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Géogrille composite acier-plastique

Géogrille composite acier-plastique

Géogrille composite acier-plastique Description des produits La géogrille acier-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 vierge...

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  • Description

    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.

     

     

    Article

    GSZ30-30

    GSZ40-40

    GSZ50-50

    GSZ60-60

    GSZ80-80

    GSZ100-100

    GSZ150-150

    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

    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

    Taux d'allongement (%)

    Longitudinal

    Inférieur ou égal à 2

    Transversal

    Inférieur ou égal à 2

    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

    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

    Limiter la force de pelage au point de liaison soudé N

     

    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

     

    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

    Article

    GSZ30-30

    GSZ40-40

    GSZ50-50

    GSZ60-60

    GSZ80-80

    GSZ100-100

    GSZ150-150

    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

    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

    Taux d'allongement (%)

    Longitudinal

    Inférieur ou égal à 2

    Transversal

    Inférieur ou égal à 2

    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

    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

    Limiter la force de pelage au point de liaison soudé N

     

    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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