Mindent a georácsokról

Georács

A georács háromdimenziós méhsejt szerkezet, polietilén szalagokból, 1,2-1,8 mm vastag és különböző magasságú 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm. A szalagok nagy szilárdságú ultrahangos hegesztések segítségével kapcsolódnak egymáshoz bizonyos időközönként, ami meghatározza a georácscellák méretét. Ezt követően a sejteket inert anyaggal töltik meg. A georács kiválasztását az építés alatt álló tárgy feladataitól, a töltőanyagtól és a lejtés szögétől függően határozzák meg, amelyre a geoszintetikus anyagokat fektetik.

A térfogatos georács segítségével megoldódik a felüljárók kúpjainak védelmének, a lejtők erózió elleni védelmének, a gyenge alapok megerősítésének, a támfalak építésének és az ideiglenes utak rendezésének kérdése. A georácscellák dombornyomott felülettel és perforációval rendelkezhetnek, ami növeli a súrlódást a töltőanyaggal és javítja a szerkezet vízelvezetését. A georács beépítésének hőmérsékleti tartománya -40 ° C és + 60 ° С között van. Az anyag környezetbarát és semleges az agresszív környezetekkel szemben.

A georács lefektetésének technológiája szerint egy geotextil szövetréteget helyeznek az alapba. A georács speciális horgonyokkal van rögzítve, rögzítve azt a munkahelyzetben, és összekötve a modulokat egymással. Az anyagmodulok könnyen egymásra helyezhetők. A cellákat homokkal vagy kaviccsal töltik fel rétegenkénti tömörítéssel.

A polimer georácsral megerősített lejtők megbízható, környezetbarát, folyamatos szerkezetet képviselnek, növényi talajjal töltött sejtekkel, amelyeket később évelő füvekkel vetnek be. Az utak gyenge alapokra történő építésekor a georács egyenletesen osztja el a terhelést, és megakadályozza az úttest egyenetlen lerakódását.

A térfogatos georácsot geocellának vagy geocellának is nevezik. A georácsok gyártásakor különböző geometriai paramétereket állítanak be a jövőbeli szerkezethez, ezáltal különböző méretű geocellákat kapva. A térfogati rács geocelláit úgy alakítják ki, hogy a polimer szalagokat sakktábla mintával kötik össze.

Összecsukva a műanyag georács kompakt modult képez, amelyet könnyű szállítani az építkezésre. A fektetés során a modul kifeszül, és a georács háromdimenziós szerkezetté válik. A zúzott kővel, kővel vagy más töltőanyaggal töltött geocellák (geocellák) közepes keménységű lemezt képeznek, amely működés közben újraosztja a terhelést, növeli az épülő létesítmény szilárdságát és élettartamát.

A georácsok fontos jellemzői

Záporok és hurrikánszelek után a kert felszerelésével kapcsolatos minden erőfeszítés gyakran érvénytelen. A polimer georács viszonylag olcsó eszköz lejtők rendezésére. A legegyszerűbb sejtszerkezetek könnyen megbirkóznak a talajfelszín megerősítésével. Különösen akkor, ha komplexben használják őket - georács, megerősített talajlemezek és térfogati geomats.

A geoszintetika pozitív tulajdonságai:

  • a legegyszerűbb cellaalap, amely tekercsbe gördül, könnyen egymásra rakható és szállítható;
  • a földben fekve hosszú ideig nem bomlik a talaj nedvessége és természetes savassága hatására;
  • követi a csúszdák és sziklakertek körvonalait a táj parkosítása érdekében;
  • nem akadályozza meg a nedvesség és a tápanyagok behatolását a dísznövények gyökerébe és a megerősítő háló tetejére ültetett gyepre;
  • a polimer anyagok, amelyekből a georácsot előállítják, nincsenek kitéve korróziónak, leválásnak vagy bomlásnak;
  • nem befolyásolja a terület ökológiai egyensúlyát és a talajvíz természetes újraelosztását;
  • a vakondok és rágcsálók nem indulnak el a georács alatt, bár az erősítő vászon környezetbarát;
  • gyorsan növekvő növények hatására további rögzítést kap a talaj felszínén;
  • a georács lefektetése egyszerű folyamat, amelyet még egy kezdő is képes kezelni;
  • könnyű kinyújtani, rögzíteni horgonyokkal, és szétszerelni, ha felülről csak kavics vagy homok borítja;
  • újra alkalmazható, ha felmerül a felület átalakításának szükségessége.

