата и на вътък) и с диференцирана якост на опън. Равните геомрежи са най-разпространени в света и в Русия. Георешетките са по-рядко използвани, при които якостта на опън на основата надвишава якостта на патица. Изискванията за якостните характеристики на решетката и размерът на нейните клетки се определят от нейната област на приложение.

Изборът на подходящ тип геогрупи от РЕ-нишки се основава на съотношението между размера на клетката и най-големия диаметър на агрегатните частици. По правило клетъчната ширина трябва да бъде по-голяма от най-големите частици от агрегата 2,0-2,5 пъти.

PEG нажежаемата геомрежа има леко удължение при скъсване, подходящо за използване в гражданско, промишлено строителство и пътна настилка. Фибростъклоните мрежи имат относително по-добро удължение при скъсване. Във връзка с това свойство на географските решетки от фибростъкло, широко се използва използването на стъклени влакна (ровинг) в напречна посока (с патица) на геофифери от полиетиленови филаменти.

Също така в представената таблица в редицата от мрежи от фибростъкло има марки с висока крайна якост на опън, която няма аналози сред представените марки геофизи от PEF-нишки. Независимо от това, производителите на географски решетки, изработени от полиестерни влакна, са в състояние да осигурят продукти, сравними по отношение на силата на всички марки геогъвици от фибростъкло.

В същото време стъклопластните георезистори имат ниска устойчивост към околната среда, в резултат на което продължителността на живота им в основите на настилките и в земята е няколко години в сравнение с геофектите, направени от филаменти от ПЕФ, които служат от десетилетия. По този начин, жизненият цикъл на решетка от РЕТ нишки от марката Fotrac, произведена от HUESKER Synthetic GmbH Co, когато се използва в почвата, е приблизително 120 години. Също така геофиците от PEF имат ниско ниво на пълзене - 3-5%.

Приложенията на геопреносни мрежи от РЕ-нишки се определят от техните физико-механични свойства и устойчивост към околната среда.

Така че те се прилагат:

• за подсилване на почвата Георешетките, изработени от високомодулни полимерни влакна, са покрити с PVC. Те се използват в различни нестандартни конструкции, имат якост на опън от 20 до 400 kN / m и размери на клетките от 10 до 50 mm. За такива нужди се използват решетки със квадратни и правоъгълни клетки със същата и различна якост, по протежение на материала. При изграждането на глинени конструкции гео-решетките се използват за подобряване на физико-механичните свойства на почвите чрез подсилване;

• да се създават задържащи структури и да се осигури цялостна стабилност на наклонените наклони. При подсилване на склонове гео-решетката се поставя между слоевете, т.е., по протежение на възможната плъзгаща се повърхност на горния слой. Уплътняването на горния слой прави структурата по-трайна чрез увеличаване на коефициента на триене. В този случай, решетката възприема силата на въртене на масата на горния слой, като по този начин осигурява местната стабилност на наклона;

• увеличаване на носещата способност на слабите основи на конструкциите, пътищата и т.н. Основният принцип на този вид укрепване е преразпределението на местните напрежения, възникващи в земята, целия набор от почви и самата гео-решетка. При изграждането на насипни пътища на слаби основи може да се използва геокрилова решетка от РЕ-нишки, за да се увеличи носещата способност на основата. За това се полага на земята и върху него се извършва насипни насипи;

• при изграждането на пътища на пилотни основи (опорни лагери), меките слоеве от почвата не трябва да се подлагат на товари. В този случай, решетката ви позволява да създадете решетка от почвата и географската мрежа;

• за използването на неразвити площи, предназначени за строителство, е необходимо подготовка на почвата - дренажно устройство и увеличаване на носещата способност за ново строителство. В този случай, решетката от РЕ-нишки изпълнява носещата функция, която, ако е правилно позиционирана, може да разпредели натоварването и да създаде ефекта на противоплъзгащ усилващ слой върху хидроизолацията.

По принцип използването на геосинтетични материали с висока якост за подсилване на почвите ще осигури редица неоценими предимства.

По-специално, за да се намалят материалните и технически разходи за полагане, тъй като нуждата от строителни материали намалява и работата се ускорява. Общата стойност на поддръжката е по-ниска поради увеличения срок на експлоатация на конструкцията.

Трябва да се отбележи, че въпреки нарастването на годишните обеми на използването на геосинтетични материали с висока якост в строителната практика има много малко изследвания, насочени към разработването на ефективни технологии на устройствата и особеностите на тяхната работа в различни почвени условия.

По-специално, при проектирането на уплътнени почвени възглавници, използващи геосинтетични материали с висока якост, няма метод за определяне на основните размери на възглавницата (височина и ширина), броят и зоните за монтаж на подсилващите елементи за височината и ширината на възглавницата, методите за изчисляване на утаечните фундаменти и др.

Дата на добавяне: 2015-10-09; Прегледи: 3813; ПОРЪЧКА ЗА ПИСАНЕ

Защо се нуждаете от геотекстил

Геотекстил - материал, който се използва при изграждането на почти всеки път в Европа, а също и широко приложение в много други индустрии. Използва се в ландшафтен дизайн, строителство, лека промишленост, в различни земни и подземни инженерни съоръжения. Материал, подобен на геотекстил, може да бъде открит дори под накладка за обувки или в реверите на якето.

