Biaxiale Kunststoff-Geogitter
Unidirektionale Verstärkung:Optimiert für hohe Zugfestigkeit in eine Richtung – ideal für Hänge, Stützmauern und Böschungen.
Langzeitlastleistung:Behält die strukturelle Integrität unter Dauerbelastung bei minimaler Kriechverformung bei.
Mechanische Bodenverriegelung:Das einzigartige Gitterdesign verbessert die Lastverteilung und verhindert Bodenverschiebungen.
Beständig gegen raue Umgebungen:Die UV-stabilisierte HDPE/Polyester-Konstruktion widersteht Chemikalien, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
Baueffizienz:Reduziert den Materialbedarf und die Installationszeit und verbessert gleichzeitig die Lebensdauer der Infrastruktur.
Produkteinführung
Biaxiale Kunststoff-Geogitter sind polymerbasierte Gitterstrukturen mit bidirektionalen (Längs- und Quer-)Rippen zur Verbesserung der Bodenstabilisierung und Lastverteilung bei Tiefbauprojekten. Ihre einzigartige Geometrie und Materialeigenschaften machen sie entscheidend für die Bodenverstärkung, die Reduzierung von Verformungen und die Verbesserung der Infrastrukturhaltbarkeit.
Produktspezifikationen
Eigenschaften |
Testmethode |
GM13-Testwert |
Testhäufigkeit |
||||||
Dicke (min. Durchschnitt) |
0.Hakhm |
1mm |
1,25 mm |
1,5 mm |
2,0 mm |
2,5 mm |
3,0 mm |
(Minimum) |
|
nom. |
nom. |
nom. |
nom. |
nom. |
nom. |
nom. |
Pro Rolle |
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niedrigster Einzelwert von 10 |
199 Dh |
-10 % |
-10 % |
-10 % |
-10 % |
-10 % |
-10 % |
-10 % |
|
Formulierte Dichte mg/l (min.) |
D 1505/ D 792 |
0,940 g/cm³ |
0,940 g/cm³ |
0,940 g/cm³ |
0,940 g/cm³ |
0,940 g/cm³ |
0,940 g/cm³ |
0,940 g/cm³ |
90.000 kg |
Zugfestigkeitseigenschaften (1) (min. Durchschnitt) |
D 6693 Typ IV |
9.000 kg |
|||||||
. Streckgrenze |
11kn/m |
15kn/m |
18kn/m |
22kn/m |
29kn/m |
Ahken/M |
44kn/m |
||
. Bruchfestigkeit |
20kn/m |
27kn/m |
AKN/M |
40kn/m |
53kn/m |
67kn/m |
80kn/m |
||
. Streckgrenze |
12 % |
12 % |
12 % |
12 % |
12 % |
12 % |
12 % |
||
. Bruchdehnung |
700 % |
700 % |
700 % |
700 % |
700 % |
700 % |
700 % |
||
Reißfestigkeit (min. Durchschnitt) |
D 1004 |
Qaan |
125N |
156N |
187N |
249n |
311N |
374n |
20.000 kg |
Durchstoßfestigkeit (Mindestdurchschnitt) |
D 4833 |
240N |
320N |
400N |
480N |
640N |
800N |
960n |
20.000 kg |
Spannungsrissbeständigkeit (2) |
Es ist wahr |
500 Std. |
500 Std. |
500 Std. |
500 Std. |
500 Std. |
500 Std. |
500 Std. |
für GRI-GM10 |
(App.) |
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Rußgehalt (Bereich) |
D 4218 (3) |
2,0-3,0 % |
9.000 kg |
||||||
Oxidative Induktionszeit (OIT) (min. Durchschnitt) (5) (a) Standard-OIT |
D 3895 D 5885 |
100 Minuten |
100 Minuten |
100 Minuten |
100 Minuten |
100 Minuten |
100 Minuten |
100 Minuten |
90.000 kg |
— oder —(b) Hochdruck-OIT |
400 Minuten |
400 Minuten |
400 Minuten |
400 Minuten |
400 Minuten |
400 Minuten |
400 Minuten |
||
Ofenalterung bei 85°C (5), (6) |
D 5721 D 3895 D 5885 |
pro Formulierung |
|||||||
(a) Standard-OIT (Mindestdurchschnitt) – % nach 90 Tagen einbehalten — oder — |
55 % |
55 % |
55 % |
55 % |
55 % |
55 % |
55 % |
||
(b) Hochdruck-OIT (Mindestdurchschnitt) – % nach 90 Tagen erhalten |
80 % |
80 % |
80 % |
80 % |
80 % |
80 % |
80 % |
||
(a) Standard-OIT (Mindestdurchschnitt) |
D 3895 D 5885 |
50 % |
50 % |
50 % |
50 % |
50 % |
50 % |
50 % |
pro Formulierung |
- oder - |
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(b) Hochdruck-OIT (Mindestdurchschnitt) – % nach 1600 Stunden erhalten (9) |
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Produktleistung
1). Hohe Zugfestigkeit und ausgewogene Lastverteilung
Biaxiale Geogitter weisen aufgrund ihrer Gitterstruktur eine gleichmäßige Zugfestigkeit in Längs- und Querrichtung auf. Diese ausgewogene Festigkeit ermöglicht eine gleichmäßige Lastverteilung über eine große Fläche und verhindert so lokale Spannungskonzentrationen. Studien an Geogittern mit verstärkten Knoten zeigten beispielsweise eine verbesserte **Auszugsfestigkeit** im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen, insbesondere unter hohen Normalspannungen. Die Rippen verzahnen sich mit Bodenpartikeln und verbessern so die Lastübertragungseffizienz.
