Géogrille composite acier-plastique
Description des produits
La géogrille en acier et en plastique (connue sous le nom de renforcement de géogrille avec de l'acier et du plastique) se caractérise par une résistance élevée à la corrosion et une excellente résistance à l'usure. Le renfort de géogrille en plastique en acier BPM est fabriqué en acier à haute résistance recouvert de polyéthylène vierge ou de polyéthylène haute densité par une technologie spéciale de soudage par ultrasons.
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Article |
GSZ30-30 |
GSZ40-40 |
GSZ50-50 |
GSZ60-60 |
GSZ80-80 |
GSZ100-100 |
GSZ150-150 |
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Résistance à la traction (kN/m) |
Longitudinal |
Supérieur ou égal à 30 |
Supérieur ou égal à 40 |
Supérieur ou égal à 50 |
Supérieur ou égal à 60 |
Supérieur ou égal à 80 |
Supérieur ou égal à 100 |
Supérieur ou égal à 150 |
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Transversal |
Supérieur ou égal à 30 |
Supérieur ou égal à 40 |
Supérieur ou égal à 50 |
Supérieur ou égal à 60 |
Supérieur ou égal à 80 |
Supérieur ou égal à 100 |
Supérieur ou égal à 150 |
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Taux d'allongement (%) |
Longitudinal |
Inférieur ou égal à 2 |
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Transversal |
Inférieur ou égal à 2 |
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Résistance à 1% d'allongement (KN/m) |
Longitudinal |
Supérieur ou égal à 20 |
Supérieur ou égal à 32 |
Supérieur ou égal à 40 |
Supérieur ou égal à 48 |
Supérieur ou égal à 63 |
Supérieur ou égal à 81 |
Supérieur ou égal à 125 |
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Transversal |
Supérieur ou égal à 20 |
Supérieur ou égal à 32 |
Supérieur ou égal à 40 |
Supérieur ou égal à 48 |
Supérieur ou égal à 63 |
Supérieur ou égal à 81 |
Supérieur ou égal à 125 |
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Limiter la force de pelage au point de liaison soudé N |
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Supérieur ou égal à 100 |
Supérieur ou égal à 100 |
Supérieur ou égal à 100 |
Supérieur ou égal à 100 |
Supérieur ou égal à 100 |
Supérieur ou égal à 100 |
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Avantages des produits
1. Caractéristiques de renforcement de géogrille en plastique et acier
La géogrille en acier-plastique révolutionne le génie civil grâce à ses performances supérieures et sa rentabilité-. Alliant la résistance de l’acier à la durabilité du plastique, ce matériau innovant est largement utilisé dans les projets d’infrastructures du monde entier.
1.1 Haute résistance, petite déformation
1.1.1Avantages de la composition du matériau
Synergie double-matière : Les fils d'acier à haute-élasticité assurent la solidité du noyau tandis que le revêtement polymère ajoute de la durabilité
Rapports matériaux optimisés : Le rapport acier-/-plastique précis équilibre résistance et flexibilité
Matières premières-de haute qualité : Aciers spécialement sélectionnés et polymères-de qualité technique
1.1.2Caractéristiques de conception structurelle
Géométrie de la grille: Les modèles d'ouverture conçus optimisent la répartition de la charge
Configuration des nervures : Les profils nervurés spécialement conçus optimisent le rapport résistance-/-poids
Force de jonction: Points de liaison renforcés entre éléments longitudinaux et transversaux
1.1.3 Performances mécaniques
Haute résistance à la traction: Généralement compris entre 50 et 200 kN/m selon les spécifications
Faible allongement: Généralement limité à 3-5% à charge maximale
Excellente rigidité: Conserve sa forme sous de lourdes charges
1.1.4 Avantages d'ingénierie
Capacité de charge supérieure-: Peut supporter de lourdes charges structurelles
Fluage minimal : Résiste à la déformation à long-terme sous des charges soutenues
Stabilité dimensionnelle: Maintient la géométrie dans diverses conditions de contrainte
1.1.5 Vérification des performances
Tests standardisés: Répond aux normes internationales (ISO, ASTM) en matière de résistance et de déformation
Contrôle de qualité: Des processus de fabrication rigoureux garantissent des performances constantes
Résultats-prouvés sur le terrain: Succès documenté dans des applications exigeantes
1.2 Bonnes performances pour les ondes sismiques
1.2.1 Avantages des matériaux composites
Synergie double-matière: Le noyau en acier offre une haute résistance à la traction tandis que le revêtement en plastique offre flexibilité et résistance à la corrosion.
