토목 기초가 더 나은 지오텍 스타일

오늘날 토목 용 지오텍 스타일은 너무나 적극적으로 사용되어 언제 어디서나 항상 필요로하는 것처럼 보일 수 있으며 이러한 방수 층을 사용하지 않고하는 연습은 시대에 뒤 떨어진 것입니다. 도로 건설에 관해서는, 그 사용법의 편의는 의심의 여지가 없다. 주거용 건축물에서 지오텍 스타일의 사용은 부당한 돈 낭비라고 비난 받곤합니다.

토양 결함

지오텍 스타일은 정말로 바위 같은 토양 아래에있을 필요가 없습니다. 토양 지오텍 스타일의 다른 유형의 부정적인 특징은 적절히 사용되면 성공적으로 부드러워집니다.

  1. 샌디 (Sandy) - 낮은 지지력, 높은 지지력, 지하수에 대한 마이너스 - 높은 침투성.
  2. 점토 - 강화되어야합니다. 너무 이동성이 좋습니다.
  3. 토양은 보강뿐만 아니라 안정적인 지원의 완전한 재건이 필요하다. 왜냐하면 그러한 토지는 그 자체로 건설에 쓸모가 없기 때문이다.

지오텍 스타일의 성질과 토대 건축의 필요성

그것은 짠 (geofabric) 및 부직포 (니들 펀치, 수경 분해성, 열 접착) 일 수 있습니다. 무 차원 실 (모노 필라멘트) 또는 스크랩 (스테이플러로 구성 될 수 있지만이 유형은 건설에 사용되지 않음). 스레드는에서 만들어집니다 : 폴리 에스테르, 폴리 프로필렌, 폴리 에스테르. 이들 모두는 다음과 같은 속성을 가지고 있습니다.

  1. 부패하지 말고 곰팡이, 곰팡이에 노출되지 않습니다.
  2. 다양한 제조업체의 내구성, 수명은 25 년에서 50 년 사이입니다.
  3. 다양한 온도에서 품질을 바꾸지 마십시오 : -60 ~ + 100ºС
  4. 통과하지만 물을 흡수하지 마십시오.
  5. 화학적 침략에 저항력이 있습니다.
  6. 설치류에 의해 손상되지 않도록 식물의 뿌리가 발아하는 것을 허용하지 마십시오.
  7. 생태 학적으로 안전합니다.

지오텍 스타일은 모든 방향에서 동일한 물리적 특성을 갖는다. 폴리 프로필렌 모노 필라멘트는 폴리 에스테르의 무한 실을 더 자주 사용합니다.

이 자료는 무엇을위한 것입니까? 세 가지 옵션이 있습니다 : 기판 기반, 기초 및 배수 시스템을위한 보호 층.

왜 토목 기초가 필요한 지요?

이 재료의 장점을 명확히 이해하기 위해 수행되는 기능의 방향을 고려하는 것이 좋습니다. 토대를 이루는 지오텍 스타일 (기판)은 여러 가지 작업을 수행합니다.

방수 처리

그것은 구조물의 바닥에 습기가 침입하는 것을 방지하거나 물을 걸러 내고, 사일로를 방지하며, 작은 입자들이 배수 시스템의 집합체로 들어가는 것을 방지하여 효율적인 작동과 내구성을 제공합니다. 이 경우 배수 파이프와 필러는 지오텍 스타일로 싸여 있습니다.

보강 토양

정확하게 선택된 밀도로 재료는 강도를 향상시켜 토양의 지지력을 증가시킵니다. 예를 들어, 얕은 기초 아래에서 흙이 부풀어 오를 위험이있는 경우, 40-80cm. 토양을 제거하고 잔해 또는 모래로 대체하십시오. 지오텍 스타일은 비금속 물질 층 아래 놓여 있습니다. 이것은 토양을 강화하고 혼합, 틈 및 딥의 형성을 방지하는 가장 접근하기 쉽고 쉬운 방법입니다. 겨울철에 지오텍 스타일은 토양의 동상을 방지합니다.

프레임 아래의 점토 토양에 지오텍 스타일을 배치 단일 층 집 8 * 10 (30 톤)

콘크리트 기초의 보호와 강도 강화

지오텍 스타일은 콘크리트 표면이 결빙되거나 습기로 인해 손상되는 것을 방지합니다. 밀도가 100-150g / ㎡ 인 얇은 재료가 사용됩니다.

geomembrane을 추가하면

왜 우리는 geomembrane이 필요합니까? geomembrane은 지오텍 스타일과 달리 완전히 밀폐 된 웹을 형성합니다. 특히 토양이 약하고 지나치게 이동하는 토양에 위치하는 경우 토대 마련에 적용될 수 있습니다. 또한, 롤 코팅 방식에 비해 파운데이션을 방수 처리하는 경제적 인 방법입니다.

압연 단열재를 사용하는 작업 층은 다음과 같이 보일 수 있습니다.

  1. 치밀한 지오텍 스타일 (600 / m 2)은 라이닝으로 바닥에 맞습니다. 이 경우의 주요 기능은 geomembrane의 보호와 콘크리트 표면의 불규칙한 매끄러움입니다.
  2. 방수 geomembrane - 2 mm에서.
  3. 보호를 위해 동일한 밀도의 지오텍 스타일의 레이어.
  4. 두께 6cm 이상의 상부 콘크리트 층.
지오그리드를 이용한 토양의 안정화

기초의 우수한 강도 특성을 얻기 위해 3 차원 벌집 모양의 벌집, 고분자의 웹 인 지오그리드 또는 지오그리드가 사용됩니다. 그들은 경사면의 토양을 강화시키는 데 사용됩니다. 충전재로 "벌집"을 채우면 복잡한 점토 토양도 보강 할 수 있습니다.

지오텍 스타일 배치

기초를위한 지오텍 스타일의 적절한 설치는 몇 가지 간단한 단계로 수행됩니다 :

  1. 토양 준비 : 모든 찌꺼기가 제거되고 표면이 평탄화되고 압축됩니다.
  2. 지오텍 스타일 롤이 배포되어 접히지 않도록합니다. 스트립은 엉덩이 관절이 아닌 겹침 - 15 cm 이상 및 이동성 토양 - 30 cm로 놓여 있습니다. 관절이 열적으로 연결되면 10 cm의 겹침으로 충분합니다.
  3. 조인트는 브래킷 (금속 또는 플라스틱)으로 용접되거나 고정됩니다. 펌웨어에 의한 연결은 높은 강도를 제공하지만 오버랩 폭이 50cm에 도달 할 수 있으므로 지오텍 스타일 소재를 많이 소모해야합니다.
  4. 캔버스를 놓으면 잔해, 모래, 흙으로 채워집니다. 분산 된 크롤러 트랙터.
  5. 철저히 봉인하십시오. 압축 방법은 백필 재료에 따라 달라지며, 예를 들어 분쇄 된 돌은 공압 타이어의 롤러에 의해 파쇄됩니다. 표면이 압축되지는 않지만 운반시에는 표면을 가로 지르는 것이 금지됩니다.
USHP (절연 된 스웨덴 플레이트)에서 지오텍 스타일의 적용

토양을 보강하기 위해, 지오텍 스타일의 면적은 미래 구조물의 면적을 각 벽으로부터 적어도 1m의 길이만큼 초과해야합니다.

지오텍 스타일 선택

어떤 지오텍 스타일이 필요합니까? 재료의 유형은 해결해야하는 작업을 기준으로 선택됩니다. 주요 기술적 파라미터는 밀도입니다. 특정 작업을 수행하는 데 필요한 지오텍 스타일의 밀도는 얼마입니까?