2). Überlegene Bodenstabilisierung
Die Wechselwirkung zwischen Geogittern und Boden ist entscheidend. Labor-Auszugsversuche zeigten, dass die **Grenzflächenscherfestigkeit** von der Bodenkorngröße, dem Feuchtigkeitsgehalt und der Querrippengeometrie abhängt. Größere Bodenpartikel und ein optimierter Rippenabstand erhöhen den Tragwiderstand, während übermäßige Feuchtigkeit die Reibung verringert, aber durch konstruktive Anpassungen gemildert werden kann. Dadurch sind Geogitter an unterschiedliche Bodenverhältnisse anpassbar.
3). Chemische und Umweltbeständigkeit
Biaxiale Geogitter werden aus Polymeren wie Polypropylen oder Polyethylen hergestellt und widerstehen der Zersetzung durch Bodenchemikalien, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Forschungen zu Materialien wie PEF (Polyethylenfurandicarboxylat) belegen deren Fähigkeit, die strukturelle Integrität bei biaxialer Dehnung aufrechtzuerhalten und sogar eine spannungsinduzierte Kristallisation für eine verbesserte Steifigkeit und thermische Stabilität zu entwickeln.
4). Einfache Installation
Ihr leichtes und flexibles Design vereinfacht die Handhabung und senkt die Arbeitskosten. Beispielsweise verbessern Geogitter mit **dreidimensionalen Verstärkungsknoten** die Installationseffizienz bei gleichbleibender struktureller Leistung.
5). Haltbarkeit unter dynamischen Belastungen
Experimente mit Materialien, die Frost-Tau-Zyklen und dynamischen Belastungen (z. B. Erdbeben) ausgesetzt sind, zeigen, dass geogitterverstärkte Systeme ihre mechanische Stabilität behalten. Dies ist für Anwendungen wie Straßenuntergründe in kalten Klimazonen oder erdbebengefährdeten Gebieten von entscheidender Bedeutung.
Anwendungsszenarien
1). Straßen- und Eisenbahnbau
Zur Verstärkung von Untergründen, zur Reduzierung von Spurrillen und zur Verlängerung der Lebensdauer von Straßenbelägen durch Verteilung der Verkehrslasten. Sie sind besonders wirksam in weichen Böden, in denen Setzungen auftreten können.
2). Hang- und Böschungssicherung
Verhindert Bodenerosion und Erdrutsche durch die Integration in Vegetation oder Stützstrukturen. Die anisotrope Scherfestigkeit der Geogitter-Boden-Grenzflächen gewährleistet die Anpassungsfähigkeit an komplexe Spannungsrichtungen.
3). Stützmauern
Verbessert die strukturelle Integrität mechanisch stabilisierter Erdwände (MSE), indem es seitliche Unterstützung bietet und den Erddruck reduziert.
4) Grundbau
Verbessert die Tragfähigkeit von Strukturen, die auf schwachen Böden errichtet wurden, wie z. B. Industrieplattformen oder Gebäudefundamente.
5). Umwelt- und Wasserbauprojekte
Wird in Deponieauskleidungen, zum Küstenschutz und zur Flussuferbefestigung eingesetzt, um hydraulischen Kräften und chemischer Belastung standzuhalten.
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Ausgestattet mit fortschrittlicher Fünfschicht-Coextrusionstechnologie, die sowohl glatte als auch strukturierte Geomembranen mit einer maximalen Breite von 10 Metern herstellen kann.
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