Според производствената технология съществуват два основни типа геотекстил - тъкани и нетъкани. Най-често срещаните нетъкани геотекстили, произвеждани по метода на иглата, се наричат ​​също така "удар с игли". Съществуват и други видове геотекстили, произведени чрез термичен и лепилен метод, но най-популярната технология за изглаждане на игли.

Първо, подготовката на суровините. Полиестерното влакно, от което се произвеждат геотекстили, идва в компресирана форма. Преди да направите нетъкан плат от това влакно, той трябва да е напоен. Този процес се осъществява на транспортна лента, където бързо движещ се колан разкъсва малки парчета влакна от голяма бала. След това тези отпадъци се разделят на въздушен поток в отделни нишки (1 грам от такава нишка има дължина около 3 километра).

От влакнестата влакна една голяма машина оформя мрежа, като всички нишки се подреждат случайно в нея. След това все още некомпресираната мрежа влиза в машината за пробиване на игли, където хиляди специални игли с куки, пробиват я, заплитат нишките и ги издърпват в гъста структура.

На изхода се формира материал, който преминава добре и добре във водата, но не се разваля и не се разлага в продължение на много десетилетия.

В зависимост от конкретните проектни характеристики в нашата компания можете да закупите:

Геотекстил 100

от 10,00 rub / m²

Геотекстил 150

от 14,00 rub / m²

Геотекстил 200

от 17,90 rub / m²

Геотекстил 250

от 21,50 rub / m²

Геотекстил 300

от 25.75 rub / m²

Геотекстил 350

от 30,00 rub / m²

Геотекстил 400

от 34.40 rub / m²

450 геотекстила

от 38,70 рубли / м²

Геотекстил 500

от 43.00 рубли / м²

600 геотекстила

от 52,00 rub / m²

* Минималната цена на геотекстилите е посочена за обеми от 3000 метра при условия на самодоставка от завода.

** Доставката, както и разходите за поръчване на геотекстил от други обеми, могат да се изчислят безплатно чрез обаждане на +7 (499) 271-96-00 или чрез попълване на заявление

Приложения геотекстил

Геотекстилите се използват в пътното строителство, ландшафтния дизайн, селското стопанство, дрехите и дори в медицината и ядрената енергетика. Геотекстилите са подсилени и не са подсилени. Подсилените геотекстили са по-трайни и се използват в особено трудни места, които изпитват силен стрес. Когато се тества в лаборатория, тънката ивица от подсилен геотестил спокойно издържа на товар от 250 килограма. Според официалните данни този материал е стабилен с товар от 24 т / м², което му позволява да се използва за голямо разнообразие от строителни земни работи - изграждане и ремонт на път, укрепване на склонове, полагане на тръби, организиране на дренажни дренажни системи и ландшафтен дизайн.

Подсилените геотекстили, за разлика от тези, които не са подсилени, имат мрежа от силни нишки, пришити към него. В Германия подсилените геотекстили се използват задължително при пътното строителство, тъй като увеличават експлоатационния живот на асфалтовите настилки с 10 пъти. Дори държавните стандарти на Полша предписват задължителното използване на геотекстил в пътното строителство. И това е правилно, защото пътят е много скъпа конструкция и когато само синтетичен субстрат може значително да удължи живота му, би било неразумно да не го използваме.

Геотекстилите изпълняват функцията на траен разделящ слой за различни технологични слоеве. Подсилените геотекстили имат способността да разпределят точково натоварване върху голяма площ. Поради това повърхността на пътя няма да падне под колелата на тежкотоварни автомобили, както се случва на пътища, построени по стари технологии. По тези пътища колелото натиска върху асфалта, който като пластмаса пренася концентриран товар от раздробен камък, който е несвързан между себе си, безопасно натиснат в пясъка и после в земята. В резултат на това, дори и при незначително понижаване на пътната настилка, върху колелата на тежкотоварните автомобили се увеличават натоварванията на настилката и в резултат - бързото й разрушаване.

При използване на слой геотекстил, натрошеният камък не потъва в земята, защото няма високо концентриран товар. При селските пътища, където товарът е с по-нисък интензитет, използването на геотекстил позволява намаляване на дебелината на асфалтовата настилка без загуба на качество.

Но не само асфалтовите настилки са подсилени с геотекстил. Този материал е широко използван в тротоарни тротоари и площади с каменни блокове. Много от нас забелязват, че новоположените павирани плочи се провалят при натоварване. И точката тук не е в грешката на строителите, които са изпълнили субстрата лошо, но в това, че проектът за полагане на каменни плочи не включва слой геотекстил.

