Teknik parametreler
özellikler | Çekme kuvveti, KN/M | Uzama %'si | Düğüm gücü N | Genişlik m | Hacim uzunluğu m |
Boyuna, enine | ≤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 | | | |
Not | Müşteri ihtiyaçlarına göre özel özelliklerde üretilebilir |
Öğe | GSZ30-30 | GSZ40-40 | GSZ50-50 | GSZ60-60 | GSZ80-80 | GSZ100-100 | GSZ150 -150 |
Doğrusal metre başına çekme akma kuvveti(KN/m)≥ | uzunlamasına | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
karşısında | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
Verim uzaması % ≤ | uzunlamasına | 3 |
karşısında | 3 |
%2 uzama çekme kuvveti (KN/m)≥ | boyuna | 27 | 32 | 45 | 54 | 67 | 84 | 127 |
karşısında | 27 | 32 | 45 | 54 | 67 | 84 | 127 |
Genişlik m | 6 |
Çift yönlü performans göstergeleri
Model Numarası | Lineer metre başına nihai çekme mukavemeti kN/m | Lineer metre başına kopma uzaması %'si | 100 donma-çözülme döngüsünden sonra doğrusal metre başına nihai çekme mukavemeti kN/m | 100 donma-çözülme döngüsünden sonra doğrusal metre başına kopma uzaması %'si | Donma direnci indeksi ° | Yapışkan, lehimli bağlantı, soyma kuvvetini sınırlandırır N |
boyuna | dik | boyuna | dik | boyuna | dik | boyuna | dik |
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 |
Ürün özellikleri
1. Geleneksel ızgaralarla karşılaştırıldığında, çelik-plastik geogrid, daha yüksek mukavemet, taşıma kapasitesi, korozyon direnci, yaşlanma direnci, daha büyük sürtünme katsayısı, düzgün gözenek yapısı, kolay inşaat süreci ve uzun hizmet ömrü dahil olmak üzere birçok özelliğe sahiptir.
2. Ayrıca inşaat makinelerinin ezilmesi ve tahrip edilmesinden kaynaklanan inşaat hasarlarını da etkili bir şekilde önleyebilir ve mühendislik inşaatı için güvenilir bir garanti sağlayabilir.
Özellikler
1. Çelik-plastik kompozit ızgara, çekme kuvvetini taşımak için çözgü ve atkıda dokunmuş yüksek mukavemetli çelik teller kullanır ve bu nedenle düşük gerinimlerde çekme modülüne sahiptir. Boyuna ve enine nervürler, ızgaranın toprak üzerindeki kilitleme etkisini en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalışır. 2.
2. Bu ızgaranın uzunlamasına ve enine kaburgaları örgülü yüksek mukavemetli çelik tellerden oluşur ve dış kaplama tek geçişte kalıplanır, bu da çelik teller ile dış kaplama arasında sinerjik bir etkileşime ve çok düşük bir kırılma uzamasına neden olur ( %3'ten fazla değil. Bu nedenle çelik-plastik kompozit geogridin ana kuvvet birimi çelik teldir ve sürünme özellikleri son derece düşüktür.
3. Üretim sürecinde plastik yüzeyin işlenmesi yoluyla, ızgara yüzeyinin pürüzlülüğünü iyileştirmek için kaba desen işlenir, böylece çelik-plastik kompozit geogrid ile toprak gövdesi arasındaki sürtünme katsayısı artar.
4. Çelik-plastik kompozit geogridin genişliği 6 metreye kadar çıkabilir, bu da verimli ve ekonomik bir toprak güçlendirme etkisi sağlayabilir.
5. Çelik-plastik kompozit geogrid, asit ve alkaliye, tuz çözeltisine ve yağ erozyonuna dayanıklı ve suda çözünmeye veya mikrobiyal saldırıya maruz kalmayan yüksek yoğunluklu polietileni kullanır. Polimer özellikleri aynı zamanda ultraviyole radyasyonun neden olduğu yaşlanmaya da direnebilir. Izgara gerildiğinde, uzunlamasına ve enine nervürler, düğüm noktalarından ayrılmadan veya kırılmadan uyum içinde çalışır, böylece kalıcı mühendislik inşaatının gereksinimlerini tam olarak karşılar.
Bu ızgara, otoyollar, demiryolları, köprü iskeleleri, yaklaşım yolları, rıhtımlar, barajlar, cüruf depoları gibi yumuşak zemin temellerinin ve kaldırım çatlama önleyici gibi diğer alanların güçlendirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli mühendislik uygulamalarında geniş bir kullanım alanına sahiptir. projeler.