Szakítószilárdsága miatt a 3D háló geoszintetika a telepítés után sem megy romboló változásokon, még akkor sem, ha kedvezőtlen természeti tényezőknek van kitéve. Az ilyen anyagok a georács speciális elrendezésének köszönhetően évtizedek múlva is keresletben lesznek.

A georácsos vásznak horgonyokkal történő rögzítéséről bemutatunk egy szemléltető példát a videóban.

A legnépszerűbb modellek árainak áttekintése

Meglehetősen sok hazai gyártó, amelyek polimer anyagokkal dolgoznak, georácsok gyártásával foglalkoznak.

Közülük a leghíresebb olyan vállalatok, mint:

  • Geotech, Moszkva;
  • LLC "Geomaterials", Novocherkassk, Rostov régió;
  • GeoSM, Nyizsnyij Novgorod;
  • "Slavros" NPO, Moszkva;
  • PSK "Geodor", Engels, Szaratov régió;
  • LLC "Dialogue St", Protvino, Moszkva régió.

Georács megjelenés szállítási helyzetben

A termék ára függ a geometriai méreteitől és a gyártásban felhasznált anyagoktól, valamint a termék megvásárlásának helyétől és régiójától.

A kiskereskedelmi hálózaton keresztül értékesített átlagos ár 2018 harmadik negyedévében:

Geogrid márka Cella mérete, mm Borda magassága, mm Falvastagság, mm Költség (2018. szeptemberben), 1,0 m², dörzsölje.
térfogat- 320×320 50 1,35 75
közúti georács 39×39 72
geomat 178
térfogat- 210×210 50 1,42 100
gyep 65×65 33 800

A sokféle javaslat lehetővé teszi a kívánt méretű és céljának megfelelő georács kiválasztását, de a következő videó bemutatja, hogyan kell felszerelni, ha szükség van a különböző lejtők megerősítésére:

Előző piaci hírekÖnhűtő építőelemek "CoolBrick": légkondicionáló helyiségek áram nélkül
Következő Piaci újdonságok Az épületszerkezetek modern tűzvédelme: az épületek védelme a pusztulástól

Georács, geocellak, geoframe

Térfogati polimer georács Az Armogrid (TU 2246-002-68781351-2011) egy geotechnikai anyag, amely egy adott magasságú és vastagságú műanyag szalagokból készült térfogati méhsejt szerkezet. Gyenge, instabil talajok megerősítésére szolgál.

A georács csíkokat ultrahangos vagy termikus hegesztéssel rögzítik az érintkezési pontokon. A cellák mérete, a szerkezet magassága eltérő lehet. A jelentéktelen élmagasságú georácsokat általában laposnak nevezik. A georácsok gyártásához polietilén, polipropilén, poliészter szálak használhatók. Vannak geoszintetikus tűlyukasztású szövetből készült rácsok, amelyek vízáteresztő képességükben különböznek műanyag társaiktól.

Az Armogrid műanyag vagy polimer georácsok töltőanyagaként különféle talajokat, zúzott követ, homokot és egyéb építőanyagokat használnak. A rács nemcsak a kötéseket erősíti, a méhsejtbe helyezett anyagokat, hanem a talajréteget is, amelyre fektetik.

Geogrid - mi ez és típusai

A Geogrid egy építőanyag, amely tartós polimer anyagokból készült méhsejt szerkezet. A kialakított méhsejt mérete az igénytől és a felhasználás típusától függően eltérő lehet, ezt az alkalmazott polimer csík szélessége és e csíkok egymáshoz hegesztési mintázata határozza meg.

Az ilyen termékek gyártásához olyan anyagokat használnak, mint:

  • polipropilén és polietilén;
  • poliészter anyagok;
  • üveggyapot;
  • bazalt.

Lehetőség az ereszcsatornák, patakmedrek partjainak megerősítésére

Ezt az építőanyagot három változatban mutatják be a hazai piacon, ezek: georács, georács és geomats.

Geogrid és Geogrid

A gyártási technológiától függően a georácsokat az alábbiak szerint osztályozzák:

  • méhsejtek formájában - a termékek kétféle típusúak: egytengelyűek, amikor a gyártási folyamat során az anyagot egy irányban (hosszanti irányban) nyújtják, és kéttengelyűek - amikor ezt a folyamatot két irányban hajtják végre;
  • térfogat szerint - lapos és terjedelmes.

