غشاء الجيوممبراني المنسوج من HDPE قوة سحب قوية لمنع التسرب في بناء السدود
مقدمة المنتج
غشاء الجيوسنتيكس الخرق هو مادة جيوسنتيكية خاصة.يتم إنتاجه على أساس تكنولوجيا إنتاج غشاء عديم الشاشة من البولي إيثيلين التقليدية من خلال تحديث معدات الإنتاج لتشكيل سطح خشن حشري على الغشاء الأرضي المنتجهذا التصميم لا يحسن فقط أداء الاحتكاك لسطح الغشاء الجغرافي ولكن أيضا لديه قوة سحب أقوى مقارنة بنفس المواصفات فيلم ناعم.
خصائص المنتج
الغيومغشاء الصخري يمتلك خصائص أداء مختلفة تجعله ممتازاً في الهندسة المائية. أولاً، تأثيره المائي هو موثوق به مع معامل الشفافية الصغير،منع تدخل السوائل والغازات بفعاليةثانياً، إنّ البناء سهل نسبياً، ومناسب لتطبيقات هندسية واسعة النطاق.ومقاومة ثقب الرش الجيوممبرانية الخام قوية، مع خصائص المواد المستقرة التي يمكن أن تقاوم تآكل مختلف المفاعلات الكيميائية. يتم توصيل الطلاءات باللحام الساخن مزدوج الطلاء ، مع قوة الطلاء العالية وأقل احتمالية للانسف.
تطبيق المنتج
مجال تطبيق الغشاء الجيولوجي الخام الرش هو واسع جداً. يمكن استخدامه في مواقع النفايات، ومواقع تخزين المخلفات، ومنع تسرب القناة، ومنع تسرب السدود،ومشاريع مترو الأنفاق، وما إلى ذلك في هذه المشاريع ، يمكن أن تلعب غشاء الجيوم الخام الرش ليس فقط دورًا مضادًا للتسرب ولكن أيضًا تعزيز قوة تشوه الغشاء المضادة للحامل ،مناسبة لمشاريع سطح غشاء المنحدرات التي تتطلب تغطية التربة ولديها معامل اصطدام كبير.
للاختصار، الغشاء الجيولوجي المغطى بالبخار هو مادة عالية الأداء منيعة. تصميمها الفريد وأدائها الممتاز يجعلها تلعب دورا هاما في العديد من المشاريع منيعة.خلال عملية البناء، يجب إيلاء الاهتمام للمتطلبات التقنية ذات الصلة لضمان جودة و تأثير المشروع.
مواصفات المنتج
* سمك ((ملم): 0.30mm~3.00mm
* العرض: 4m~8m
* طول اللف: 50m ~ 100m (الطلب المخصص يقبل)
ملاحظة: طلب مخصص يقبل لكل ما سبق.
سلسلة الغشاء الأرضي
الغشاء الجغرافي المنسوج من HDPE للصرف النفطي (GB/T 17643-2011 ((GH-2T1,GH-2T2))
|
(CJ-T234-2006)
المواصفات | 1.00ملم | 1.25ملم | 1.50ملم | 2.00ملم | 2.50ملم | 3.00ملم | ملاحظة | |
البند | ||||||||
سمك (ملم) | 1.00ملم | 1.25ملم | 1.50ملم | 2.00ملم | 2.50ملم | 3.00ملم | ||
الارتفاع المنسوج (ملم) | 0.25 | |||||||
الكثافة (g/cm2,≥) | 0.94 | |||||||
خصائص السحب | ||||||||
قوة العائد (N/mm,LD/TD) | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||
قوة الكسر (N/mm,LD/TD) | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 | ||
معدل إطالة السنة (%) | 12 | |||||||
معدل إطالة الكسر (%) | 100 | |||||||
قوة تمزيق مستطيلة (N) | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||
قوة الاختراق (N) | 267 | 333 | 400 | 534 | 667 | 800 | ||
مقاومة التشقق للضغوط البيئية (ح) (طريقة نقطة واحدة من الشق ثابتة السحب) |
300 | |||||||
أسود الكربون | ||||||||
محتوى الكربون الأسود ((مرتبة) (%) | 2.0~30 | |||||||
تشتت الكربون الأسود | يجب أن تكون منطقة المراقبة 9 من أصل 10 من الدرجة 1 أو الدرجة 2 ، وليس أكثر من 1 من الدرجة 3 | |||||||
وقت التأثير التأكسدي (OIT) | ||||||||
OIT القياسية (دقيقة) | 100 | |||||||
OIT الضغط العالي (دقيقة) | 400 | |||||||
85 درجة مئوية (المتوسط الأدنى) | ||||||||
90 يوماً بعد الخبز، الاحتفاظ القياسي بـ OIT ((%) | 55 | |||||||
بعد 90 يوما من الخبز، احتفاظ OIT الضغط العالي ((%) | 80 | |||||||
قوة مكافحة الأشعة فوق البنفسجية | ||||||||
الإشعاع فوق البنفسجي بعد 1600 ساعة ، الاحتفاظ القياسي بـ OIT ((%) | 50 | |||||||
الإشعاع فوق البنفسجي بعد 1600 ساعة، الاحتفاظ بـ OIT الضغط العالي ((%) | 50 | |||||||
-70 درجة مئوية تأثير الأداء في درجة الحرارة المنخفضة | مرر | |||||||
معامل اختراق بخار الماء g.cm (cm2.s.Pa) | ≤1.0X10-13 | |||||||
استقرار الأبعاد | ±2 |