  1. Thermofixed, 밀도 200 g / m2 - 기초 보호, 배수 필터.
  2. Thermofixed 또는 직조, 밀도 350-600 g / m2 - 토양을 강화합니다. 더 정확한 밀도 수치는 토양의 구조 및 매개 변수의 특징 만 알고 있다고 할 수 있습니다.

지오텍 스타일 유니버셜이란 무엇입니까? 주거용 주택의 기초를 보호하기 위해 밀도가 200 g / m2 인 열 접착 지오텍 스타일로 충분합니다. 이러한 천은 바늘 구멍 뚫기가 더 좋다고 말할 수는 없지만 안전성이 높기 때문에 유사한 바늘 구멍 피어싱의 매개 변수가 더 높아질 것입니다. 밀도를 350 ~ 600 g / m 2로 선택해야합니다.

해외 생산의 지오텍 스타일 : Terram (영국), Typar (미국), Polyfelt (오스트리아), Fibertex (체코).

동일한 기술 파라미터를 가진 이들 제조업체의 제품은 1.5-2 배 더 비쌉니다.

지오텍 스타일의 국내 브랜드

특정 국내 브랜드 :

  1. Lavsan Geo - 폴리 에스테르 섬유에서 밀도가 다른 재료 (100 ~ 600 g / m).
  2. Avandeks - 다양한 부직포 재료의 라인. 장점 중 수익성이 선언되었습니다 (롤의 폭은 겹쳐진 마진으로 즉시 만들어집니다)
  3. Geospan - 1 차 원료로 만든 열 가소 화 된 프로필렌. 요구되고 알려지기 때문에 Kanvalan과 거의 같은 범주에 속합니다.
  4. Stabitex - 폴리 아미드 100 %, 스트레칭에 견디며 비 침입 변형 경향으로 토양을 강화시킵니다. 싼 아날로그.
  5. Kanvalan은 Sibur의 오히려 인기있는 브랜드입니다. 천은 부직포로 폴리 프로필렌으로 만들어지며 열 접착되어 있습니다 (이미 강도 특성이 향상됨). 대형 주거 및 비 주거용 건물 건설에 파이프 라인, 철도 및 고속도로 건설 업체들 사이에 자리 매김했습니다.
롤에있는 열가소성 지오텍 스타일

Dornit은 "복사기"라는 단어로 일반 이름이 된 소재의 일반적인 이름입니다. 그것은 신소재 인 DorNII를 개발 한 기관의 이름에서 왔습니다. 그러나 Dornit 상표는 Plastex 회사에 등록되어 있으며이 이름으로 제조되는 소재는 폴리 에스테르의 니들 펀치 웹 (모노 필라멘트)입니다. 이 재료의 밀도는 300g / m 2이며 기초의 건설에는 거의 사용되지 않지만 필터 제조용 잔디의 건설, 도로, 수영장, 지붕, 파이프 라인의 건설에 적극적으로 사용됩니다. 동시에, 국내 매장에서는 다양한 특성과 밀도를 지닌 토네 틱 (dornitom)이라는 지오텍 스타일을 발견 할 수 있습니다. 예를 들어, 끝없는 폴리 프로필렌 필라멘트로 만들 수 있습니다.

아래 비디오에서 지오텍 스타일을 사용하여 모 놀리 식 기초를 만드는 과정 :

기초 및 토양 대류 강화를위한 지오텍 스타일 적용

도로 기초의 보강.

종종 파편은 보행자, 철도, 고속도로 및 주차장 건설에 사용됩니다. 그럼에도 불구하고, 점차적으로, 점토, 모래, 과도한 토양, 이탄, 헛간이 나타나거나 잔해와 같은 느슨한 도로 기초에서는 일반적으로 실패합니다.

수년 동안, 지오텍 스타일의 건축 자재는 도로 건설의 원래 모양을 보존하고, 흙 받이의 형성을 방지하고, 파운데이션의 파괴를 감소시킬 수 있습니다. 이 물질은 구조물의 지지력을 증가시킬뿐만 아니라 찌그러진 석재가 부드러운 토양에 압착되는 것을 방지합니다.

지오텍 스타일을 분리 계층으로 사용하면 건설 시간과 비용을 줄여 즉 도로 기초 강화에 드는 비용을 줄일 수 있습니다. 또한 향후 구조 운영 중에는 수리 시간을 단축 할 필요가 있습니다.

지오텍 스타일은 패드와 포장 도로를 만들 때 종종 사용됩니다. 그것은 건립 된 구조물의 강도를 제공하고 침강의 가능성을 줄입니다. 콘크리트를 사용하지 않고 타일을 배치하는 것이 훨씬 경제적이며 비용의 차이는 70 %에 달합니다.

이 물질을 분리 층으로 사용하면 탁월한 결과를 얻는 동시에 시간과 노동력을 줄일 수 있습니다.

제방 및 토양 강화

토양 및 토양 제방의 보강 메커니즘은 특수한 철근 콘크리트, 금속 또는 폴리머 구조를 도로 기본 구조물에 추가하여 하중을 균등하게 재분배하는 것입니다.

지오 신세 틱스는 보강 작업에보다 효율적으로 사용되며 대체 보강재와 유리하게 구분되는 여러 가지 장점이 있습니다. 지오 신세 틱 재료는 온도 변화에 강하고 썩기 쉽고 공격적인 환경에 잘 견딥니다.

토양을 보강하고 보강하는데 적합한 효과적인 재료는 지오텍 스타일입니다. 그것은 완벽하게 침투성이 있음에도 불구하고 토양에서의 세척을 허용하지 않습니다. 지오텍 스타일은 수력 구조물, 비행장, 터널의 건설에 적합합니다.

미세하고 응집력있는 토양을 보강하는 데 사용됩니다.

  • 사면 붕괴를 방해합니다.
  • 토양의 증가 된 기공 압력을 감소시킵니다.

모스크바, 사라 토프, 로스토프 돈돈, 크라 스노 다르, 소치, 볼고그라드, 벨고로드, 상트 페테르부르크, 예 카테 린 부르크, 노보시비르스크, 옴 스크에서 유리한 가격으로 지오텍 스타일을 구입할 수 있습니다. 회사 Geocomplex 직원의 도움을 받아 가격을 책정했습니다.

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나는 나무를 심었습니다. 이제 아들을 키울 때가되었으므로, 이제는 건축 할 때가되었습니다. 제 아내는 집을 지을 때까지 그런 행복을 기다릴 필요가 없다고 말합니다. 자연의 모든 것이 서로 연결되어 있습니다. 무엇을 할 수 있습니까?)

저는 건축가가 아니기 때문에 연구소에서이 과학을 공부하지 않았기 때문에 지금해야합니다. 당연히 나에게는 이해할 수없는 새로운 용어가 있습니다. 나는 조금씩 공부하기 시작합니다. 동시에 교육받지 않은 저와 같은 사람들과 정보를 공유하고 싶습니다.)) 그리고 교육받은 자격을 갖춘 건축가들과 함께이 문제에 관해 토론 할 때, 아마도 재료, ​​기술에 대한 대안이있을 것입니다. 결국, 우리는 여기에 모여 자신을 위해 새로운 것을 발견하고, 경험을 공유하며, 건설의 주제와 그것에 관련된 모든 것에 대해 대화를 나눕니다.

오늘 나는 "지오텍 스타일"이라는 용어에 대해 알게되었고, 이것이 내가이 주제에서 발견 한 것이다.