A lapos georács egy polimer szalagokból álló szövedék, amelynek összekötési pontjain dudorok vannak, ami biztosítja a szerkezet szilárdságát és javítja a tapadást a talajhoz a felhasználás helyén. Az ilyen termékeket georácsnak nevezik.

Georács megjelenés

A tömeges termékek hegesztés, kémiai reagensek vagy szövéstechnológiák alkalmazásával, kockás táblán egymáshoz csatlakoztatott szalagokból készülnek.

A használt szalagok perforálhatók, ami javítja a késztermék és a talaj és más inert anyagok határfelületét az építési vagy javítási helyszínen.

Geomats

Az ilyen típusú szintetikus anyagok megkülönböztető jellemzője a kétdimenziós szerkezete, amely több rácsrétegből áll, amelyek polimer szálak segítségével vannak termikusan összekapcsolva.

Geomat megjelenés

Kapcsolódó cikk:

IX-2. A „Prudon-494” GEORETS ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS MAGAS TÁMOGATÁSOK ERŐSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ RENDSZEREK

A bemutatott számok azt mutatják
Erősítési rendszerek 45 ° -os lejtésű lejtőkön "Prudon-494" georácsok használatával.
Ugyanakkor, mint intézkedések a lejtő felszíni részeinek rögzítésére
folyamatos erősítésüket "PRUDON-494" típusú georácsokkal tervezik. V
a számítások eredményeinek megfelelően a látóhatárokat a
amely tartósabb megerősítő anyagok helyett (mint a STABILENKA
200/45) georácsok alkalmazhatók. A javaslatban számításokat végeztek
stabil, nem deformálható alap, nincs külső terhelés. Sémák
a lejtők megerősítését a Ktr szilárdság biztosításának feltétele alapján számították ki
= 1,3.

A számításokból
ebből következik, hogy a töltésen horizontok vannak, amelyeken nagy szilárdság helyett
hengerelt szintetikus anyagokból, térfogatos georácsot használhat
"Prudon-494". A "Különbözőkkel megerősített töltések számítási módszere
anyagok ", amelyet a JSC" 494 UNR "publikált 2001 -ben, a megoldás új megközelítése
megerősített talaj töltések kiszámításának problémái. A számítás közvetlen elszámoláson alapul
talaj és megerősítő rétegek közös munkája minden horizonton, figyelembe véve
a bal és jobb lejtők összeomlásának lehetséges felületeinek közös munkája
töltések. Ezen kívül a feladatsor, az eredmények a szekvenciális
amelyek megoldásai lehetővé teszik a megbízható és gazdaságos megerősítési rendszer megalapozását
tervez különféle anyagokkal.

Lejtők építése

Ha lejtők vannak a webhelyén, ne csüggedjen. Biztonságosan megerősítheti és elegánsan díszítheti őket. Ezenkívül mind a szelíd, mind a meredek lejtők megerősíthetők.

A lejtőn történő megerősítési munkákat több szakaszban végzik. Először a lejtőt kell kiegyenlíteni, majd meg kell jelölni a határait. A következő lépésben egy réteg geotextíliát kell szépen lefektetni.

Erős horgonyok vannak rögzítve a rács rögzítéséhez. Megerősítő anyagot húznak rájuk. El kell kezdeni a geret elhelyezését a lejtő tetejéről. Ezután további rögzítésre kerül L alakú horgonyokkal, 1-2 m-es lépéssel. A munka végén a sejteket 3-5 cm-es csúszóval töltik meg.

A helyszín felszínének megerősítésére szolgáló anyagot széles körben használják az elővárosi építkezésben. A könnyű rögzítés és a működés megbízhatósága nélkülözhetetlenné teszi a nyaraló táj kiváló minőségű elrendezését.

Különböző fokú meredekségű lejtők erősítése

A szelíd lejtők 8 ° -ig nem igényelnek megerősítést. Csírázó ültetvényekkel jól megerősítik őket. Gyökereik mélyebbre nőnek, és kövek rögzítik őket a talajban. Ez elég ahhoz, hogy a lejtő ne süllyedjen el.

