Biaxiale Kunststoff-Geogitter
Unidirektionale Bewehrung:Optimiert für hohe Zugfestigkeit in einer Richtung – ideal für Hänge, Stützmauern und Dämme.
Langzeit-Lastverhalten:Gewährleistet die strukturelle Integrität unter kontinuierlicher Belastung bei minimaler Kriechverformung.
Mechanische Bodenverriegelung:Die einzigartige Gitterkonstruktion verbessert die Lastverteilung und verhindert Bodenverschiebungen.
Beständig gegen raue Umgebungsbedingungen:Die Konstruktion aus UV-stabilisiertem HDPE/Polyester ist beständig gegen Chemikalien, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen.
Baueffizienz:Reduziert den Materialbedarf und die Installationszeit und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer der Infrastruktur.
Produkteinführung
Biaxiale Kunststoff-Geogitter sind polymerbasierte Gitterstrukturen mit bidirektionalen (längs und quer verlaufenden) Rippen zur Verbesserung der Bodenstabilisierung und Lastverteilung in Tiefbauprojekten. Ihre einzigartige Geometrie und Materialeigenschaften machen sie unverzichtbar für die Bodenverstärkung, die Reduzierung von Verformungen und die Verbesserung der Langlebigkeit von Infrastrukturen.
Produktspezifikationen
Eigenschaften |
Testmethode |
GM13 Prüfwert |
Testhäufigkeit |
||||||
Dicke (min. durchschnittlich) |
0,75 mm |
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 |
D5199 |
-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 |
Zugeigenschaften (1) (min. Mittelwert) |
D 6693 Typ IV |
9.000 kg |
|||||||
. Streckgrenze |
11 kN/m |
15 kN/m |
18 kN/m |
22 kN/m |
29 kN/m |
37 kN/m |
44 kN/m |
||
Bruchfestigkeit |
20kn/m |
27 kN/m |
33 kN/m |
40 kN/m |
53 kN/m |
67 kN/m |
80 kN/m |
||
. Streckgrenzenverlängerung |
12 % |
12 % |
12 % |
12 % |
12 % |
12 % |
12 % |
||
. Bruchdehnung |
700% |
700% |
700% |
700% |
700% |
700% |
700% |
||
Reißfestigkeit (min. Durchschnitt) |
D 1004 |
93N |
125N |
156N |
187N |
249N |
311N |
374N |
20.000 kg |
Durchstoßfestigkeit (min. durchschnittlich) |
D 4833 |
240N |
320N |
400N |
480N |
640N |
800N |
960N |
20.000 kg |
Spannungsrissbeständigkeit (2) |
D5397 |
500 Std. |
500 Std. |
500 Std. |
500 Std. |
500 Std. |
500 Std. |
500 Std. |
gemäß GRI-GM10 |
(App.) |
|||||||||
Rußgehalt (Bereich) |
D 4218 (3) |
2,0–3,0 % |
9.000 kg |
||||||
Oxidative Induktionszeit (OIT) (min. Mittelwert) (5) (a) Standard-OIT |
D 3895 D 5885 |
100 Min. |
100 Min. |
100 Min. |
100 Min. |
100 Min. |
100 Min. |
100 Min. |
90.000 kg |
— oder —(b) Hochdruck-OIT |
400 Min. |
400 Min. |
400 Min. |
400 Min. |
400 Min. |
400 Min. |
400 Min. |
||
Ofenalterung bei 85 °C (5), (6) |
D 5721 D 3895 D 5885 |
pro Formulierung |
|||||||
(a) Standard-OIT (Mindestdurchschnitt) - % nach 90 Tagen verblieben — oder — |
55 % |
55 % |
55 % |
55 % |
55 % |
55 % |
55 % |
||
(b) Hochdruck-OIT (Mindestmittelwert) - % nach 90 Tagen erhalten |
80 % |
80 % |
80 % |
80 % |
80 % |
80 % |
80 % |
||
(a) Standard OIT (min. Mittelwert) |
D 3895 D 5885 |
50 % |
50 % |
50 % |
50 % |
50 % |
50 % |
50 % |
pro Formulierung |
- oder - |
|||||||||
b) Hochdruck-OIT (min. Mittelwert) - % nach 1600 Stunden erhalten (9) |
|||||||||
Produktleistung
1). Hohe Zugfestigkeit und ausgewogene Lastverteilung
Biaxiale Geogitter weisen aufgrund ihrer Gitterstruktur eine gleichmäßige Zugfestigkeit sowohl in Längs- als auch in Querrichtung auf. Diese ausgewogene Festigkeit ermöglicht es ihnen, Lasten gleichmäßig über einen großen Bereich zu verteilen und so lokale Spannungskonzentrationen zu verhindern. Studien zu Geogittern mit verstärkten Knoten zeigten beispielsweise einen verbesserten **ultimativen Herausziehwiderstand** im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen, insbesondere unter Bedingungen hoher Normalspannung. Die Rippen greifen in die Bodenpartikel ein und verbessern so die Effizienz der Lastübertragung.