지오텍 스타일 재료 (geotextile)는지면과 접촉하여 사용되는 평평하고 통기성이 좋은 합성 또는 천연 섬유 재료 (부직포, 제직 또는 편직물) 및 운송, 파이프 라인 건설 및 유압 구조물의 기타 재료입니다.

"지오 텍 스틸 (geotextiles)"이라는 용어는 적어도 하나의 구성 요소가지면 (토양)과 접촉하여 사용되는 웹, 테이프 또는 삼차원 구조의 합성 고분자로 만들어진 소재 및 추가 레이어를 만들기 위해 다른 건축 자재 그룹을 결합합니다 (보강, 보호, 여과, 배수, 방수, 보온) 수송, 파이프 라인 건설 및 유압 구조물에 사용됩니다.

짠 geotextiles - 일반적으로 직조하여 얻은 자료, 필라멘트 (일반적으로 직각)의 두 시스템, 필라멘트 및 (또는) 다른 요소 (경사와 위사).

부직포 지오텍 스타일은 기계적, 열적, 물리 화학적 방법으로 결합 된 섬유, 실, 필라멘트 및 기타 요소의 배향 된 (배향 된) 배향 및 무 배향 (무작위로 배열 된) 배합물 및 이들 배합물의 조합으로 이루어진 물질이다.

편직 (geotextile) - 스레드, 필라멘트 및 (또는) 다른 요소의 하나 이상의 시스템을 반복하여 얻은 재료.

짠 직물의 제조용 원료 :

• 폴리 프로필렌 (PP);
• 폴리 에스테르 (PES).

지오그리드 (Geogrid) - 압출, 프레싱, 용접, 사출 성형 또는 기타 방법을 사용하여 바둑판 형태로 상호 연결된 폴리머 스트립으로 구성된 용적 접힘 식 셀룰러 모듈.

지오그리드 (Geogrid) - 다양한 방식으로 얽혀 있거나 서로 연결되어있는 견고한 구조 또는 유리 섬유 메쉬 구조의 평평한 고분자 재료. 다양한 각도의 세로 및 가로 스트립.

참고 열린 셀의 치수는 구성 요소보다 훨씬 큽니다.

Geomat은 합성 섬유 및 천연 섬유, 모노 필라멘트 및 기계적, 열적, 화학적 및 기타 방법으로 고정 된 기타 요소로 만든 3 차원 구조의 소재입니다.

지오 셀은 지오 신세 틱스 또는 지오 멤브레인의 상호 연결된 밴드 또는 지오텍 스타일 소재와 결합하여 만들어진 삼차원 침투성 합성 또는 천연 고분자 셀룰러 또는 셀룰러 구조입니다.

Geopos는지면 및 기타 재료와 접촉하여 사용되는 너비가 200mm를 넘지 않는 스트립 형태의 고분자 재료입니다.

Geomembrane은 물과 액체의 흐름을 줄이거 나 방지하기 위해 고분자 물질로되어 있습니다.

점토 - 지구 합성 geomembrane - 장벽 (멤브레인)으로 사용되는 웹 형태의 점토층이있는 지오 신세 틱스.

Geomembrane-bitumen-geosynthetic - 구획 (막)으로 사용되는 웹 형태의 비 튜멘 층이있는 지오 신세 틱스.

Glinomat (벤토나이트)는 다층 방수 소재로 바늘 펀칭 천, 천연 점토가 바늘로 엮어 지거나 뜨개질 또는 기타 방법으로 고정되어있는 두 개의 레이어 사이에 사용됩니다.

지오 컴포지 트는 구조가 서로 다른 평면 (적어도 두 개)에 고정 된 다양한 레이어로 구성된 다층 재료입니다.

참고 수행되는 주요 기능에 따라 구별되는 보강 지오그래피 (armogeocoposites)와 배수 지오 컴 포지 트 (geodrenes)가 있습니다.

지오텍 스타일의 기술적 특성. 밀도

Geofabrics는 높은 강도, 낮은 변형성 및 투수 성을 가지고 있습니다. 이러한 지오텍 스타일의 인장 강도는 폭 1m 당 수백 킬로그론에 도달 할 수 있지만 파단 연신율은 12-18 %를 넘지 않습니다. 따라서 이러한 지오텍 스타일은 토양 구조물과 기초의 강도와 운반 능력을 증가시키는 보강 요소로 사용됩니다. Geofabrics는 쓰레기 처리를위한 매립지 보호 스크린의 건설, 부지의 강화, 사람이 만든 접은 토양의 건축에도 사용됩니다.

지오텍 스타일의 중요한 기술적 특성은 밀도입니다. 지표에 따르면 재료를 견디는 하중 수준, 즉 손상 임계 값을 간접적으로 결정할 수 있습니다. 지오텍 스타일의 밀도는 건설 업계에서 그 적용 범위가 80에서 1200까지이며, 그램 당 평방 미터 (g / m2)로 측정됩니다. 그러나 지오텍 스타일의 강도 특성은 밀도에만 의존하지 않는다는 점은 주목할 가치가있다. 제조 방법은 또한 강도의 정도를 결정하는 데 중요한 역할을합니다.

토양 강화 지오텍 스타일

18.2.1. 지오텍 스타일을 이용한 토양 강화는 토양지지 구조, 수직 경사 및 제방에 사용되며, 보강층 사이에 벌크 재료를 고정하고 외부 영향으로부터 보호하기위한 라이닝과 함께 약한 및 / 또는 가라 앉은 토양 구역 위의 구조물 바닥에 하나의 보강층 배치. 이 절의 도로 장치에 보강재를 사용하는 것은 고려하지 않는다.

18.2.2. 강화 된 토양 구조물의 기초는 주변 건물을 고려하여 프로젝트에 따라 준비되어야하며, 기계 및 메커니즘을위한 접근 도로가 제공되어야한다. 사이트는 사전 청소 및 계획되어야합니다.

18.2.3. 보강 된 바닥 구조물 아래에 수직 배수구를 설치할 때 기계 장치의 부하에 노출되었을 때 배수 장치의 완전성을 유지하기에 충분한 깔짚의 두께를 확보해야합니다.

18.2.4. 파일의 머리 위에 보강재를 놓을 때 헤드의 날카로운 모서리와 모서리를 자르거나 헤드 소재로 파일 머리를 감싸서 보강재를 손상시키지 않아야합니다.

18.2.5. 보강 된 바닥 구조를 세우기 전에 보강재에 손상을 줄 수있는 물체를 제거해야합니다. 과도한 재료와 물체를 제거한 후베이스를 압축해야합니다.

18.2.6. 강성 요소의 피복재로 보강 된 지반 구조물을 세울 때, 조밀 한 콘크리트 또는 조밀 한 자갈로 만들어진 구조물에 가깝게 임시 플랫폼을 제공 할 필요가 있습니다. 이 플랫폼은 클래딩 요소를 디자인 위치에 설치하는 데 사용됩니다. 이러한 플랫폼은 일반적으로 부드러운 재질로 만들어진 베니어를 사용할 때 필요하지 않습니다.

18.2.7. 보강재를 놓기 전에지면의 날카로운 물방울은 준비 층을 채우거나 압축하여 균등해야합니다. 조 합성 물질의 준비 층 또는 분리 층은 기저 토양으로부터의 물의 여과를 방해해서는 안된다.

18.2.8. 보강 된 바닥 구조물의 바닥에 자연적인 배수가없는 경우 배수 장치를 배치해야합니다.

