Technické parametry
specifikace | Tahová síla, KN/M | % prodloužení | Síla uzlu N | Šířka m | Objemová délka m |
Podélné, příčné | ≤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 | | | |
poznámka | Speciální specifikace mohou být vyrobeny podle požadavků zákazníka |
Položka | GSZ30-30 | GSZ40-40 | GSZ50-50 | GSZ60-60 | GSZ80-80 | GSZ100-100 | GSZ150 -150 |
Síla kluzu v tahu na lineární metr (KN/m)≥ | podélně | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
přes | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
Prodloužení kluzu % < | podélně | 3 |
přes | 3 |
2% tažná síla pro prodloužení (KN/m)≥ | podélný | 27 | 32 | 45 | 54 | 67 | 84 | 127 |
přes | 27 | 32 | 45 | 54 | 67 | 84 | 127 |
Šířka m | 6 |
Obousměrné ukazatele výkonnosti
Model č. | Mezní pevnost v tahu na lineární metr kN/m | Prodloužení při přetržení % na běžný metr | Mezní pevnost v tahu na lineární metr po 100 cyklech zmrazování a rozmrazování kN/m | % prodloužení při přetržení na lineární metr po 100 cyklech zmrazování a rozmrazování | Index mrazuvzdornosti ℃ | Lepkavý, pájený spoj mezní síla odlupování N |
Podélný | kolmý | Podélný | kolmý | Podélný | kolmý | Podélný | kolmý |
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 |
Vlastnosti produktu
1. Ve srovnání s tradiční mřížkou má oceloplastová geomříž mnoho vlastností, včetně vyšší pevnosti, únosnosti, odolnosti proti korozi, odolnosti proti stárnutí, většího koeficientu tření, jednotné struktury pórů, snadného stavebního procesu a dlouhé životnosti.
2. Může také účinně předcházet stavebním škodám způsobeným drcením a ničením stavebních strojů a poskytuje spolehlivou záruku pro inženýrské stavby.
Charakteristika
1. Kompozitní mřížka ocel-plast používá vysokopevnostní ocelové dráty tkané v osnově a útku k přenášení tahové síly, a proto má modul v tahu při nízkém přetvoření. Podélná a příčná žebra spolupracují, aby maximalizovaly uzamykací účinek roštu na půdě. 2.
2. Podélná a příčná žebra této mřížky se skládají ze splétaných vysokopevnostních ocelových drátů s vnějším pláštěm lisovaným v jediném průchodu, což má za následek synergickou interakci mezi ocelovými dráty a vnějším pláštěm a velmi nízké prodloužení při přetržení ( ne více než 3 %). Proto je hlavní silovou jednotkou oceloplastové kompozitní geomříže ocelový drát a charakteristiky tečení jsou extrémně nízké.
3. Prostřednictvím úpravy plastového povrchu ve výrobním procesu se zpracuje hrubý vzor pro zlepšení drsnosti povrchu mřížky, čímž se zvýší koeficient tření mezi ocelovo-plastovou kompozitní geomříží a tělesem zeminy.
4. Šířka ocelo-plastové kompozitní geomříže může být až 6 metrů, což může dosáhnout efektivního a ekonomického efektu vyztužení půdy.
5. Oceloplastová kompozitní geomřížka využívá vysokohustotní polyethylen, který je odolný vůči kyselinám a zásadám, solným roztokům a olejové erozi a nepodléhá rozpouštění vodou ani mikrobiálním útokům. Jeho polymerní vlastnosti mohou také odolávat stárnutí způsobenému ultrafialovým zářením. Při namáhání roštu pracují podélná a příčná žebra ve shodě, aniž by se odtrhávaly nebo lámaly v uzlech, a plně tak splňují požadavky trvalé inženýrské konstrukce.
Tato mříž má širokou škálu použití v různých inženýrských aplikacích, včetně vyztužení měkkých základů, jako jsou dálnice, železnice, mostní pilíře, příjezdové cesty, přístaviště, přehrady, skládky strusky a další oblasti, jako je ochrana vozovek proti praskání projekty.
Inženýrská role
1. Vysoká pevnost, malé tečení, přizpůsobitelné všem druhům environmentální půdy, může plně vyhovět použití vysoce kvalitní dálnice ve vysoké opěrné zdi.
2. Účinně zlepšuje zapuštěný uzamykací a kousací účinek vyztužené nosné plochy, výrazně zvyšuje únosnost základu, účinně omezuje boční posun zemního tělesa a zlepšuje stabilitu základu.
3. Ve srovnání s tradiční mřížkou má vyšší pevnost, nosnost, odolnost proti korozi, odolnost proti stárnutí, větší koeficient tření, rovnoměrnou strukturu pórů, pohodlnou konstrukci a dlouhou životnost.
4. Je vhodnější pro hlubokomořský provoz a zpevnění hrází a vyřešil technické problémy nízké pevnosti, špatné odolnosti proti korozi a krátké životnosti způsobené dlouhodobou erozí mořskou vodou při použití jiných materiálů v gabionech.
5. Účinně zabraňovat rozdrcení a poškození stroji během výstavby a tím snížit vznik poškození stavby.
Aplikace
Oceloplastová geomříž může být široce používána v různých projektech inženýrského stavitelství, včetně, ale nejen, dálnic, železnic, náspů, mostních opěr, stavebních přístupových cest, přístavišť, hrází, protipovodňových hrází, přehrad, správy pláží, nákladních dvorů, struskových dvorů , letiště, sportoviště, stavby na ochranu životního prostředí, zpevnění měkkého terénu, opěrné zdi, ochrana svahů a protideteriorace chodníků a další inženýrské projekty. Jeho aplikace v různých oblastech může účinně zlepšit stabilitu a trvanlivost projektu, takže má důležitou roli ve stavebnictví.
Design a aplikace
Při aplikaci geomříže na úpravu měkkého základu je velmi důležité určit polohu uspořádání a počet vrstev geomříže podle geologického stavu a také je nutné navrhnout pevnost geomříže podle výšky výplně vozovky.
1. Když je výška plnění větší než 4 metry, může splňovat požadavky průmyslové normy a podélné a příčné napětí by nemělo být menší než 20 kN/m.
2. Když je výška výplně mezi 3-4 metry, podélné a příčné napětí geomříže by nemělo být menší než 40 kN/m.
3. Když je výška plnění menší než 3 metry, podélná a příčná konečná tahová síla geomříže by neměla být menší než 50 kN/m a poměr prodloužení by neměl být větší než 4 %. Doporučuje se použít geomříž typu GSZ60-60.
4. Pokud je geomříž použita v kombinaci výplně a výkopu vozovky, měla by být použita v obou směrech ne méně než 40kN/m geomřížka a doporučuje se zvolit geomříž typu GSZ-60-60.
Pokud jde o rozšíření staré silnice, novou a starou kombinační část silnice se lze naučit z metody rozšíření dálnice Shenda. Pro vozovku s výškou výplně nad 3 m položte oceloplastovou kompozitní geomříž 20 cm od horní části vozovky, podélná (kolmo ke směru trasy) konečná tahová síla by měla být větší nebo rovna 60 kN/m, příčná ( rovnoběžně se směrem trasy) konečná tahová síla by měla být větší nebo rovna 20 kN/m a prodloužení by nemělo být větší než 4 %. Tato doporučení pomáhají zajistit, aby geomříž mohla splňovat odpovídající požadavky na pevnost a stabilitu při úpravě měkkých základů, podle skutečné situace pro rozumný výběr a uspořádání.