Dissipation d'énergie: La couche de plastique absorbe et disperse efficacement l'énergie des ondes sismiques par déformation viscoélastique
Durabilité : L'encapsulation en polymère protège les fils d'acier de la corrosion, maintenant ainsi les performances sismiques à long-terme.
1.2.2 Caractéristiques de réponse dynamique
Allongement contrôlé: Une capacité d'allongement de 3 à 5 % permet une déformation sans rupture lors d'événements sismiques
Effet d'amortissement: La friction interne entre les matériaux dissipe l'énergie sismique
Auto-récupération- : La mémoire de forme partielle aide à restaurer la structure après un-séisme
1.2.3 Avantages en matière de performance structurelle
Renforcement tridimensionnel-: La structure en grille s'emboîte avec le sol pour former une masse composite stable
Redistribution du stress: Disperse efficacement les contraintes sismiques concentrées
Frottement des interfaces : Un coefficient de frottement élevé améliore l'interaction avec le sol-géogrille
1.2.4 Applications d'ingénierie
Stabilisation des pentes: Réduit les risques de glissement de terrain de 30 à 50 % par rapport aux pentes non renforcées
Protection des remblai: Minimise le tassement et la fissuration dans les infrastructures de transport
Murs de soutènement: Fournit un soutien latéral supérieur lors des secousses du sol
1.3 Excellente stabilité dimensionnelle
3.3.1Avantages des matériaux composites
Renfort de noyau en acier : Les fils d'acier à haute-résistance offrent une rigidité inhérente
Encapsulation polymère: Le revêtement en plastique durable maintient l'intégrité structurelle
Synergie matérielle: Une combinaison équilibrée évite les déformations excessives
3.3.2Caractéristiques de conception structurelle
Modèle de grille conçu avec-précision: La géométrie optimisée résiste à la distorsion
Répartition uniforme des côtes: Éléments de renfort régulièrement espacés
Jonctions stables: Liaisons robustes entre éléments longitudinaux et transversaux
3.3.3Propriétés mécaniques
Faible fluage : Déformation minimale à long terme-sous charge
Module de traction élevé: Résiste aux étirements sous l'effet du stress
Des performances constantes: Conserve ses propriétés malgré les variations de température
3.3.4Qualité de fabrication
Processus de production contrôlés: Assure la précision dimensionnelle
Matériaux de qualité : Aciers-de haute qualité et polymères techniques
Tolérances strictes: Contrôle précis de toutes les dimensions critiques
3.3.5 Avantages en termes de performances
Conserve la géométrie de conceptiontout au long de la durée de vie
Résiste à la déformationsoumis à des contraintes environnementales
Fournit un comportement prévisibledans les applications d'ingénierie
Garantit des performances à long terme-sans changements de forme significatifs
3.4 Forte capacité portante
3.4.1 Structure en matériau composite
Noyau en acier-à haute résistance: Fournit une résistance à la traction supérieure (généralement 50-200 kN/m)
Encapsulation polymère: Protège l'acier de la corrosion tout en conservant sa flexibilité
Synergie matérielle: Combine la résistance de l'acier avec la durabilité des plastiques
3.4.2Avantages mécaniques
Module de traction élevé: Résiste à la déformation sous de fortes charges
Mécanisme de verrouillage: La structure en grille transfère efficacement les charges au sol environnant
Répartition des contraintes: Répartit uniformément les charges concentrées sur une zone plus large
3.4.3Propriétés d'interaction avec le sol
Excellente friction d'interface: Améliore le transfert de charge entre la géogrille et le sol
Effet confinement: Retient les particules de sol du mouvement latéral
Mécanisme de renforcement: Crée un matériau composite stable avec une capacité portante améliorée
3.4.4Avantages d'ingénierie
Capacité portante 40 à 60 % plus élevéepar rapport au sol non renforcé
Règlement différentiel réduitdans les applications de fondation
Stabilité des performances à long-termeavec un fluage minimal
3.5 Coefficient de frottement élevé
3.5.1 Caractéristiques de la texture de la surface
Surface polymère rugueuse: Le revêtement plastique est intentionnellement texturé pour augmenter la friction de la surface
Motif géométrique: La structure en grille crée plusieurs points de contact avec les particules du sol
Irrégularités microscopiques: Les imperfections de surface améliorent le verrouillage mécanique
3.5.2Propriétés d'interaction avec les matériaux
Rugosité de surface optimale: Soigneusement conçu pour équilibrer la friction et la facilité d'installation
Affinité avec le sol des polymères-: Le revêtement plastique se lie chimiquement à certains types de sols
Stabilité de la température: Maintient les propriétés de friction sur de larges plages de températures
3.5.3Facteurs de conception structurelle
Géométrie d'ouverture: Les ouvertures de la grille sont conçues pour maximiser le verrouillage des particules
Profil de nervure: Les nervures de forme spéciale augmentent la zone de contact avec les matériaux environnants
Interaction tridimensionnelle-: Crée plusieurs plans de friction dans la masse de sol
3.5.4Avantages en termes de performances
Transfert de charge supérieurentre géogrille et matrice de sol
Stabilité améliorée des pentesgrâce à une résistance accrue au cisaillement
Meilleure répartition du stressdans des structures renforcées
Glissement d'interface réduitsous charges dynamiques
3.6 Faible taux d'allongement à la rupture
3.6.1Facteurs de composition des matériaux
Renfort de noyau en acier : Les fils d'acier à haute résistance-offrent une rigidité et une résistance inhérentes à l'étirement.