18.2.9. 토양 보강 구조의 배수관이나 벽을 따라 지오 컴포지트에서 물이 유입 될 가능성이있는 경우 간격을두고 배수구를 설치할 필요가 있습니다.

18.2.10. 상당한 물의 유입이있는 경우, 충분한 두께의 배수 층 또는 외장 토양 벽 아래에 지오 컴포지트를 발 뒤꿈치 바깥쪽에 배치해야합니다.

18.2.11. 강화 된 지상 경사면의 배수는지지 된 강화 된 지상 구조물과 같은 방식으로 수행됩니다. 또한 강수로 인해 경사면에서 벌크 물질이 침출되지 않도록해야합니다.

18.2.12. 암 - 토양 구조물은 각 단계에서 클래딩 요소의 설치와 함께 층으로 세워지고, 보강재의 설치는 벌크 재료의 배치, 평탄화 및 압축 후에 수행됩니다.

18.2.13. 모든 클래딩 시스템에는 임시 고정 시스템 또는 거푸집 공사가 필요합니다. 시공 단계마다 보강재가 작동하기 전에 재료의 뒤 채움 및 압축 과정에서 클래딩의 안정성을 보장해야합니다.

18.2.14. 모든 임시 고정 시스템 및 / 또는 거푸집 공사는 사용 후에 해체되어야합니다.

18.2.15. 건설의 각 단계에서, 명시된 공차를 고려하여 프로젝트에 해당하는 구조의 최종 모양을 얻는 것이 필요하다는 것을 명심해야합니다. 이렇게하려면 클래딩 요소를 설치하여 후속 단계에서 보강 된지면 구조의 변형은 보정하지만 기초는 보정하지 않아야합니다.

18.2.16. 겹침, 수직 정렬 및 수평 정렬을 고려한 수평 배치, 요소 또는 거푸집 설치의 각 단계에서 클래딩의 기울기를 점검하고 필요한 경우 건설의 각 단계에서 조정해야합니다.

18.2.17. 보강재는 평평한 표면 위에 놓여 야하며 프로젝트에 명시된 기술에 따라 라이닝과 연결되어야합니다.

18.2.18. 보강재의 인장력을 동원하는 동안 변형을 줄이기 위해 비 강체 보강재의 여유를 없애는 것이 필요합니다. 이것은 보강재를 펴고 벌크 재료를 놓을 때이 위치에 유지함으로써 달성됩니다.

18.2.19. 전기자는 프로젝트에서 달리 명시하지 않는 한 라이닝 또는 경사면에 수직으로 위치해야합니다.

18.2.20. 파이프, 기둥, 말뚝, 맨홀 등 장애물이 발생하면 필요에 따라 보강재를 수직 및 / 또는 수평으로 움직이거나 보강재의 구멍을 절단 할 수 있습니다 (설계가 허용하는 경우).

18.2.21. 고분자 재료의 보강은 빛에 노출되었을 때 그 특성을 저하시킬 수 있으므로 벌크 재료로 보호해야합니다. 산란 시간을 명시하지 않으면 24 시간 이내에 보호가 제공되어야한다.

18.2.22. 벌크 재료를 깔고 압축하는 것은 조심스럽게 이루어져야합니다. 백필의 설계 매개 변수를 얻으려면 적절한 장비를 선택해야합니다.

18.2.23. 벌크 재료의 외관 및 거동의 변화가 현저한 경우, 벌크 재료의 입상 성분 및 수분 함량을 프로젝트 요구 사항을 준수하는지 주기적으로 점검 할 필요가 있습니다.

18.2.24. 배치 및 평평한 벌크 재료는 클래딩 또는 경사면과 평행하게 수행되어야합니다.

18.2.25. 벌크 재료의 적재, 평탄화 및 압축시 보강재와 라이닝이 손상되지 않도록주의를 기울여야합니다. 보강 요소에 메커니즘과 차량이 통과하지 못하게하십시오.

18.2.26. 1500 kg 이상의 질량을 지닌 모든 차량 및 모든 건설 장비는 비선형 경사면의 클래딩 또는 표면으로부터 적어도 1m 떨어져 있어야합니다.

18.2.27. 벌크 재료 층의 두께는 프로젝트에 명시된 범위 내에 있어야하며 원하는 수준까지 밀봉 할 수 있어야합니다. 이 두께는 보강재의 수직 피치와 같아야합니다.

18.2.28. 변형을 줄이는 것뿐만 아니라 요소 및 접합부의 손상을 피하기 위해 클래드 근처의 벌크 재료를 압축하는 데 특별한주의를 기울여야합니다. 또한 건물 모서리에 특별한주의를 기울여야합니다.

18.2.29. 라이닝으로부터 1m 이내에있는 벌크 재료는 경 장비를 사용하여 압축되어야하며 씰의 품질 요구 사항을 충족시키기 위해 레이어의 두께를 줄여야합니다.

18.2.30. 작업 일이 끝나면 벌크 재료의 표면이 클래딩 또는 경사면에서 2 ~ 4 % 상승하도록 벌크 재료를 압축하고 배수구로 배수하기위한 압축기 층으로 덮어야합니다.

18.2.31. 영구 "그린"라이닝을 만들 때 프로젝트 제작을위한 요구 사항을 프로젝트에 설정해야합니다.

18.2.32. 추운 계절에 작업 할 때는 얼음과 눈을 제거해야하는 내열성 벌크 재료를 사용하는 것이 좋습니다.

18.2.33. 작업 과정에서 다음 데이터가 기록됩니다.

일의 진전;

지반 강화 구조물 건설을위한 현장 준비에 관한 자료;

배치 된 벌크 재료의 밀도 데이터;

보강재의 보강에 관한 자료, 강화 된 지반 구조물의 건설 중 허용, 보관, 배치 및 손상에 대한 설계 요구 사항에 관한 데이터

시험 데이터 보강재;

이러한 재료를 사용할 때 보강재의 배수 특성과 설계 요건의 준수에 관한 데이터;

직립 된 지반 보강 구조물의 기하학적 차원과 치수가 프로젝트에 부합하는지에 대한 데이터;

압축 된 벌크 재료의 특성에 관한 자료;

강화 토양 및 벌크 재료 모니터링 및 시험 데이터 및 설계 매개 변수 준수 여부

강화 된 지반 구조물의 발기 과정에서 피복재의 설치에 관한 자료;

장치 배수 시스템의 데이터.

18.2.34. 강화 된지면 구조물을 세울 때 인접한 건물 및 엔지니어링 네트워크를 포함하여 환경에 미칠 수있는 영향을 고려해야합니다.

제방 및 연안 지구의 횡단면도 : 도시 지역에서는 은행 보호가 기술적 및 경제적 요구 사항을 충족 시키도록 설계되었지만 미적 가치는 특히 중요합니다.

단열 목재 지지대 및 모서리 지지대 강화 방법 : 오버 헤드 라인 지지대는 물로지면 위의 필요한 높이에서 와이어를 지탱하도록 설계된 구조물입니다.

흙 덩어리의 기계적 유지 : 경사면에 흙 덩어리를 기계적으로 고정하면 다양한 디자인의 반력 구조가 제공됩니다.

고강도 토목 재료를 이용한 토양 보강

다양한 구조물, 노반, 포장 도로 강화, 높은 경사로 제방 건설, 강화 된 지반 옹벽 건설 -이 모든 작업은 현대 보강재를 사용하여 쉽게 해결할 수 있습니다 [4, 19].