A 8-15 ° -os közepes lejtőkön a növények természetes módon jelennek meg, de felhőszakadással kimoshatók, ezért célszerű georáccsal megerősíteni őket, különösen összetett formájú lejtőkön.

A különböző lejtésű lejtők megerősítésére különböző méhsejtméretű polimer georácsokat használnak:

  • ha a dőlésszög meghaladja a 45 ° -ot, használja a cella szélét 200 mm -es méretben;
  • 45 ° - 150 mm -ig;
  • 30 ° - 100 mm -ig;
  • 10 ° - 50 mm -ig.

Georács hordozóval (geokompozit)

A hordozóval ellátott kompozit georácsok méltó helyet foglalnak el a geoszintetikus tekercsanyagok között. Nagy szilárdságú poliészter vagy üvegszálas szálakból készülnek, és varrott, biaxiálisan orientált hálót képeznek szorosan, egy nem szőtt polimer geotextíliához kötve. A cellák mérete a georács műszaki jellemzőitől függően 20x20 és 50x50 mm között változhat.

Ez a geotextília méltó alkalmazást talált az aszfaltbeton autópályák alapjait megerősítő anyagok között. A fektetés során hordozóanyag jelenléte miatt a georács nem gyűrődik, nem képez ráncokat és redőket, ami kedvezően befolyásolja az út egyenletes alapjának kialakítását.

A georács készítéséhez használt szálak szerkezetének különbségei alapján a szakadási nyúlási együttható és a kúszás mértéke változhat. Minden modell kivétel nélkül ellenáll a nedvességnek, a savaknak és a lúgoknak, nem romlik a biológiai tényezők hatására (vagyis nem penészednek és nem érintik a gombák). Nem félnek az ultraibolya sugárzástól sem.

Stabil mechanikai szilárdságuk miatt az építőiparban különféle típusú georácsokat használnak hordozóval. Ezekre van a legnagyobb kereslet az autópályák, hidak és repülőtéri kifutópályák felső megerősítő rétegének kialakítása érdekében. Először is, ez lehetővé teszi a bevonat vastagságának csökkentését, mivel a zúzott kő vagy az alappárna létrehozásához használt egyéb töltőanyag nem mozog, és nem keveredik a talajjal, homokkal és más rétegekkel. Ami mindenképpen gazdaságilag előnyös. Másodszor, az útburkolat kevésbé kopik, így a javítások közötti időköz jelentősen megnő. Az aljzatot tartalmazó georácsok lehetővé teszik, hogy ellenálljon a nehéz terheknek (beleértve a teherautó kerekeit és a repülőgép alvázát is), így a deformáció, beleértve a repedéseket is, minimálisra csökken. Az útburkolat rugalmassága nő, ellenállása minden típusú vízszintes és néhány függőleges terheléssel szemben növekszik. Ebben az esetben nem keletkeznek kátyúk és kanyarulatok, amelyek gyakran "díszítik" a megerősítetlen autópályákat.

A bitumen alapú vegyületekkel impregnált bazalt- és üvegszálas geonetekre van a legnagyobb igény a frissen lerakott aszfaltburkolatok megerősítésére. Abban az esetben, ha aszfaltot helyeznek beton alapra, latex impregnálás ajánlott. A geotextil hátlapnak köszönhetően megnő az anyag érintkezési felülete az útfelülettel, és gázszellőztető funkciót is ellát.

Még az erős hevítés sem képes károsítani az ilyen típusú georácsokat, az üvegszálat, anélkül, hogy megváltoztatná tulajdonságait, tökéletesen ellenáll a 400 fokos és a bazalt 600 fokos melegítésnek.

A megerősítő utak mellett szubsztráttal ellátott georácsokra van szükség a tározók és a szakadékok lejtőinek megerősítéséhez. Ebben az esetben a rács nem teszi lehetővé a talaj elmozdulását, a geotextília pedig megakadályozza, hogy az olvadék, talaj vagy esővíz elmossa a talajt. Tehát ez az anyag a talajerózió elleni küzdelem egyik legjobbja.

