Uniaxiale Geogitter
Uniaxiale Festigkeit: Entwickelt für hohe Zugfestigkeit in eine Richtung – perfekt für Hänge, Stützmauern und Böschungen.
Langzeitstabilität:Durch die überragende Kriechfestigkeit bleibt die strukturelle Integrität auch bei anhaltender Belastung über Jahrzehnte erhalten.
Bodenverstärkung:Das Gitterdesign greift in den Boden/Zuschlagstoff ein, verbessert die Lastverteilung und verhindert seitliche Bewegungen.
Extreme Haltbarkeit: UV-stabilisiertes HDPE/Polyester ist beständig gegen Chemikalien, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen.
Kosteneffizienz: Reduziert den Bedarf an Füllmaterial und beschleunigt die Installation, wodurch die Projektkosten gesenkt und die Lebensdauer verlängert wird.
Produkteinführung
Uniaxiale Geogitter sind hochfeste Geokunststoffe, die aus Polymermaterialien (wie Polypropylen oder Polyethylen) durch Verfahren wie Extrusion, Stanzen und unidirektionales Strecken hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch eine Gitterstruktur mit hoher Zugfestigkeit vorwiegend in einer Richtung (der Längsachse) aus, während die Querrichtung eine relativ geringere Festigkeit aufweist. Diese Konstruktion macht sie ideal für Anwendungen, die eine Bewehrung entlang einer bestimmten Achse erfordern.
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) (Mindestdurchschnitt) |
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.) |
|||||||||
Rußgehalt (Bereich) |
D 4218 (3) |
2,0-3,0 % |
9.000 kg |
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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: Außergewöhnlich stark in gestreckter (Längs-)Richtung, mit Zugfestigkeiten von 30 kN/m bis über 200 kN/m, abhängig von der Produktspezifikation.
2). Hoher Elastizitätsmodul, der die Verformung unter Belastung minimiert und so langfristige Stabilität gewährleistet. Haltbarkeit: Beständigkeit gegen chemische Korrosion, UV-Strahlung und biologischen Abbau, wodurch sie für raue Umgebungsbedingungen geeignet sind (z. B. Böden mit hohem Säure- oder Alkaligehalt).
3).Gute Kriechfestigkeit, wodurch die mechanischen Eigenschaften auch bei längerer Belastung erhalten bleiben. Reibung und Verzahnung: Die Gitteröffnungen ermöglichen die Verzahnung von Bodenpartikeln mit dem Geogitter, wodurch die Reibung zwischen Geogitter und umgebendem Boden verbessert wird. Dies verbessert die Lastübertragung und reduziert Bodenverschiebungen.
4). Leicht und einfach zu installieren: Das geringe Gewicht erleichtert die Handhabung und Installation und reduziert Arbeits- und Bauzeit. Flexibel genug, um sich an unregelmäßige Bodenoberflächen anzupassen und gleichzeitig die strukturelle Integrität zu erhalten.
Anwendungsszenarien
1) Straßen- und Eisenbahnbau
Verstärkung von Unterbau und Untergrund: Stabilisiert schwache Böden, verringert Setzungsunterschiede und verlängert die Lebensdauer von Straßenbelägen durch eine gleichmäßigere Lastverteilung.
Stabilisierung von Eisenbahnschotter: Verhindert Verschiebungen und Verschlechterungen des Schotters bei zyklischer Belastung durch Züge.
2) Kommunal- und Tiefbau
Stützmauern und Erdbauwerke: Werden als Verstärkung in modularen Blockmauern, erdvernagelten Mauern oder Gabionenkonstruktionen verwendet, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und seitlichem Erddruck standzuhalten.
Hangschutz: Stabilisiert Hänge, um Bodenerosion und Erdrutsche durch Verstärkung der Bodenmasse und Verbesserung der Scherfestigkeit zu verhindern.
3) Wasserbau
Dämme und Böschungen: Verstärkt die Fundamente von Böschungen, um hydraulischem Druck standzuhalten und das Risiko eines Versagens aufgrund übermäßiger Setzung oder Versickerung zu verringern.
Kanal- und Flussufer: Sorgt für Erosionskontrolle und strukturelle Unterstützung für die Auskleidung von Wasserstraßen.
4) Abfallwirtschaft: Deponieauskleidungen: Werden in Verbindung mit Geotextilien und Geomembranen verwendet, um Deponieböden und -abdeckungen zu verstärken, Stabilität zu gewährleisten und ein Durchstechen der Auskleidung zu verhindern.
5) Bergbau- und Industrieprojekte: Absetzbecken und Lagereinrichtungen: Verstärkt das Fundament und die Hänge von Lagerbereichen für Bergbauabfälle, um die Sicherheit und Haltbarkeit zu verbessern.
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