토양 보강을 위해 가장 유망한 것은 고강도, 저온 및 공격적인 환경에 대한 내성, 부식 및 부식에 대한 민감성이없는 저 크리프 (노화)와 같은 고유 한 특성으로 인해 고강도의 토목 재료입니다.

고강도 토목 합성 재료 (지오 신세 틱스) -지면과 접촉하여 사용되는 재료로서, 적어도 하나의 구성 요소가 고분자로 만들어지고 다른 용도로 사용되는 재료 (토양 강화,지면에서의 방수 또는 배수 생성, 경사면의 침식 방지). 토양 강화를위한 지오 신세 틱스는 벌크 셀 지오그리드, 평면 지오그리드 및 지오 메트릭의 형태로 제공됩니다.

산업 및 토목 건설에서 토양 합성 섬유의 적용에 대한 여러 가지 방향을 구별 할 수 있으며, 각각의 유형에서 많은 유형을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 지오그리드, 지오그리드 및 지오텍 스타일을 사용하여 약한 지반을 강화할 수 있습니다. 따라서 많은 지오 신세 틱 재료는 상호 교환이 가능하며 이는 전통적인 기술에 비해 사용시 장점이 있다는 점에서 중요합니다.

지오텍 스타일은 높은 내 화학성, 열 산화 노화에 대한 저항성, 높은 물리적 및 기계적 특성을 보장하는 니들 펀칭 법에 의한 무한 폴리 프로필렌 섬유로 만들어진 환경 친화적 인 부직포 재료입니다. 지오텍 스타일은 경사 건설을위한 도로 건설, 터널 건설, 수력 구조물, 철도, 파이프 라인, 유압 배수 시스템, 매립 등에 사용됩니다.

Geogrid - geotextile 프레임 소재로 "벌집"유형의 유연한 구조입니다. 보호 대상의 특성에 따라 격자 셀은 씨앗, 잔해 또는 콘크리트로 채소 토양으로 채워질 수 있습니다. 지오그리드는 경사면의 부식 방지, 고가의 원뿔 보호, 옹벽 건설, 취약한 기반 강화에 사용됩니다.

지오그리드 (Geogrid)는 합성 고강도의 합성 섬유로 서로 엮어 져 역청 유제를 함침시킨 봉제 재료입니다. 함침 된 유리 섬유 거즈 - SSNP : 활주로, 고속도로, 주요 파이프 라인 안정기, 도로변 도로 강화를위한 건물 구조물의 경화 및 기타 유사한 목적으로 아스팔트 콘크리트 포장을 강화하도록 설계되었습니다.

Polymer Geomembrane (PG)은 탄소 안정제가 첨가 된 고품질의 고압 폴리에틸렌으로 만들어졌습니다. 수력 구조물, 매립지, 매립지 건설을 위해 설계되었습니다.

그림에서. 6.1은 지오텍 스타일과 지오 멤브레인의 사용 예를 보여준다.

도 7 6.1. 지오텍 스타일 및 지오 멤브레인의 사용 예 :

각종 배수 시설을위한 장치;
b - 약한 사람이 만든 토양에 풍경 만들기;
수력 구조물 및 터널 건설;
g - 파이프 라인 설치; 고속도로 및 비행장의 전자 건설 및 수리; 전자 철도 건설;
W - 토양, ​​제방, 고층 구조물의 보강;

토양 침식 방지, 매립지 건설;
및 - 웅덩이와 수로

그림에서. 6.2는 토목 합성 재료를 이용한 도로 기반 보강 계획을 보여준다.

도 7 6.2. 가능한 강화 계획

도로 기초 지질 합성

그림에서. 6.3. 토양 합성 물질의 벽을 유지함으로써 고속도로의 기초와 측면 경사를 보강하는 프로젝트의 예가 제시됩니다.

생산 경험에서 볼 수 있듯이 사면, 경사면, 도로 제방 및 기타 구조물을 강화하고 강화하는 데 고강도 토목 합성 재료가 gabion 블록과 함께 사용되는 경우가 많습니다 (그림 6.4).

Gabion 블록은 특별히 지정된 지역에서 또는 건설 현장에서 직접 내구성이 강한 재료 (예 : 화강암)로 채워지는 특정 크기의 특수 제작 된 금속 바스켓입니다.

이러한 구조물은 사면에 안정성을 부여하는 것 외에도 물을 자유롭게 침투시키고 물을 빼내는 것을 촉진합니다.

도 7 6.3. 지반 합성의 벽을 유지함으로써 도로 기초와 측면 경사면을 보강하는 프로젝트의 예

1 - 운영 사이트; 2 - 옹벽 2 (왼쪽)
녹색 Terramesh; 3 - 신호 열;

4 - 옹벽 2 (오른쪽) 시스템 "Green Terramesh";

5 - ParaGrid 200/15 geogrid

최근 몇 년 동안, geosynthetic 재료로 폐쇄 구역의 토양을 보강하는 것과 결합 된 gabion 블록이 중력 유지 (유지) 벽으로 널리 사용되기 시작했습니다.

도 7 6.4. gabion 블록을 사용하는 어려운 지형에서 도로 장치의 프로젝트 예

및 geosynthetic 물자 :

1 - 경사면의 자연 표면. 2 - gabion 블록;

3 - 압축 토양; 4 - 지오 신세 틱 그리드 또는 그리드

그림에서. 6.5와 6.6은 gabion blocks과 geosynthetic materials을 사용하여 중력 유지 벽에 의한 산사태가 발생하기 쉬운 경사면을 강화하는 프로젝트의 예이다.

도 7 6.5. 산사태 경사면 강화 사업의 사례

중력 유지 벽
석회 블록 및 토목 재료

도 7 6.6. 슬로프 보강 공사
가비 온 블록 및 토목 합성물

특히 중요한 것은 보강을위한 고강도 토목 재료의 사용이다. 일반적으로 기초는 자연적이든 인공적이든 상관 없지만, 첫 번째 경우, 기초 토양은 부하의 질량과 면적 분포의 성질뿐만 아니라 특성에 따라 달라지기 때문에 토양은 충분한 지지력을 가져야하며 압축성은 낮고 압축성이 있어야한다 지상 자체. Geogrids와 geogrids는 기반 토양의 자연적 성질이 높은 강도를 보장 할 수없는 경우에 인공 기지를 만드는데 이상적입니다.

건물과 구조물, 경사, 제방, 도로 건설의 토대를 보강하는 데 가장 인기있는 재료 중 하나는 지오그리드입니다. 도움을줌으로써 구조물의 지지력을 현저하게 높이는 것뿐만 아니라 잔해가 연약한 바닥으로 밀려 들어가는 것을 방지 할뿐만 아니라 서리의 파괴적인 영향에 저항 할 수 있습니다. 이는 우리 지역 기후에 특히 중요합니다.

큰 기계적 분율의 토양, 측면 당김에 대한 높은 저항 및 낮은 크립으로 최적의 접착력으로 인해 높은 보강 효율이 달성됩니다. 창조 된 디자인은 장기적인 안정성을 확보합니다.

실제로, 다음 브랜드의 지오그리드가 널리 사용됩니다.

지오그리드 T-GR1D는 가장 얇은 부직포 폴리 프로필렌 소재에 결합 된 유연한 폴리 에스테르 메쉬입니다.

T-TRACK 지오그리드는 토양 구조물 보강을 위해 설계된 평평한 폴리 에스테르 그리드입니다.

T-TECH geogrid는 고강도 폴리 프로필렌으로 만든 2 축 그릴입니다.