Aljzatú georács vásárlása kedvező áron Moszkvában, Krasznodarban, Rostov-on-Don, Szocsi, Voronyezs, Volgograd, Novoszibirszk, Omszk, Szentpétervár, Jekatyerinburg, Kazan, irodai rendelés az oldalon található speciális űrlapon keresztül " Kérjen egy kérést ", vagy lépjen kapcsolatba az értékesítési osztállyal az ingyenesen hívható 8-800-700-70-51 telefonszámon

Következő: Georácsok alkalmazása

Fektetési technológia

Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a georács nagyon fontos szerkezeti elem mind az új útburkolat telepítésekor, mind a lejtők megerősítésekor, amelyek helyes telepítése nemcsak a munka minőségét, hanem a működési időtartamot is befolyásolja. az egész szerkezetet.

Annak érdekében, hogy a georács a lehető leghatékonyabban működjön, helyesen kell elhelyezni, betartva az összes telepítési szabványt. Felszerelése a tervezési és műszaki követelményeknek megfelelően történik, amelyek minden esetben egyediek. A telepítés során azonban bizonyos lépéseket el kell végezni:

  • előkészíti az alapot;
  • végezze el a kezdeti mélyítések vágását;
  • terjessze el a georácsot a helyszínen és fektesse le;
  • szükség esetén javítsa ki;
  • fedjük le hámlasztó réteggel, tamponozzuk.

A szerkezet rögzítését speciális U alakú horgonyokkal végezzük, amelyek gyártásához legfeljebb 3 mm vastagságú huzalt használnak. 10 méterenként rögzítőelemeket kell felszerelni a rács hossza mentén, és 2 méterenként - a szélesség mentén.

A rács lerakásának módját a következő videó mutatja.

Térfogati rácsok

A háromdimenziós méhsejt szerkezetnek köszönhetően a térfogati georács elengedhetetlen eszköz lett a lágy talajok megerősítésében. A töltéshez kényelmes méhsejt kialakításához az elemeket sakktábla mintával rögzítik. A kapott keret két síkban nagyon erős. Úgy tartják, hogy a kötési szilárdság a szintetikus szalagok bázisszilárdságának körülbelül 70% -a lehet.

Horgonyok vagy fémkonzolok használhatók a modul egyes elemeinek csatlakoztatására. Vidéki házak építésénél rácsok a cella mérete 210x210 mm... A méhsejt magassága azonban eltérő lehet - 50-300 mm.

A modern polimer rácsok mellett néha betonból vagy textil geo-szövetből készült fajtákat is használnak. Az első típus szerkezete betonból készült elemekkel rendelkezik, amelyekben üreg van a talaj számára. Ennek az opciónak a használatát korlátozza a tömbök nagy tömege, a telepítés összetettsége és a további szállítási költségek.

A geotextília rácsokat nemcsak a laza talajok megerősítésére használják, hanem a felszínre gyakorolt ​​negatív hatások csökkentésére is a talajvíz és a fagy hatására felboruló talaj.

A fajok jellemzői

A modern építési piacon manapság a volumetrikus georácsok széles választéka és választéka áll rendelkezésre. Sok gyártó foglalkozik ennek az anyagnak a gyártásával. Csak a legnépszerűbb és jól bevált termékeket soroljuk fel.

Fortek

Ennek a vállalatnak a térfogati polimer georácsát használják fel a talajerősítés folyamatában autópályák és vasutak építésénél a lejtők és töltések, part menti övezetek megerősítésére. Jellemzője az erő, az agresszív hatásokkal szembeni ellenállás, a hosszú élettartam, a jó vízállóság. A geomodul a következő műszaki paraméterekkel rendelkezik:

  • szilárdság - legalább 21 MPa;
  • varrattörési terhelési tényező - 925-1300N.

A "Fortek" megerősítésére szolgáló konstrukció modellválasztéka meglehetősen változatos. Érdemes megjegyezni az olyan termékeket, mint a térfogati georács 22/15, 30/5, 44/5.

"Geoszpán"

Ez ideális megoldás az úttest, a lejtők megerősítésére és a vízelvezető rendszer kialakítására. Ennek a cégnek a műanyag térfogati rácsok köre meglehetősen széles és változatos, de mindegyik kiváló műszaki jellemzőkkel rendelkezik és megfelel a szabványoknak.

A Geospan 3D georács fő funkciói a következők:

  • a talaj védelme az erózió ellen;
  • a vízszigetelés együtthatójának növelése;
  • a teljes szerkezet megerősítése.

A leggyakrabban használt modellek az OP 20/20, OP 30/10, OP 40/15.