2) Überlegene Bodenstabilisierung
Die Wechselwirkung zwischen Geogittern und Boden ist entscheidend. Laborversuche zum Herausziehen haben gezeigt, dass die **Scherfestigkeit an der Grenzfläche** von der Korngröße des Bodens, dem Feuchtigkeitsgehalt und der Geometrie der Querrippen abhängt. Größere Bodenpartikel und ein optimierter Rippenabstand erhöhen den Tragwiderstand, während übermäßige Feuchtigkeit die Reibung verringert, was jedoch durch Anpassungen in der Konstruktion ausgeglichen werden kann. Dadurch eignen sich Geogitter für unterschiedliche Bodenverhältnisse.
3) Chemische und Umweltbeständigkeit
Aus Polymeren wie Polypropylen oder Polyethylen hergestellte biaxiale Geogitter sind beständig gegen die Zersetzung durch Bodenchemikalien, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Untersuchungen an Materialien wie PEF (Polyethylenfurandicarboxylat) unterstreichen deren Fähigkeit, die strukturelle Integrität unter biaxialer Dehnung zu bewahren und sogar durch spannungsinduzierte Kristallisation die Steifigkeit und thermische Stabilität zu erhöhen.
4) Einfache Installation
Ihre leichte und flexible Bauweise vereinfacht die Handhabung und reduziert die Arbeitskosten. Geogitter mit **dreidimensionalen Verstärkungsknoten** verbessern beispielsweise die Installationseffizienz bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Tragfähigkeit.
5) Dauerhaftigkeit unter dynamischen Belastungen
Experimente an Materialien, die Frost-Tau-Wechseln und dynamischer Belastung (z. B. seismischen Bedingungen) ausgesetzt sind, zeigen, dass geogitterverstärkte Systeme ihre mechanische Stabilität beibehalten. Dies ist von entscheidender Bedeutung für Anwendungen wie Straßenunterbauten in kalten Klimazonen oder erdbebengefährdeten Gebieten.
Anwendungsszenarien
1) Straßen- und Eisenbahnbau
Sie dienen der Verstärkung des Untergrunds, der Reduzierung von Spurrinnen und der Verlängerung der Lebensdauer von Fahrbahnen durch die Verteilung der Verkehrslasten. Besonders wirksam sind sie in Gebieten mit weichen Böden, in denen Setzungsunterschiede ein Problem darstellen.
2) Hang- und Dammstabilisierung
Verhindert Bodenerosion und Erdrutsche durch Integration in die Vegetation oder Stützkonstruktionen. Die anisotrope Scherfestigkeit der Geogitter-Boden-Grenzflächen gewährleistet die Anpassungsfähigkeit an komplexe Spannungsrichtungen.
3) Stützmauern
Verbessert die strukturelle Integrität von mechanisch stabilisierten Erdwänden (MSE-Wänden) durch seitliche Unterstützung und Reduzierung des Erddrucks.
4) Gründungsbau
Verbessert die Tragfähigkeit von Bauwerken auf schwachen Böden, wie z. B. Industrieplattformen oder Gebäudefundamenten.
5) Umwelt- und Wasserbauprojekte
Wird zur Abdichtung von Deponien, zum Küstenschutz und zur Uferbefestigung eingesetzt, um hydraulischen Kräften und chemischer Belastung standzuhalten.
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