Tissu géotextile tissé en polypropylène (PP) de haute résistance personnalisé pour la construction d'autoroutes
Le géotextile non tissé est constitué de filaments ou de fibres courtes assemblés grâce à différents équipements et processus d'entrelacement, puis soumis à l'aiguillage, etc., pour que différentes fibres soient entrelacées ensemble, formant une fixation par emmêlement mutuel qui crée un tissu normalisé, doux, riche, consistant et souple, afin de répondre aux besoins en épaisseur variée. Le géotextile non tissé offre une bonne adhérence car les fibres possèdent une certaine résistance à la déchirure et à la déformation souple, tout en ayant une très bonne adaptabilité.
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Le géotextile non tissé est constitué de filaments ou de fibres courtes assemblées par différents équipements et processus de mise en réseau, puis fixées par aiguillage, etc., pour que différentes fibres soient entrelacées ensemble, formant une fixation emmêlée qui donne un tissu normalisé. Le tissu est doux, riche, consistant et souple pour répondre aux besoins de différentes épaisseurs. Le géotextile non tissé présente également d'excellentes capacités d'adhésion grâce à la bonne perméabilité du tissu, car les fibres ont une certaine résistance au déchirement et à la déformation souple tout en offrant une excellente adaptabilité. Il possède également de bonnes capacités d'évacuation de l'eau à sa surface. La surface douce offre un bon coefficient de frottement, augmentant ainsi l'adhérence des particules de sol, ce qui peut prévenir le mouvement des particules fines tout en évacuant l'excès d'eau, assurant ainsi une bonne protection. Selon l'utilisation, il existe des géotextiles non tissés à fil continu ou à fibres courtes. Ils offrent d'excellents effets de filtration, d'isolation, de renforcement et de protection, et sont un type de matériaux géosynthétiques largement utilisés.
Poids |
100g |
150g |
200g |
250G |
300g |
400g |
500g |
600g |
800G |
||||||||
Variation de poids (%) |
-8 |
-8 |
-8 |
-8 |
-7 |
-7 |
-6 |
-6 |
-6 |
||||||||
Épaisseur (mm) |
0.9 |
1.3 |
1.7 |
2.1 |
2.4 |
3.0 |
3.6 |
4.1 |
5.0 |
||||||||
Variation de largeur (%) |
-0.5 |
||||||||||||||||
Résistance à la rupture (MD et TD) (KN/m) |
2.5 |
4.5 |
6.5 |
8.0 |
9.5 |
12.5 |
16.0 |
19.0 |
25.0 |
||||||||
Allongement à la rupture (MD et TD) (%) |
25~100 |
||||||||||||||||
Résistance à l'éclatement CBR Mullen (KN) |
0.3 |
0.6 |
0.9 |
1.2 |
1.5 |
2.1 |
2.7 |
3.2 |
4.0 |
||||||||
Taille de la passoire O90 (mm) |
0.07~0.2 |
||||||||||||||||
Coefficient de perméabilité vertical (cm/s) |
k*(10-1~10-3) (k=1,0~9,9) |
||||||||||||||||
Résistance à la déchirure (MD et TD)(KN) |
0.08 |
0.12 |
0.16 |
0.20 |
0.24 |
0.33 |
0.42 |
0.46 |
0.60 |
Poids |
100g |
150g |
200g |
250G |
300g |
400g |
500g |
600g |
800G |
||||||||
Variation de poids (%) |
-6 |
-6 |
-6 |
-5 |
-5 |
-5 |
-4 |
-4 |
-4 |
||||||||
Épaisseur (mm) |
0.8 |
1.2 |
1.6 |
1.9 |
2.2 |
2.8 |
3.4 |
4.2 |
5.5 |
||||||||
Variation de largeur (%) |
-0.5 |
||||||||||||||||
Résistance à la rupture (MD et TD) (KN/m) |
4.5 |
7.5 |
10.0 |
12.5 |
15 |
20.5 |
25.0 |
30.0 |
40.0 |
||||||||
Allongement à la rupture (MD et TD) (%) |
40~80 |
||||||||||||||||
Résistance à l'éclatement CBR Mullen (KN) |
0.8 |
1.4 |
1.8 |
2.2 |
2.6 |
3.5 |
4.7 |
5.5 |
7.0 |
||||||||
Taille de la passoire O90 (mm) |
0.07~0.2 |
||||||||||||||||
Coefficient de perméabilité vertical (cm/s) |
K*(10-1-10-3) (K=1,0~9,9) |
||||||||||||||||
Résistance à la déchirure (MD et TD)(KN) |
0.14 |
0.21 |
0.28 |
0.35 |
0.42 |
0.56 |
0.70 |
0.82 |
1.10 |




2. Renforcement du sous-sol mou : utilisée sur le sous-sol mou des routes non pavées, des pistes d'aéroport, des voies ferrées, des terrains de décharge, des stades, etc., pour éviter que la géomembrane ne soit percée par le gravier.
3. Filtration : utilisée au fond du terrain de décharge pénétrant, pour protéger la géoréseaux et les géocomposites et empêcher l'intrusion du sol à l'intérieur.
4. Drainage : utilisée sous la géomembrane, les stades, le ballast des chemins de fer.

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