Tecido de drenagem entrançado
1. Alta resistência estrutural:A tecnologia de tecelagem de teia e trama proporciona uma forte resistência à tração e ao rasgo, suporta cargas e resiste à quebra.
2. Filtragem e drenagem precisas:Poros uniformes e estáveis filtram os sedimentos e evitam o entupimento, garantindo uma drenagem suave.
3. Durável e resistente ao envelhecimento:Construção firme, resistente aos raios UV, ácidos e álcalis, prolongando a vida útil em 2 a 3 anos.
4. Amplamente adaptável:Especificações personalizáveis, elevada planura, alinhamento fácil e instalação eficiente.
Introdução do produto
I. Propriedades Básicas
Material e processamento: O tecido de drenagem é feito de polietileno de alto peso molecular ou polipropileno através de um processo de tecelagem que entrelaça fios de teia e trama, resultando numa estrutura de tecido firme e regular.
Propriedades físicas: Largura e espessura personalizáveis, resultando numa elevada planura e num único rolo de peso adequado para construção e manuseamento. Combina flexibilidade com estabilidade estrutural.
Compatibilidade ambiental: o tratamento resistente aos UV e à corrosão garante uma forte resistência às intempéries, sendo adequado para ambientes de construção comuns, como áreas abertas e inundadas.
II. Funções Principais
Filtragem e drenagem: os seus poros uniformes e estáveis retêm as partículas finas do solo, evitando o bloqueio do canal de drenagem, mantendo ao mesmo tempo um caminho de fluxo de água suave e canalizando eficientemente o excesso de água do solo ou do projeto.
Proteção Estrutural: A sua elevada resistência à tração e ao rasgo suporta as cargas de construção e a pressão do solo, reduzindo os danos por atrito no substrato subjacente (como geomembranas e tubos cegos) causados por forças externas, garantindo assim a estabilidade estrutural.
III. Principais recursos
Vantagem significativa de resistência: o processo de tecelagem confere propriedades mecânicas muito superiores aos não tecidos, resultando numa forte resistência a danos e deformações, tornando-o adequado para cenários de construção de elevada carga.
Excelente durabilidade: a estrutura compacta combinada com o tratamento antienvelhecimento oferece uma excelente resistência aos raios UV, aos ácidos e à corrosão alcalina, prolongando a sua vida útil em 2 a 3 anos em comparação com os tecidos de drenagem comuns, reduzindo os custos de manutenção contínuos.
Adaptabilidade flexível: especificações personalizáveis, elevada planura e fácil integração com outros materiais de construção tornam-no adequado para diversos ambientes de construção, como pontes, barragens e aterros sanitários, garantindo uma instalação eficiente.
Parâmetros do produto
projeto |
métrica |
||||||||||
Resistência nominal/(kN/m) |
|||||||||||
6 |
9 |
12 |
18 |
24 |
30 |
36 |
48 |
54 |
|||
1 |
Resistência à tracção longitudinal e transversal / (kN/m) ≥ |
6 |
9 |
12 |
18 |
24 |
30 |
36 |
48 |
54 |
|
2 |
Alongamento máximo na carga máxima nas direções longitudinal e transversal/% |
30~80 |
|||||||||
3 |
Resistência à penetração superior do CBR /kN ≥ |
0.9 |
1.6 |
1.9 |
2.9 |
3.9 |
5.3 |
6.4 |
7.9 |
8.5 |
|
4 |
Resistência ao rasgamento longitudinal e transversal /kN |
0.15 |
0.22 |
0.29 |
0.43 |
0.57 |
0.71 |
0.83 |
1.1 |
1.25 |
|
5 |
Abertura equivalente O,90(O95)/mm |
0,05~0,30 |
|||||||||
6 |
Coeficiente de permeabilidade vertical/(cm/s) |
K× (10-¹~10-), em que K=1,0~9,9 |
|||||||||
7 |
Taxa de desvio de largura /% ≥ |
-0.5 |
|||||||||
8 |
Taxa de desvio de massa da área unitária /% ≥ |
-5 |
|||||||||
9 |
Taxa de desvio de espessura /% ≥ |
-10 |
|||||||||
10 |
Coeficiente de variação da espessura (CV)/% ≤ |
10 |
|||||||||
11 |
Perfuração dinâmica |
Diâmetro do furo de perfuração/mm ≤ |
37 |
33 |
27 |
20 |
17 |
14 |
11 |
9 |
7 |
12 |
Resistência à fratura longitudinal e transversal (método de agarrar)/kN ≥ |
0.3 |
0.5 |
0.7 |
1.1 |
1.4 |
1.9 |
2.4 |
3 |
3.5 |
|
13 |
Resistência ultravioleta (método da lâmpada de arco de xénon) |
Taxa de retenção de resistência longitudinal e transversal% ≥ |
70 |
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14 |
Resistência ultravioleta (método da lâmpada UV de fluorescência) |
Taxa de retenção de resistência longitudinal e transversal% ≥ |
80 |
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Aplicação do produto
1. Infraestrutura de Transportes
Subleito Rodoviário/Ferroviário: Pavimentado entre o solo do subleito e a camada tampão, suporta as cargas do subleito com a sua elevada resistência à tracção, prevenindo deformações e danos. A sua porosidade uniforme também filtra os sedimentos e canaliza as águas subterrâneas, prevenindo a subsidência e as fissuras causadas pelo amolecimento da água no subleito, garantindo assim a estabilidade da estrada a longo prazo.