Rittex

Az ezen a néven használt georácsokat a Ritten Geosynthetics gyártja. A szerkezeteket az összes szabályozási követelmény, GOST szerint gyártják. A termékek tanúsítvánnyal rendelkeznek, a termékek kiváló minőségűek, megbízhatóak.A gyártáshoz a legmodernebb és strapabíró anyagokat használják. Mielőtt belépnének a fogyasztói piacra, sorozatos laboratóriumi teszteken esnek át, amelyeknek meg kell erősíteniük a műszaki paraméterek minden követelménynek való megfelelését.

A Rittex térfogati műanyag georácsok nagy előnye a hosszú élettartam - 50 év. A következő modellekre van igény:

  • 50/420 1,35 mm vastag;
  • 22/75, 1,22 mm vastagsággal;
  • 22/75 1,35 mm vastag.

III-3. ÚTMUTATÓK ÉPÍTÉSE GYENGY ALAPON UTÁKON

Útburkolatok építése
"D-1-1 (1)"

Forgalom intenzitása - előtt
300 autó / nap

(Első fázis)

Bevonat - Privát szuboptimális
rendkívül aktív (aktív) anyagok keveréke, maximális szemcsemérete 70 mm.
M> 800 (kohósalak)

Homokos ágy - Homok (homokos talaj)
Kf. > 1 m3 / nap, a "Prudon-494" georács segítségével megerősítve, AR-1 típus

Elválasztó réteg - Geoszintetika

Vízelvezetés - osztás
réteg -
Geoszintetika

Földágy (Lásd a Föld építése
vásznak)

1. Meghatározzuk a geoszintetikus anyag típusát
az aljzat víz-termikus rendszere (az aljzat talajának tulajdonságai,
az út nyomvonalát, a homokréteg homok tulajdonságait).

Útburkolatok építése
"D-1-1"

Forgalom intenzitása - előtt
750 autó / nap

Bevonat - Privát szuboptimális
rendkívül aktív (aktív) anyagok keveréke, maximális szemcsemérete 70 mm.
М> 800 (kohósalak), cementtel megerősítve (6%), geográffal megerősítve
"Prudon-494" típusú AR-1.

Elválasztó réteg - nem szőtt geotextília

Homokos alátét -
Homok
(homokos talaj) a Kf. > 1 m / nap

Vízelvezetés - osztás
réteg -
nem szőtt
geotextília

Földágy (Lásd a Föld építése
vásznak)

1. Meghatározzuk a geoszintetikus anyag típusát
az aljzat víz-termikus rendszere (az aljzat talajának tulajdonságai,
az út nyomvonalát, a homokréteg homokjának tulajdonságait).

Útburkolatok építése
"D-1-0 (1)"

Forgalom intenzitása - előtt
200 (300) autó / nap

Bevonat - Homokos talaj, megerősített
georács "Prudon-494" AR-2 -150 mm. (AR -3 - 200 mm.), Zúzott kő beágyazásával
Fr. 40–70.

Elválasztó réteg - nem szőtt geotextília

Homokos alátét -
Homok
(homokos talaj) a Kf. > 1 m / nap

Elválasztó réteg - nem szőtt geotextília

Földágy (Lásd a Föld építése
vásznak)

1. Meghatározzuk a geoszintetikus anyag típusát
az aljzat víz-termikus rendszere (az aljzat talajának tulajdonságai,
az út nyomvonalát, a homokréteg homokjának tulajdonságait).

Útburkolatok építése
"D-1-2"

Forgalom intenzitása - előtt
750 autó / nap

Kettős
felületkezelés.

Bevonat - Törmelék Fr. 40-70,
megerősítve a Geogrid "Prudon-494" típusú AR-1 (100 mm), elrendezés szerint
szerves kötőanyaggal történő impregnálás

Felosztás
réteg -
nem szőtt
geotextília

Homokos
alsó réteg -
homok (homokos talaj) Kf. > 1 m / nap

Vízelvezetés -
elválasztó réteg -
nem szőtt geotextília

Földi
vászon
(Cm.
Aljzat szerkezetek)

Sajátosságok

Nem hiába hívják a georácsot új generációs anyagnak. Még a tájtervezési szakemberek sem tudták, mi ez néhány évvel ezelőtt. A georács alapjainak széles skáláját használják - a műkőtől és a bazalttól a nem szőtt szálakig. Az útépítésben a HDPE vagy LDPE termékeket használják leggyakrabban 50–200 mm szabványos falmagassággal és 275 × 600 cm -es vagy 9 × 48 kg -os 300 × 680 cm -es modultömeggel.