Mühendislik rolü
1. Yüksek mukavemetli, küçük sürünme, her türlü çevre toprağına uyarlanabilir, uzun istinat duvarında yüksek dereceli otoyol kullanımını tam olarak karşılayabilir.
2. Güçlendirilmiş dayanma yüzeyinin gömülü kilitleme ve ısırma etkisini etkili bir şekilde iyileştirir, temelin taşıma kapasitesini önemli ölçüde artırır, toprak gövdesinin yanal yer değiştirmesini etkili bir şekilde kısıtlar ve temelin stabilitesini artırır.
3. Geleneksel ızgarayla karşılaştırıldığında daha yüksek mukavemete, taşıma kapasitesine, korozyon direncine, yaşlanma direncine, daha büyük sürtünme katsayısına, düzgün gözenek yapısına, uygun yapıya ve uzun hizmet ömrüne sahiptir.
4. Derin deniz işletimi ve dolgu takviyesi için daha uygundur ve gabyonlarda başka malzemeler kullanıldığında uzun süreli deniz suyu erozyonunun neden olduğu düşük mukavemet, zayıf korozyon direnci ve kısa hizmet ömrü gibi teknik sorunları çözmüştür.
5. İnşaat sürecinde makine tarafından ezilmeyi ve hasar görmesini etkili bir şekilde önleyin, böylece inşaat hasarının oluşmasını azaltın.
Başvuru
Çelik-plastik geogrid, otoyollar, demiryolları, setler, köprü ayakları, inşaat erişim yolları, rıhtımlar, setler, taşkın koruma setleri, barajlar, sahil yönetimi, kargo sahaları, cüruf sahaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli inşaat mühendisliği projelerinde yaygın olarak kullanılabilir. , havaalanları, spor alanları, çevre koruma binaları, yumuşak zemin takviyesi, istinat duvarları, eğim koruması ve kaldırımların bozulmasını önleme ve diğer mühendislik projeleri. Farklı alanlarda uygulanması projenin stabilitesini ve dayanıklılığını etkili bir şekilde artırabilir, dolayısıyla inşaat mühendisliğinde önemli bir role sahiptir.
Tasarım ve uygulama
Yumuşak temel tedavisine geogrid uygulandığında, jeolojik duruma göre geogridin diziliş konumunun ve katman sayısının belirlenmesi çok önemlidir, ayrıca yol yatağı dolgusunun yüksekliğine göre geogridin mukavemetinin tasarlanması da gereklidir.
1. Doldurma yüksekliği 4 metreden fazla olduğunda endüstri standardının gereksinimlerini karşılayabilir ve boyuna ve enine nihai gerilim 20kN/m'den az olmamalıdır.
2. Doldurma yüksekliği 3-4 metre arasında olduğunda geogridin boyuna ve enine nihai gerilimi 40kN/m'den az olmamalıdır.
3. Doldurma yüksekliği 3 metreden az olduğunda, geogridin boyuna ve enine nihai çekme kuvveti 50kN/m'den az olmamalı ve uzama oranı %4'ten fazla olmamalıdır. GSZ60-60 tipi geogrid kullanılması tavsiye edilir.
4. Yol yatağı dolgu ve kazı kombinasyonunda geogrid kullanıldığında her iki yönde de 40kN/m'den az olmamak üzere geogrid kullanılmalı, GSZ-60-60 tipi geogrid seçilmesi tavsiye edilir.
Eski yolun genişletilmesi için yeni ve eski yol birleştirme kısmı, Shenda otoyolunun genişletilmesi yönteminden öğrenilebilir. Doldurma yüksekliği 3 m'nin üzerinde olan yol yatağı için, çelik-plastik kompozit geogrid'i yol yatağının üst kısmından 20 cm uzağa döşeyin, boyuna (güzergah yönüne dik) nihai çekme kuvveti 60 kN/m'ye eşit veya daha büyük olmalıdır, enine ( güzergah yönüne paralel) nihai çekme kuvveti 20kN/m'ye eşit veya daha büyük olmalı ve uzama %4'ten fazla olmamalıdır. Bu tavsiyeler, makul seçim ve düzenleme için fiili duruma göre geogridin yumuşak temel uygulamasında ilgili mukavemet ve stabilite gereksinimlerini karşılayabilmesini sağlamaya yardımcı olur.