Tampa/Túnel de Ponte: Pavimentada na interface entre a camada de aterro das tampas de ponte e as paredes laterais do túnel e o solo, resiste à pressão do aterro e reduz os danos por atrito na estrutura. Também drena rapidamente a água circundante, evitando a erosão dos pilares da ponte e dos revestimentos do túnel, prolongando assim a vida útil da infra-estrutura.
2. Engenharia de Conservação da Água
Dique/Encosta do Rio: Aplicado fora da camada antiperfuração de diques ou dentro de estruturas de proteção de encostas de rios, a sua estrutura firmemente entrelaçada resiste à erosão hídrica, retém as partículas de solo na encosta e previne a erosão do solo. Também canaliza eficazmente a infiltração dentro do dique, reduzindo o risco de tubagens e deslizamentos de terra, tornando-o adequado para ambientes adversos que envolvam vadeamento prolongado.
Lagos/Reservatórios Artificiais: Colocados acima da membrana impermeável no fundo do lago ou da margem do reservatório, protegem a membrana de danos causados por areia e cascalho, ao mesmo tempo que canalizam a água acumulada, evitando danos na membrana devido à pressão excessiva da água e garantindo o armazenamento seguro da água.
3. Engenharia do Ambiente
Aterros Sanitários: Instalados entre a membrana impermeável e a camada protetora no interior do sistema de impermeabilização do fundo do aterro. A sua elevada resistência suporta a carga de compactação do lixo enquanto filtra as impurezas sólidas do chorume, prevenindo o entupimento das tubagens de drenagem e garantindo a recolha eficiente do chorume, reduzindo assim a contaminação do solo.
Estações de Tratamento de Águas Residuais: Utilizadas como camada de drenagem em redor de tanques de sedimentação e lagoas de filtração. Os seus poros estáveis filtram os sólidos em suspensão das águas residuais, evitando o assoreamento nos canais de drenagem. É também resistente à corrosão ácida e alcalina e adaptável ao ambiente químico das estações de tratamento de águas residuais.
4. Engenharia de Construção
Poços de fundação: Instalados no interior da camada de suporte do talude, os poços de fundação apresentam uma elevada resistência ao rasgamento, o que os torna resistentes à pressão do solo e previne a deformação da estrutura de suporte. Além disso, drenam rapidamente a infiltração do poço de fundação, reduzindo a humidade do solo, prevenindo o colapso do poço e garantindo a segurança da construção.
Telhados de garagem subterrânea: colocados entre a camada de aterro do telhado e a camada de impermeabilização, protegem a camada de impermeabilização contra danos causados pelo atrito do solo de aterro, ao mesmo tempo que canalizam a água da chuva e as águas subterrâneas, evitando fugas no telhado e melhorando a impermeabilização e a proteção contra a humidade do espaço subterrâneo.
Os tecidos drenantes, com as suas principais vantagens de elevada resistência estrutural, filtragem e drenagem precisas e durabilidade excecional, desempenham um papel fundamental em quatro áreas principais da engenharia: transporte, conservação da água, proteção ambiental e construção. Podem enfrentar desafios específicos em diferentes cenários, como o suporte de carga, o desvio de água e a proteção estrutural, garantindo a segurança e a estabilidade a longo prazo das estruturas de engenharia. São adaptáveis a ambientes diversos e complexos, proporcionando um forte suporte para uma construção eficiente e baixos custos de manutenção em diversos projetos, tornando-os um material crucial para a engenharia moderna, combinando funcionalidade e fiabilidade.