Има стандартно разположение на технологичните слоеве на павета. След като земята се извади на мястото на пистата или платформата, на дъното на образуваната яма се излива изравняващ слой от развалини или чакъл. Дебелината на изравняващия слой е 15-20 см. На него се излива опорен слой под формата на възглавница с чакъл-пясък: чакъл 12-15 см; 3-5 см пясък.След това се разпространява геотекстилна мрежа, върху която е направена подложка от 3-5 см дебела пясъчно-циментова смес.Техническите плочки се полагат директно върху този слой. Представената схема за поставяне предотвратява измиването на носещия слой и изтеглянето на покритието. При настилките по слаби почви, особено при достъпа до къщата, се препоръчва използването на геотекстил с двойна облицовка, при който материалът се разпространява върху земята под нивелиращия слой и минава през ями на върха, предотвратявайки смесването на почвата с слоевете на основата на коловоза. Преобръщане на тъканта с периметър от 50 см отстрани, така че краищата й след запълване на вертикалната позиция.

Не е трудно да се разбере, че експлоатационният живот на тротоарните плочи и покритието им зависи от качеството на основата. И въпреки че геотекстилите в нашата страна все още не са толкова популярни, колкото в Европа, рано или късно, постоянно изхвърляните пари за ремонти ще го принудят да бъдат използвани от местни строители.

Геотекстил в частното строителство и ландшафтен дизайн

Що се отнася до частните предприемачи, препоръчително е да се използват геотекстили предимно за пътища за достъп, но няма да е излишно да се полагат под градински пътеки. Това гарантира целостта им през годините.

Геотекстил може да се използва за укрепване на носещата способност на почвата. Използва се дори под основите на сградите, като в резултат земята реагира много по-стабилно на товара. Геотекстилите служат за отделяне на слоеве, когато се създава фундаментна плоча, използвана при строителството на рамкови къщи, както и къщи, изработени от клетъчен бетон с височина до 2,5 етажа. В този случай геотекстилът се разпространява до дъното на ямата под развалината, предотвратявайки нейното заплитане и смесване със земята. Тъканта от геотекстил също се поставя над развалината, предпазвайки последващия хидроизолационен слой от повреда от острите ръбове на камъните, а също така предотвратява натискането им в изолацията.

Геотекстилите са незаменими при създаването на странична дренажна система. Тръбите за отводняване обикновено се поставят в развалини, но ефективността на отводняване постепенно се намалява поради факта, че втечнената почва запълва празнините между камъните. Ако обвиете всичко това в геотекстил, то ще филтрира почвата и дренажът ще остане свободен за преминаване на вода.

Също така, геотекстилът може да защити вертикалната залепваща хидроизолация на фундамента от външни механични повреди, защото дори и непознатият му повреда е изпълнен с пълно нарушение на функцията му.

В ландшафтния дизайн една от използваните геотекстили е защитата на хидроизолацията на филми, използвана при създаването на изкуствени резервоари. Геотекстилите са в състояние да защитят различни структури от кълняването на дървесните корени в тях. Използва се и за създаване на сложен ландшафт като подсилен слой; Необходимо е при създаването на теракот.

Геотекстилите подсилват склоновете и бреговете от падане, а също така образуват ландшафтни тераси с него, придавайки на хълмистия район специален облик. Накратко, геотекстил може да се използва, когато има нужда от увеличаване на носещата способност на почвата, от отделяне на технологични слоеве, за да се предпазят всички материали от увреждане поради контакт с почвата или камъните, както и да се защитят структурите от корените.

Свързани материали:

Геотекстил. Какъв материал и защо е необходимо? Geofabric (тъкани геотекстили) - геотекстилен материал, произведен чрез правоъгълни...

Геотекстил - материал, който се използва в строителството на почти всеки път в Европа, а също и широко приложение в много други...

По-нови статии:

Много хора знаят, че съществуват два основни начина за производство на геотекстил: термично свързване и пробиване на игли. Топло обвързана геотекстил

"> Термозаслепени геотекстили. Каква е особеността? - 14.04.2017

  • Дата: 10/10/2016 - 10/13/2016 Място: Crocus Expo IEC (Москва, Русия) Тема: Транспорт, логистика,...

    Техническите характеристики на геотекстила 150 g / m2 определят нейния обхват на приложение. Геотекстилната тъкан с тази плътност има оптималната комбинация от...

    Geotextile плат нетъкан игла-удари с плътност от 500 грама на квадратен метър. Геотекстилът 500 g / m2 има разрушаващо натоварване най-малко...

    Геотекстилите с плътност 100 могат да бъдат изработени от различни полимерни материали: полиестер, полиетилен, полипропилен. Геотекстил 100 Плътност...

    По-стари статии:

    Развитието на новата транспортна мрежа в Москва ще започне с изграждането на четири магистрали. Това стана известно след като Московският комитет за архитектура обяви...

    Думата геотекстил (геотекстил) е вид съвременни геосинтетични материали от ново поколение. Първото споменаване на града...

    През пролетта на 2013 г. Rosavtodor, поради настоятелните искания на Министерството на икономическото развитие, за пръв път може да откаже да ограничи движението по пътищата

    "Росаветор за пръв път може да откаже да ограничи движението на камиони през пролетта." - 03/21/2013

  • Спортните съоръжения са в основата на материалната и техническата база за развитието на спорта и физическата култура. Има различни видове спорт...

    Каним ви да посетите Symposium Techtextil Russia 2011 От 19 април до 20 април,...