T-ARM geogrid는 부직포와 결합 할 수있는 고 모듈러스 폴리 에스테르 그리드입니다. 베어링 용량이 낮은 토양에서 건설에 사용됩니다.

체적 형 지오그리드. 플라스틱 테이프 또는 지오텍 스타일 (짠 또는 부직포)로 만든 프레임 소재로 "벌집"유형의 유연한 디자인입니다.

현재 러시아에서는 고강도 필라멘트와 섬유의 지오그리드가 생산되지 않습니다. 동시에, 국내 시장에서의 이들 제품의 소비량은 상당히 중요하며 해마다 증가하고 있습니다. 고강도 필라멘트의 지오그리드 (geogrids)의 주된 유형은 직조되고 뒤틀린 (뜨개질을 한) 지오그리드입니다.

짠 geogrids는 필라멘트의 직접적인 interlacing에 의해 형성된 격자 구조입니다.

geogrid 의이 유형의 생산에 주요 재료는 폴리 에스테르와 유리 섬유입니다.

짠 geogrids의 주요 유형은 그림에 표시됩니다. 6.7 및 6.8.

도 7 6.7. 일반 짠 geogrid

도 7 6.8. 지오그리드 제직 실

이것은 캔버스의 주요 디자인입니다. 상부 및 하부 날실은 서로 동일하게 이격되어있다. 실은 실 아래의 씨실을 통과하고, 실은 일정한 거리를 통해 실을 통해 통과하며,이 조합은 전체 폭을 따라 계속된다. 따라서 교차점에는 두 개의 나사산이 있습니다.

짠된 지오그리드는 직조 장비로 만들어집니다. 이 디자인의 가장 큰 단점은 세포 크기에 제한이 있다는 것입니다. 큰 셀 크기에서는 구조가 움직일 수 있습니다.

또한, 나사산이 굴곡부에서 서로 접촉하기 때문에, 교차점에서 기계적 응력이 추가로 발생할 수있어 구조가 조기에 파괴 될 수 있습니다. 지리 그리드의 범위와 특성은 아래에서 설명합니다.

속성 및 기술적 기능.

지오그리드는 고강도 재료의 직조 필라멘트와 섬유를 직조하여 압연 된 합성 소재입니다. 짠 geotextiles와는 달리, geogrids는 상당히 큰 세포 크기가 있습니다.

고강도 원사 및 기타 합성 재료의 지오그리드는 다음과 같이 다릅니다.

• 사용 된 재료 - 이것은 geonet의 물리 - 기계 및 화학적 특성의 대부분을 결정합니다.

• 지오그리드를 형성하는 방법 - 지오그리드의 물리적 - 기계적 특성뿐만 아니라 구조의 안정성에 영향을줍니다. 예 : 파단 연신율, 세로 / 가로 비율; 크립 재료.

geogrids의 주요 요구 사항은 사용되는 재료에 따라 다음과 같습니다.

• 작동 조건 하에서 가능한 산성 및 알칼리성 환경의 작용에 대한 내성;

• 섬유의 기계적 성질.

탭. 6.2는 건설 현장에서 사용되는 합성 섬유와 실의 주된 특성을 보여준다 [4].

고 모듈성 폴리 에스터 원사 (PEF)로 만든 지오그리드는 높은 내 화학성 및 생물학적 내성을 가지고 있으며 폴리 염화 비닐 (PVC) 코팅은 자외선 (UV) 방사 및 기계적 손상으로부터 보호합니다.

합성 섬유의 주요 특성

PEF- 스레드의 geogrid는 다음을 제공해야합니다.

1) 스트레스에 대한 내성을 감소시키는 높은 저항 또는 그리드의 구조가 누워있는 동안 기계적 응력에 대한 안정성;

2) 의도 된 목적을 위해 지오그리드를 사용할 때 변형에 대한 높은 내성;

3) 응력에 대한 내성을 감소시키는 높은 저항 또는 그리드 구조의 자외선, 생물학적 및 화학적 영향에 대한 저항성. 일반적으로 토공 작업과 관련됩니다.

geogrids의 비교 물리 기계적 지표

폴리 에스테르 및 유리 섬유

높은 모듈러스 PET 실로 만들어진 지오그리드는 높은 기계적 특성을 가지며 보강층을 만드는 데 사용됩니다.

이러한 지오그리드는 거친 입자의 포장 기준, 제방의 경사를 보강합니다. PEF 필라멘트로 만들어진 지오그리드와 함께 포장의 상층을 보강 할 때 유리 또는 현무암 섬유의 지오그리드가 널리 사용됩니다. 유리 또는 현무암 섬유 지오그리드는 폴리 프로필렌 얀 (PET) 기계적 특성으로 제조 된 유사하고 우수한 지오그리드를 가지고 있지만, 작동 중에 발생할 수있는 공격적인 영향과 관련하여 폴리머 지오그리드에 비해 그 특성이 덜 안정적입니다.

PET 스레드로 만든 지오그리드에는 일반적으로 5-50mm의 선형 치수를 가진 셀이 있습니다. 셀의 존재 및 크기, 요소의 두께는 재료의 기계적 특성 및 접촉 층의 재료와의 연결 정도를 결정합니다.

PEF 필라멘트를 포함한 합성 재료로 만든 지오그리드의 주요 특징은 다음과 같습니다. 질량, g / m 2; 셀 크기, mm; 극한 인장 강도, 종단 / 횡 방향, kN / m; 파단 신도, 세로 / 가로 %.

탭. 6.3은 HUESKER Synthetic GmbH가 생산 한 PE 필라멘트로 만든 지오그리드를 보강하는 러시아 시장에서 가장 인기있는 물리 기계적 지표 Brand Nesh 및 LLC Stelllo Progress에서 제작 한 "Armdor"브랜드의 유리 섬유.

기술적으로, PET 필라멘트 메시 및 유리 섬유 지오그리드는 웹 소재와 폭이 비슷합니다. 그러나 러시아 시장에서는 PEF 필라멘트로 만든 지오 펜스의 너비가 4 ~ 5m 이내 인 반면 3m 이상인 섬유 유리 그물은 실제로 표현되지 않습니다.

무조건 플러스 유리 섬유 지오그리드 - 저렴한 비용
(PET 스레드로 만든 지오그리드보다 2-4 배 저렴). 그들의 중요한 단점은 약간의 탄력 (단지 2-4 %)입니다. 폴리 에스터는 내구성이 있고 부패하지 않으며 탄성이 있습니다 (최대 20-25 %). 매우 기술적입니다.

PEF- 필라멘트로 만들어진 지오그리드는 동등한 강도 (기초 및 씨실 위) 및 차별화 된 인장 강도를 가질 수 있습니다. 동등한 geogrids는 세계와 러시아에서 가장 일반적입니다. 지오그리드는베이스의 인장 강도가 오리의 인장 강도를 초과하는 경우에는 덜 일반적으로 사용됩니다. 지오그리드의 강도 특성 및 셀 크기에 대한 요구 사항은 응용 분야에 따라 결정됩니다.

PE 필라멘트의 지오그리드의 적절한 유형의 선택은 셀 크기와 가장 큰 골재 입자 직경 사이의 비율에 기초합니다. 일반적으로 셀 폭은 가장 큰 골재 입자보다 2.0-2.5 배 커야합니다.

PEF 필라멘트 지오그리드는 파손시 약간의 연신율을 가지며 토목, 산업 건축 및 도로 포장에 사용하기에 적합합니다. 유리 섬유 메쉬는 파단시 연신율이 상대적으로 우수합니다. 파이버 글래스 지오그리드의 이러한 특성과 관련하여, PEF 필라멘트로 만들어진 지오 코일의 가로 방향 (오리에 의한)에서의 유리 섬유 필라멘트 (로빙)의 사용이 널리 사용되었습니다.

