Verbund-Geomembran
Die Verbund-Geomembran ist ein leistungsstarkes technisches Material für robuste Sickerwasserkontrolle und Umweltschutz. Sie vereint höchste Dichtigkeit mit außergewöhnlicher Alterungs-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit und blockiert so effektiv die Migration von Flüssigkeiten, Gasen und Schadstoffen. Dank ihrer hohen Zugfestigkeit, Durchstoßfestigkeit und Verformungsanpassungsfähigkeit verbessert sie die Bodenstabilität und Tragfähigkeit unter unterschiedlichen Belastungen. Hergestellt aus umweltfreundlichen Polymermaterialien unterstützt sie nachhaltige Baupraktiken. Ihre Flexibilität ermöglicht einfaches Schneiden, Schweißen und Verlegen, was Projektzeit und -kosten deutlich reduziert. Sie eignet sich ideal für Deponien, Wasserschutz, Bergbau und Aquakultur und gewährleistet langfristige Projektbeständigkeit sowie zuverlässigen Schutz von Boden- und Wasserressourcen.
Produktbeschreibung
Verbund-Geomembranen werden häufig bei Projekten zur Kontrolle von Kanalversickerungen eingesetzt. In den letzten Jahren wurden Geokunststoffe im Tiefbau, insbesondere bei Hochwasserschutz- und Rettungsprojekten, in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, und ihre Wirksamkeit hat bei den meisten Ingenieuren und Technikern für große Bedeutung gesorgt. Für die Anwendung der Geokunststofftechnologie hat der Staat standardisierte technische Anforderungen für Sickerwasserkontrolle, Antifiltration, Entwässerung, Verstärkung und Schutz usw. aufgestellt, was die Entwicklung und Anwendung neuer Materialien stark beschleunigt hat. Das Material wird häufig bei Projekten zur Kontrolle von Bewässerungskanälen zur Sickerwasserkontrolle eingesetzt und die Anwendungstechnologie für Verbund-Geomembranen mit der Baupraxis kombiniert.
Verbund-Geomembran ist ein undurchlässiges Geotextil- und Geomembran-Verbundmaterial. Es wird hauptsächlich zur Versickerungskontrolle verwendet. Verbund-Geomembran ist in ein Tuch, eine Membran und zwei Tuch, eine Membran unterteilt, Breite 4–6 m, Gewicht 200–1500 g/m2, Zugfestigkeit, Reißfestigkeit, oberer Bruch und andere physikalische und mechanische Eigenschaften des Index sind hoch, um den Wasserschutz-, Kommunal-, Bau-, Transport-, U-Bahn-, Tunnel- und anderen Tiefbauanforderungen gerecht zu werden. Aufgrund der Auswahl der Polymermaterialien und des Produktionsprozesses wurde ein Anti-Aging-Mittel hinzugefügt, sodass es in Umgebungen mit unkonventionellen Temperaturen verwendet werden kann.
Eine Verbund-Geomembran (Verbund-Sickerwasserkontrollmembran) ist in ein Tuch und eine Membran sowie in zwei Tuch und eine Membran unterteilt, die Breite beträgt 4–6 m, das Gewicht einer 200-Geomembran-Produktionswerkstatt beträgt 1500 g/m², die Zugfestigkeit, Reißfestigkeit, Bruchfestigkeit und andere physikalische und mechanische Eigenschaften sind hoch, das Produkt hat eine hohe Festigkeit, gute Dehnung, Verformungsmodul, Säure- und Alkalibeständigkeit, Korrosions- und Alterungsbeständigkeit, gute Sickerwasserkontrollleistung usw. Kann die Anforderungen des Wasserbaus, der Kommunalwirtschaft, des Bauwesens, des Verkehrswesens, der U-Bahn, des Tunnelbaus und des Ingenieurbaus an Sickerwasserkontrolle, Isolierung, Verstärkung, Rissschutzverstärkung und andere Bauingenieurwesenanforderungen erfüllen. Wird häufig bei der Sickerwasserkontrolle von Staudämmen und Entwässerungsgräben sowie bei der Schadstoffbekämpfung auf Mülldeponien verwendet.
Bei einer Verbund-Geomembran werden eine oder beide Seiten der Folie im Ofen mit Ferninfrarot erhitzt. Das Geotextil und die Geomembran werden durch Führungsrollen zusammengepresst, um eine Verbund-Geomembran zu bilden. Mit der Verbesserung des Produktionsprozesses gibt es auch ein Gießverfahren für die Herstellung von Verbund-Geomembranen. Sie können aus einem Tuch und einer Membran, zwei Tüchern und einer Membran oder zwei Membranen und einem Tuch bestehen. Das Geotextil dient als Schutzschicht der Geomembran, um die undurchlässige Schicht vor Beschädigung zu schützen. Um die UV-Strahlung zu verringern und die Alterungsbeständigkeit zu verbessern, empfiehlt sich die vergrabene Verlegung. Beim Bau wird zunächst die Grundfläche mit feinkörnigem Sand oder Lehm eingeebnet und dann die Geomembran verlegt. Die Geomembran wird nicht gespannt, beide Enden werden teilweise im gewellten Boden vergraben und schließlich wird auf der Geomembran eine etwa 10 cm dicke Übergangsschicht aus feinem Sand oder Lehm aufgetragen. Legen Sie 20–30 cm dicke Steine (oder Betonfertigteile) als Schutzschicht gegen Auswaschung aus. Während des Baus sollte darauf geachtet werden, dass die Steine nicht direkt auf die Geomembran treffen. Es ist ratsam, die Schutzschicht bereits beim Verlegen der Membran zu errichten. Die Verbund-Geomembran und die umgebenden Strukturen sollten durch Dehnschrauben und eine Verankerung aus Stahlplatten-Druckstreifen verbunden werden. Die Verbindungsteile sollten mit 2 mm dickem Emulsionsasphalt beschichtet werden, um Leckagen zu vermeiden.
Produktparameter
| Seriennummer | Indikatoren |
Testwert |
||||||||||
1 |
Masse pro Flächeneinheit g/㎡ |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
||||
2 |
Membrandicke mm |
0,25–0,35 |
0.30-0.50 |
|||||||||
3 |
physisches Eigentum |
|||||||||||
Bruchfestigkeit KN/m |
5.0 |
7.5 |
10.0 |
12.0 |
14.0 |
16.0 |
18.0 |
|||||
Bruchdehnung % |
30-100 |
|||||||||||
CBR Top-Bruchfestigkeit KN |
1.1 |
1.5 |
1.9 |
2.2 |
2.5 |
2.8 |
3.0 |
|||||
Reißfestigkeit KN |
0.15 |
0.25 |
0.32 |
0.40 |
0.48 |
0.56 |
0.62 |
|||||
Schälfestigkeit N/cm |
≥6 |
|||||||||||
4 |
Hydrostatischer Druckwiderstand |
|||||||||||
Membrandicke mm |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
|||||
Ein Stoff, eine Membran, MPa |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.8 |
1.0 |
1.2 |
1.4 |
|||||
Zwei Stoffe, eine Membran, MPa |
0.5 |
0.6 |
0.8 |
1.0 |
1.2 |
1,4 |
1.6 |
|||||