A georács eszköz meglehetősen egyszerű. Sejtes szerkezetű lapok vagy szőnyegek formájában készül, a geoszintetikus szerkezetek kategóriájába tartozik, lapos vagy háromdimenziós formában történik.Az anyag függőlegesen és vízszintesen nyújtható, keretet képezve az erősítő alkatrészekkel való feltöltéshez. Ebben a minőségben általában homok, zúzott kő, különböző talajok vagy ezen anyagok keveréke hat.

A méhsejt mérete és száma kizárólag a termék céljától függ. A szakaszok egymáshoz való csatlakoztatását hegesztett módszerrel, sakktábla mintával végezzük. A georácsokat speciális megerősítéssel vagy horgonyokkal rögzítik a talajhoz. A térfogatú georácsokban a méhsejt magassága és hossza 5-30 cm között változik. Egy ilyen szerkezet 50 évig vagy tovább megőrzi funkcionalitását, ellenáll a különböző külső hatásoknak, ellenáll a jelentős hőmérséklet -csökkenéseknek - +60 és -60 fok között .

Hol és mit használhat

Ezt az eszközt talajerősítésre használják, amikor egy nyaralóban építési munkálatok folynak, vagy utak és bekötő utak rendezése során. Ezenkívül a talajerősítést georács segítségével végzik a tájképi tevékenységek során. Ezenkívül létrejön a hatékony szűrés és a kiváló minőségű vízelvezetés elrendezésének lehetősége.

Ebben az esetben a lemez magassága megfelel a polimer georács méreteinek. Alkalmazása jelentősen csökkentheti a töltés talajrétegének vastagságát a felület szilárdságának csökkentése és az alapvető működési paraméterek megtartása nélkül.

Mi az a georács?

Ez egy háromdimenziós szerkezet, amely méhsejt-sejtekből áll, amelyeket speciális módon rögzített polimer szalagból alakítanak ki. A méhsejt méretét az anyag célja határozza meg. Ezenkívül meglehetősen ellenáll a különféle hatásoknak - kémiai és mechanikai, valamint a légköri tényezők hatásának.

A georácsos eszköz lehetővé teszi a lehető leggyorsabb és speciális készségek nélküli rögzítést a talajon. Ennek eredményeként a fejlesztő erős megerősítő keretet kap. Hatékony az építési munkák során, mivel a cellákat könnyen meg lehet tölteni törmelékkel, homokkal vagy közönséges talajjal.

Előnye nemcsak a könnyű rögzítés, hanem a szállítás egyszerűsége a telepítés helyére.

Nézetek

A megerősítő georács több osztályozási kritérium szerint típusokra oszlik. A felosztást az építés típusa, az anyag típusa, a perforáció jelenléte szerint végzik

Mindezek a tényezők fontosak a megfelelő georács kiválasztásához.

A nyújtással

Az egytengelyű szerkezetet kész téglalap alakú szakaszok formájában állítják elő, amelyek csak egy irányban nyúlnak. Ha a szövet deformálódik, megtartja kellő merevségét, hosszirányban képes ellenállni a nagy terhelésnek. A sejtek hosszirányban megnyúltak, keresztirányú oldaluk mindig rövidebb. Ez a termék az egyik legolcsóbb.

A kéttengelyes georács képes hosszanti és keresztirányú nyújtásra. Ebben az esetben a cellák négyzet alakúak, jobban ellenállnak a deformációs terheléseknek. A rács biaxiálisan orientált változata ellenáll a törésnek, beleértve a talajt. Használata igényes a tájtervezésben, lejtők és lejtők rendezésekor.

A Triaxial Geogrid egy polipropilén szerkezet, amely 360 fokos egyenletes terheléseloszlást biztosít. A lap perforált a feldolgozás során, így sejtszerkezetet kap, hosszirányban és keresztirányban kifeszítve. Ezt a fajtát inkább erősítő elemnek lehet nevezni; ott használják, ahol a talaj összetétele instabil.