또한 섬유 유리 그물망의 표에 제시된 표에는 PEF 필라멘트로 만든 지오 펜 브랜드 중 유사 물이없는 최고의 극한 인장 강도를 가진 브랜드가 있습니다. 그럼에도 불구하고 PE 필라멘트로 제조 된 지오그리드 제조사는 유리 섬유로 제조 된 모든 지오그리드 브랜드에 견줄만 한 제품을 제공 할 수 있습니다.

동시에 유리 섬유 지오그리드는 환경에 대한 저항성이 낮기 때문에 수십 년 동안 사용해온 PEF 필라멘트로 만든 지오 훼들과 비교하여 포장 기반과 바닥에서의 수명이 수년입니다. 따라서 HUESKER Synthetic GmbH에서 생산 한 Fotrac 브랜드의 PET 실로 만든 지오그리드 (geogrid)의 수명 Co는 토양 경작지에서 사용될 때 약 120 년입니다. 또한 PEF의 지오 피시는 3-5 %의 낮은 수준의 크리프를 갖습니다.

PE- 필라멘트로 만든 지오그리드의 응용은 물리 - 기계적 특성과 환경에 대한 내성에 의해 결정됩니다.

그래서, 그들은 적용한다 :

• 토양 강화 용. 고 모듈성 폴리머 섬유로 만든 지오그리드는 PVC로 덮여 있습니다. 그들은 다양한 비표준 설계에 사용되며 인장 강도는 20 ~ 400 kN / m이며 셀 크기는 10 ~ 50 mm입니다. 이러한 요구에 따라 정사각형 및 직사각형 셀이있는 격자가 동일하거나 다른 강도로 재료를 따라 사용됩니다. 토공 구조물의 건설에서 지오그리드는 보강에 의한 토양의 물리 - 기계적 특성을 향상시키는 데 사용됩니다.

• 지탱 구조물을 만들고 제방 경사면의 전반적인 안정성을 보장합니다. 경사면을 보강 할 때 지오그리드는 레이어 사이, 즉 상단 레이어의 가능한 슬라이딩 표면을 따라 배치됩니다. 상부층의 압축은 마찰 계수를 증가시킴으로써 구조를보다 내구성있게 만든다. 이 경우, 지오그리드는 상층의 질량의 롤링 력을인지하여 슬로프의 국부적 안정성을 보장한다;

• 구조물, 도로 등 취약한 기초의 지지력을 높이기 위해 이러한 유형의 보강의 주된 원리는지면에서 발생하는 국부 응력, 전체 토양 배열 및 지오그리드 자체의 재분배입니다. 약한지면에 도로 제방을 만들 때 PE 필라멘트로 만든 지오그리드를 사용하여 받침대의 지지력을 높일 수 있습니다. 이를 위해 땅에 쌓여 있으며 덤핑 제방이 그 위에 깔려있다.

• 파일 기초 (베어링 지지대)에 도로를 건설 할 때 부드러운 층의 토양에 하중이 가해지지 않아야합니다. 이 경우 지오그리드를 사용하면 토양과 지오그리드의 파일 그릴을 만들 수 있습니다.

• 건설을 위해 배정 된 미개발 구역의 사용을 위해서는 토양 준비가 필요하다 - 배수 장치와 신축을위한 운반 능력의 증가. 이 경우, PE- 필라멘트의 지오그리드 (geogrid)는 캐리어 기능을 수행하며, 캐리어 기능을 적절하게 배치하면 부하를 분산시키고 방수 기능을 통해 미끄럼 방지 강화 층의 효과를 창출 할 수 있습니다.

일반적으로 고강도 토목 재료를 토양 보강에 사용하면 많은 이점을 얻을 수 있습니다.

특히 건축 자재의 필요성이 줄어들고 작업이 가속화 될 때 자재 및 기술 비용을 줄이기 위해. 유지 보수의 총 비용은 구조물의 서비스 수명 증가로 인해 더 낮습니다.

해마다 고강도 토목 재료를 건설 현장에서 사용하는 양이 늘어나고 있음에도 불구하고 다양한 토양 조건에서 효과적인 장치 기술과 작업 특징을 개발하기위한 연구는 매우 미약하다는 점에 유의해야합니다.

특히, 고강도의 토목 재료를 사용하여 압축 된 토양 쿠션을 설계 할 때 쿠션의 주요 치수 (높이 및 너비), 쿠션의 높이 및 너비에 대한 보강 요소의 수 및 설치 영역, 기초 퇴적물 계산 방법 등을 결정하는 방법이 없습니다.

추가 된 날짜 : 2015-10-09; 조회수 : 3813; 주문 작성 작업

왜 지오텍 스타일이 필요한가요?

지오텍 스타일 (Geotextiles) - 유럽의 거의 모든 도로 건설에 사용되는 소재이며 다른 많은 산업 분야에서도 널리 사용되고 있습니다. 조경 설계, 건설, 경공업, 다양한 육상 및 지하 엔지니어링 구조물에 사용됩니다. 지오텍 스타일과 유사한 소재는 신발 깔창이나 자켓의 옷깃 안쪽에서도 감지 할 수 있습니다.

생산 기술에 따르면, 짠 직물과 부직포의 두 가지 주요 유형의 지오텍 스타일이 있습니다. 가장 일반적인 부직포 지오텍 스타일은 바늘 펀치 법으로 생산되므로 "바늘 펀치"라고도합니다. 열 접착 방법으로 생산되는 다른 유형의 지오텍 스타일도 있지만 가장 널리 사용되는 바늘 펀칭 기술입니다.

첫째, 원료 준비. 지오텍 스타일이 생산되는 폴리 에스테르 섬유는 압축 된 형태로 제공됩니다. 이 섬유로 부직포를 만들기 전에 솜털 모양을 만들어야합니다. 이 과정은 컨베이어 벨트에서 이루어지며, 빠르게 움직이는 벨트는 큰 베일에서 작은 섬유 조각을 찢습니다. 그런 다음,이 스크랩은 공기 흐름에 의해 분리 된 실 (1 그램의 실이 길이 약 3km)으로 나뉘어집니다.

보풀 섬유에서부터 대형 기계가 웹을 형성하고 모든 실이 그 안에 무작위로 배열되어 있습니다. 그 후 아직 압축되지 않은 웹은 바늘 펀칭 머신으로 들어가는데, 수천 개의 특수 바늘로 후크가 펀치되고 스레드가 얽히고 밀집된 구조로 당겨집니다.

출구에서 공기와 물을 잘 통과하지만 수십 년 동안 열화되지 않고 분해되지 않는 물질이 형성됩니다.

당사의 지정된 설계 특성에 따라 다음을 구매할 수 있습니다.

토목 섬유 100

10,00 rub / m²

토목 섬유 150

14,00 회 / m²

토목 섬유 200

17.90 rub / m²

토목 섬유 250

21.50 rub / m²

토목 섬유 300

25.75 문지방 / m²

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34.40 회 / m²

450 개의 지오텍 스타일

38.70 루블 / m²

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43.00 루블 / m²

600 지오텍 스타일

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* 지오텍 스타일의 최소 비용은 공장 출하 조건에 따라 3000m에서부터 표시됩니다.