Sélection de revêtement polymère: Plastiques spécialement formulés qui complètent plutôt que compromettent la rigidité de l'acier
Intégrité de la liaison: L'excellente adhérence entre l'acier et le plastique empêche le glissement interfacial
3.6.2Caractéristiques de conception structurelle
Configuration géométrique précise: Le motif de grille est conçu pour minimiser la déformation sous charge
Dimensions des côtes contrôlées : Les rapports épaisseur-sur-largeur optimaux maintiennent la stabilité dimensionnelle
Force de jonction: Points de liaison renforcés entre nervures longitudinales et transversales
3.6.3Caractéristiques de performances mécaniques
Plage d'allongement typique: 3-5% à charge maximale (nettement inférieure aux géogrilles en plastique pur)
Comportement d'extension de charge linéaire-: Performances prévisibles jusqu'au point de rupture
Fluage minimal: Maintient la stabilité dimensionnelle sous des charges soutenues
3.6.4Avantages d'ingénierie
Répartition supérieure de la charge: Maintient l’intégrité structurelle sous contrainte
Déformation réduite: Limite le tassement dans les structures en sol renforcé
Conservation de la forme à long-terme: Préserve la géométrie de conception pendant des décennies de service
Transfert de stress amélioré: Transmet efficacement les forces dans toute la structure de la grille
3.6.5Applications pratiques bénéficiant d’un faible allongement
Infrastructure critique nécessitant un contrôle précis des déformations
Applications à-contraintes élevées telles que les culées de pont
Projets d'ingénierie de précision avec des exigences de tolérance strictes
Renfort de longue portée- où un étirement minimal est crucial
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Article |
GSZ30-30 |
GSZ40-40 |
GSZ50-50 |
GSZ60-60 |
GSZ80-80 |
GSZ100-100 |
GSZ150-150 |
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Résistance à la traction(kN/m) |
Longitudinal |
Supérieur ou égal à 30 |
Supérieur ou égal à 40 |
Supérieur ou égal à 50 |
Supérieur ou égal à 60 |
Supérieur ou égal à 80 |
Supérieur ou égal à 100 |
Supérieur ou égal à 150 |
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Transversal |
Supérieur ou égal à 30 |
Supérieur ou égal à 40 |
Supérieur ou égal à 50 |
Supérieur ou égal à 60 |
Supérieur ou égal à 80 |
Supérieur ou égal à 100 |
Supérieur ou égal à 150 |
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Taux d'allongement (%) |
Longitudinal |
Inférieur ou égal à 2 |
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Transversal |
Inférieur ou égal à 2 |
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Résistance à 1% d'allongement (KN/m) |
Longitudinal |
Supérieur ou égal à 20 |
Supérieur ou égal à 32 |
Supérieur ou égal à 40 |
Supérieur ou égal à 48 |
Supérieur ou égal à 63 |
Supérieur ou égal à 81 |
Supérieur ou égal à 125 |
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Transversal |
Supérieur ou égal à 20 |
Supérieur ou égal à 32 |
Supérieur ou égal à 40 |
Supérieur ou égal à 48 |
Supérieur ou égal à 63 |
Supérieur ou égal à 81 |
Supérieur ou égal à 125 |
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Limiter la force de pelage au point de liaison soudé N |
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Supérieur ou égal à 100 |
Supérieur ou égal à 100 |
Supérieur ou égal à 100 |
Supérieur ou égal à 100 |
Supérieur ou égal à 100 |
Supérieur ou égal à 100 |
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