Geotextil Tejido de Alta Resistencia Personalizado PP Polipropileno con Membrana Tejida para la Construcción de Autopistas
El geotextil no tejido está compuesto de fibras continuas o cortas que, a través de diferentes equipos y procesos de disposición en red, se entrelazan para formar una tela normalizada tras la aglomeración, con suavidad, riqueza y cuerpo, para satisfacer las necesidades de diferentes espesores. El geotextil no tejido tiene una buena adherencia debido a que las fibras poseen cierta capacidad para resistir la rotura y deformarse suavemente, al mismo tiempo que tienen muy buena adaptabilidad.
- Resumen
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El geotextil no tejido está compuesto de filamentos o fibras cortas que, a través de diferentes equipos y disposiciones de proceso, se entrelazan para formar una red. Después de la agujafilatura, entre otros métodos, las fibras se entrelazan juntas, creando una fijación mutua que forma un tejido normalizado, suave, rico y consistente, que satisface las necesidades de diferentes espesores. El geotextil no tejido tiene una excelente capacidad de drenaje superficial debido a que las fibras poseen cierta resistencia al desgarro y pueden deformarse suavemente, al mismo tiempo que tienen una buena adaptabilidad. También cuentan con una buena capacidad de drenaje en la superficie; la superficie suave mejora el coeficiente de fricción, aumentando la adherencia de los granos de suelo, lo que puede prevenir la pérdida de partículas finas y eliminar el exceso de agua, proporcionando una buena protección. Según su uso y longitud del hilo, se clasifica en geotextil no tejido de filamento continuo o geotextil no tejido de fibra corta. Estos materiales pueden tener excelentes propiedades de filtrado, aislamiento, refuerzo y protección, siendo un tipo de material geosintético ampliamente utilizado.
Peso |
100g |
150g |
200g |
250G |
300 g. |
400g |
500g |
600g |
800G |
||||||||
Variación de Peso(%) |
-8 |
-8 |
-8 |
-8 |
-7 |
-7 |
-6 |
-6 |
-6 |
||||||||
Grosor(mm) |
0.9 |
1.3 |
1.7 |
2.1 |
2.4 |
3.0 |
3.6 |
4.1 |
5.0 |
||||||||
Variación de Ancho(%) |
-0.5 |
||||||||||||||||
Resistencia a la Rotura (MD y TD)(KN/m) |
2.5 |
4.5 |
6.5 |
8.0 |
9.5 |
12.5 |
16.0 |
19.0 |
25.0 |
||||||||
Elongación al Romper (MD y TD)(%) |
25~100 |
||||||||||||||||
Resistencia a la Rotura de CBR Mullen (KN) |
0.3 |
0.6 |
0.9 |
1.2 |
1.5 |
2.1 |
2.7 |
3.2 |
4.0 |
||||||||
Tamaño de Criba O90 (mm) |
0.07~0.2 |
||||||||||||||||
Coeficiente de Permeabilidad Vertical (cm/s) |
k*(10-1~10-3) (k=1.0~9.9) |
||||||||||||||||
Resistencia a la tracción (MD y TD)(KN) |
0.08 |
0.12 |
0.16 |
0.20 |
0.24 |
0.33 |
0.42 |
0.46 |
0.60 |
Peso |
100g |
150g |
200g |
250G |
300 g. |
400g |
500g |
600g |
800G |
||||||||
Variación de Peso(%) |
-6 |
-6 |
-6 |
-5 |
-5 |
-5 |
-4 |
-4 |
-4 |
||||||||
Grosor(mm) |
0.8 |
1.2 |
1.6 |
1.9 |
2.2 |
2.8 |
3.4 |
4.2 |
5.5 |
||||||||
Variación de Ancho(%) |
-0.5 |
||||||||||||||||
Resistencia a la Rotura (MD y TD)(KN/m) |
4.5 |
7.5 |
10.0 |
12.5 |
15 |
20.5 |
25.0 |
30.0 |
40.0 |
||||||||
Elongación al Romper (MD y TD)(%) |
40~80 |
||||||||||||||||
Resistencia a la Rotura de CBR Mullen (KN) |
0.8 |
1.4 |
1.8 |
2.2 |
2.6 |
3.5 |
4.7 |
5.5 |
7.0 |
||||||||
Tamaño de Criba O90 (mm) |
0.07~0.2 |
||||||||||||||||
Coeficiente de permeabilidad vertical (cm/s) |
K*(10-1-10-3) (K=1.0~9.9) |
||||||||||||||||
Resistencia a la tracción (MD y TD)(KN) |
0.14 |
0.21 |
0.28 |
0.35 |
0.42 |
0.56 |
0.70 |
0.82 |
1.10 |




2. Refuerzo de la base blanda: se aplica sobre bases blandas de caminos no pavimentados, pistas de aeropuertos, vías férreas, rellenos sanitarios y estadios, etc., para prevenir que la geomembrana sea perforada por la grava.
3. Filtración: se aplica en el fondo del relleno sanitario permeable, para proteger la geored y los geocompuestos y evitar que el suelo penetre en el interior.
4. Drenaje: se aplica bajo la geomembrana, en estadios y el balasto de los ferrocarriles.

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