** 다른 볼륨의 지오텍 스타일을 주문하는 비용은 물론 +7 (499) 271-96-00으로 전화하거나 신청서를 작성하여 무료로 계산할 수 있습니다

토목 섬유

지오텍 스타일은 도로 건설, 조경 설계, 농업 부문, 의류 산업, 심지어 의약 및 원자력 분야에도 사용됩니다. 지오텍 스타일은 보강되고 보강되지 않습니다. 강화 된 지오텍 스타일은 내구성이 뛰어나며 특히 심각한 스트레스를받는 까다로운 장소에서 사용됩니다. 실험실에서 시험했을 때, 강화 된 지오텍 스타일의 얇은 스트립은 250kg의 인장 하중을 견뎌냅니다. 공식 자료에 따르면이 재료는 24 t / m²의 하중으로 안정적이며 도로 공사 및 도로 보수, 경사면 강화, 파이프 설치, 배수 배수 시스템 구성 및 조경 설계 등 다양한 건설 토목 공사에 사용할 수 있습니다.

보강되지 않은 지오텍 스타일은 보강되지 않은 지오텍 스타일과 달리 강한 실이 꿰어 져 있습니다. 독일에서는 아스팔트 포장의 수명을 10 배로 늘리기 때문에 강화 된 지오텍 스타일을 도로 건설에 반드시 사용해야합니다. 폴란드의 주정부 표준조차도 도로 건설시 지오텍 스타일의 필수 사용을 규정합니다. 그리고 도로가 매우 비싸기 때문에 합성 기판이 수명을 상당히 연장시킬 수있는 경우에는 사용하지 않는 것이 현명하지 않을 수 있습니다.

지오텍 스타일은 다양한 기술적 레이어에 대해 내구성있는 분리 레이어의 기능을 수행합니다. 강화 된 지오텍 스타일은 넓은 지역에 점 하중을 분배 할 수 있습니다. 이로 인해 도로 표면은 오래된 기술에 따라 만들어진 도로에서 발생하므로 대형 차량의 바퀴 아래로 떨어지지 않습니다. 그런 도로에서 휠은 플라스틱 인 아스팔트를 눌러 플라스틱 사이에 집중되어있는 붕괴 된 집중 하중을 전달하고 안전하게 모래에 밀어 넣은 다음 땅 안으로 밀어 넣습니다. 그 결과 도로의 미세한 침강에도 불구하고 대형 차량의 바퀴에서 코팅에 가해지는 부하가 증가하여 결과적으로 급속 파괴됩니다.

지오텍 스타일 층을 사용할 때 분쇄 된 돌은 높은 집중 하중이 없으므로지면에 가라 앉지 않습니다. 부하의 강도가 낮은 농촌 도로에서 지오텍 스타일을 사용하면 품질 저하없이 아스팔트 포장의 두께를 줄일 수 있습니다.

그러나 아스팔트 포장은 지오텍 스타일로 강화되었습니다. 이 재료는 석재 블록이있는 보도 및 정사각형을 포장하는 데 널리 사용됩니다. 우리 중 많은 사람들이 새로 쌓인 포장 슬래브가 하중을 받고 어떻게 실패하는지 알아 봅니다. 그리고 요점은 기판을 잘못 수행 한 건축업자의 실수가 아니라 포장 타일을 놓기위한 프로젝트에 지오텍 스타일 층이 포함되어 있지 않다는 점입니다.

포장 돌의 기술 층에는 표준 레이아웃이 있습니다. 궤도 또는 플랫폼의 위치에서 바닥을 꺼낸 후, 형성된 구덩이의 바닥에 잔해 또는 자갈의 수평 층을 부 팅합니다. 레벨링 층의 두께는 15-20cm이며, 자갈 - 모래 베개 형태의 지지층이 자갈 12-15cm; 지오텍 스타일 웹을 펼치고 3 ~ 5cm 두께의 모래 - 시멘트 혼합물을 만듭니다. 포장 타일을이 층 위에 직접 놓습니다. 제시된 놓기 계획은 담체 층이 씻겨 나가는 것을 방지하고 코팅의 흘러 내림을 방지합니다. 약한 토양의 경로를 포장 할 때, 특히 집에 접근하는 경우, 재료가 수평 층 아래의지면으로 퍼지고지면을 통해 꼭대기로 지나가고 토양이 궤도의 층과 섞이는 것을 방지하는 양면 지오텍 스타일을 사용하는 것이 좋습니다. 측면에 50cm 여백을두고 천을 롤링하여 수직 위치를 다시 채우면 가장자리가 생깁니다.

포장용 슬래브의 수명과 코팅은 바닥의 품질에 달려 있음을 이해하는 것이 어렵지 않습니다. 우리나라의 지오텍 스타일은 아직 유럽 에서처럼 대중적이지는 않지만, 조만간 수리를 위해 돈을 버리는 것은 국내 건축업자들에 의해 사용되도록 할 것입니다.

개인 건축 및 조경 디자인에있는 토목 섬유

민간 개발 업체의 경우 주로 접근로에 지오텍 스타일을 사용하는 것이 좋지만 정원 경로 아래에 배치하는 것은 불필요합니다. 이는 수년 동안 무결성을 보장합니다.

지오텍 스타일은 토양의 지지력을 강화하는 데 사용될 수 있습니다. 건물의 기초 아래에서도 사용되기 때문에지면이 하중에 훨씬 더 안정적으로 반응합니다. 지오텍 스타일은 프레임 하우스 건설에 사용되는 슬래브 기초를 제작할 때 층 분리기 역할을하며 최대 2.5 층 높이의 셀룰러 콘크리트로 만들어진 주택에도 사용됩니다. 이 경우, 지오텍 스타일은 잔해 쿠션 아래에있는 구덩이의 바닥으로 퍼져서 사일런스 (silting) 및지면과의 혼합을 방지합니다. 지오텍 스타일의 패브릭은 잔해 쿠션 위에 배치되어 후속 방수 층을 돌의 날카로운 모서리에 의한 손상으로부터 보호하고 또한 단열재에 압착되는 것을 방지합니다.

지오텍 스타일은 측면 배수 시스템을 만들 때 없어서는 안 될 요소입니다. 배수관은 일반적으로 잔해 더미에 배치되지만 액화 된 토양이 돌 사이의 공간을 채우므로 배수 효율이 점차 낮아집니다. 이 모든 것을 지오텍 스타일에서 감싸면 토양을 걸러 낼 것이고 배수는 물이 빠져 나갈 때까지 자유로울 것입니다.

또한, 지오텍 스타일은 외부 기계적 손상으로부터 파운데이션의 수직 접착 방수를 보호 할 수 있습니다. 이는 핀 포인트 손상에도 기능이 완전히 침해되어 있기 때문입니다.

조경 설계에서 지오텍 스타일의 용도 중 하나는 인공 저수지를 만드는 데 사용되는 방수 필름의 보호입니다. 지오텍 스타일은 나무 뿌리의 발아에서부터 다양한 구조를 보호 할 수 있습니다. 보강 레이어로 복잡한 풍경을 만드는데도 사용됩니다. 그것은 테라스 바닥을 만들 때 불가결합니다.

지오텍 스타일은 경사지와 기슭이 떨어지는 것을 강화하고, 또한 경 사진 테라스를 형성하여 언덕이 많은 지역을 특별하게 보입니다. 즉, 토양의 지지력을 높이고, 대량 기술 층을 분리하고, 토양 또는 석재와의 접촉으로 인한 물질 손상을 방지하고, 뿌리에서 구조물을 보호 할 필요가있는 곳이면 어디에서나 지오텍 스타일을 사용할 수 있습니다.

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