Hangerő szerint

A lapos georácsot georácsnak is nevezik. Sejtjeinek magassága ritkán haladja meg az 50 mm -t; a termékek merev polimerből, betonból, kompozit vegyületekből készülnek. Az ilyen szerkezeteket erősítő alapként használják a gyep- és kerti szerkezetekhez, utakhoz, felhajtókhoz, és ellenállnak a nagy mechanikai terheléseknek.

A térfogati georács poliészterből, polietilénből, kellő rugalmasságú polipropilénből készül.Az ilyen szerkezetek erősek, tartósak és rugalmasak, nem félnek a külső környezet agresszív hatásaitól. Hajtogatva inkább lapos zsinegre hasonlítanak. Kiegyenesítve és a talajra rögzítve a rács elnyeri a kívánt térfogatot. Az ilyen termékek szilárd vagy perforált szerkezetűek lehetnek.

Anyagtípus szerint

Az összes ma forgalmazott georácsot iparilag gyártják. Leggyakrabban műanyagon vagy kombinált anyagokon alapulnak. Az alfajoktól függően a következő alapot kell használni.

Tekercselt geotextíliával. Az ilyen georácsok térfogati felépítésűek, alkalmasak az omladozó talajterületek megerősítésére, segítenek elkerülni a fagy és a talajvíz miatti talajromlást. Az anyag nem szőtt szerkezete biztosítja a legjobb feltételeket a kémiai és biológiai külső tényezőknek való ellenálláshoz.

Specifikációk

Az "ARMDOR GR" geocelluláris anyagot az STO 70950163-002–2013 "GEOSOTE MATERIAL" ARMDOR GR "szervezeti szabvány szerint gyártják. Műszaki feltételek ", 2013.03.01.

A geocelluláris anyag általános nézete nyújtott (működő) állapotban

А - modul szélessége; B a modul hossza; h - modul magassága; C a cella átlós mérete; a - cella szélessége.

Az "ARMDOR GR" általános nézete összecsukva a szállítás megkönnyítése érdekében

A1 - modul szélessége; В1 - modul hossza; h - modul magassága;

Az ARMDOR GR típusokat a perforáció és a geometriai méretek jelenlététől vagy hiányától függően típusokra osztják. A perforációt "P" betű jelzi

Táblázat - Az "ARMDOR GR" geocelluláris anyag geometriai paraméterei
Geocell márka
anyag
Magasság
h, mm
Átlós
sejtek,
mm
Méretek nyújtva
állapot А´В, mm
Méretek szállításkor
állapot А1хВ1, mm
Feszített terület
állapot S, m2
  • GR. ARMDOR
50
100
150
200
250
300
220   2900x6250 1350x500 18,10  
  • GR. ARMDOR
50 
100
150
200
250
300
290 2900x6250 1350x500 18,10
  • GR. ARMDOR
50 
100
150
200
250
300
440 3050x9550 1350x500 29,10
Táblázat - Az "ARMDOR GR" geocelluláris anyag fizikai és mechanikai paraméterei
A mutató neve Indikátor érték
  • Egy nem perforált geoszalag maximális szakítószilárdsága hosszirányban, kN / m, nem kevesebb
                       18
  • A perforált geoszalag maximális szakítószilárdsága hosszirányban, kN / m, nem kevesebb
                       16
  • Relatív geo-szalaghosszabbítás,% maximális terhelésnél, nem több
                      250
  • A geocellás anyag varratának szakítószilárdsága, kN / m, nem kevesebb
                       18

Az "ARMDOR GR" szimbólum szerkezete a következőket tartalmazza:

  • a termék megnevezése ("Geocell anyag");
  • márkanév ("ARMDOR GR");
  • a cella méretének megjelölése: a cella magasságának mérete (milliméterben), amelyet a cella átlója perjelevel elválaszt (milliméterben);
  • perforáció jelölés - П (ha van);
  • ennek a szabványnak a megnevezése.

A szimbólum szerkezete az alábbiakban látható.

a) - a termék neve; b) - az anyag minősége; c) - cellamagasság, mm; d) - a cella átlójának mérete, mm; e) - perforációs jel; f) a szervezet szabványának száma.

Példa egy szimbólumra

perforáció nélkül

"ARMDOR GR - 100/290" STO 70950163-002–2013.

lyukas

"ARMDOR GR - 200/220 - P" STO 70950163-002–2013.

flw-hun.imadeself.com/33/

Javasoljuk, hogy olvassa el:

14 szabály az energiatakarékosságra