ジオセルドライブウェイ

ジオセルは、高密度ポリエチレン(HDPE)またはポリプロピレン(PP)を超音波溶接で成形した3次元ハニカム構造のエンジニアリング材料です。高強度、柔軟な延性、迅速な施工といった特長を有しています。ハニカム構造は、砂、砂利、土などの充填材を効果的に拘束し、地盤の支持力と耐侵食性能を大幅に向上させます。法面保護、軟弱地盤対策、生態系修復プロジェクトなど、幅広い用途で活用されています。ISO 9001品質マネジメントシステムおよびグリーンインフラ基準に準拠しており、土木分野における革新的なソリューションとなっています。

製品詳細

ジオセルは、高密度ポリエチレン(HDPE)またはポリプロピレン(PP)を超音波溶着で製造した、ハニカム状の立体構造のエンジニアリング素材です。高い強度、優れた柔軟性、迅速な設置などの利点を備えています。

I. 構造と材料特性

ハニカムセル設計

1.ジオセルユニットサイズ:100mm×100mm〜400mm×400mm(カスタマイズ可能)、高さ50〜300mm。

2. 拡張率:1:5〜1:10(折りたたみ輸送、現場での迅速な拡張)、保管および輸送スペースを90%節約します。


高強度素材

1.HDPE素材:引張強度≥25MPa、耐寒性(-50℃〜80℃に適用)、耐紫外線老化性(2000時間の紫外線照射後も強度保持率≥90%)。

2. ノード強度:溶接点の剥離防止力は500N/cm以上であり、構造の長期安定性を保証します。


透水性と通気性

ハニカム側壁の開口率は15%以上で、排水性と通気性を促進し、水の蓄積による土壌の軟化を防ぎます。


ジオセル私道


仕様


いいえ。

原材料
テスト項目 ユニット ポリエチレン 
ポリプロピレン 
ポリスチレン 


押し出しタイプ 引張タイプ 押出タイプ 引張タイプ 押出タイプ 引張タイプ
1 抗張力 kN/m 20以上 ≥100 ≥23 ≥100 30以上 ≥120
2 引張クリープひずみ % ≤15 ≤15 ≤15
3 引張破壊ひずみ % 8~20 6~15 8~20
4 カーボンブラック含有量ある % 2.0~3.0
5 カーボンブラック分散液ある レベル3と評価されるサンプルは10個中1個まで。レベル4とレベル5は許可されません。
6 200°C 酸化誘導時間 20以上 20以上
7 引張応力割れによる破損までの時間 h ≥300



8 促進耐候性試験後の保持率b % 80以上
9 物理的化学的特性の保持c %

80以上


II. 機能とエンジニアリングの利点

基礎補強と支承強化

1. 充填材の横方向の変位を抑制し、基礎の支持力を50%~200%向上させ、軟弱な基礎や鉄道路盤などの状況に適しています。

2. 不均一沈下に対する優れた抵抗力があり、路盤補修の頻度を減らすことができます。


洗掘防止と法面保護

1. ハニカム構造により水流の衝撃力を分散し、法面侵食率を70%以上低減します。河川法面保護や鉱山復旧などのプロジェクトに適しています。

2.区画内に植生が生育し、「工学的補強+生態的緑化」の相乗効果が得られます。


便利な建設とコストの最適化

1. モジュール式の組み立て設計で、1人当たりの毎日の敷設面積は500~800平方メートルです。

2. 大型機械を必要とせず、総合コストは従来のコンクリート構造物に比べて40%低くなります。


ジオセル私道


III. コア応用分野

交通インフラ

1. 高速道路/鉄道路盤:軟弱地盤の補強、永久凍土地域の路盤の安定性。

2. 空港滑走路:滑走路面の反射亀裂を防止し、基層の支持力を高めます。


水利・環境保護工学

1. 河川法面保護:水流による侵食を防ぎ、植生の回復を促進する。

2. 鉱山復旧:尾鉱池の表面固化、採石場の法面保護。

3. 埋立:閉鎖カバー層の強化。


生態学と都市工学

1. 屋上緑化:軽量基礎構造で、植栽土壌と植物をサポートします。

2.スポンジシティ:レインガーデン、透水性舗装の基礎補強。

3. 仮設道路:沼地や砂漠地帯に通路層を迅速に敷設します。


ジオセル私道


環境保護と認証

持続可能な素材

1. 100%リサイクル可能なHDPE原材料を採用し、コンクリートに比べて生産エネルギー消費量が60%削減されます。

2. 廃棄されたコンパートメントはリサイクル可能で、EU RoHS 環境保護基準に準拠しています。


権威ある認証

1. 中国テンリング認証、ASTM D7864(引張強度試験)

2. 国際規格ISO 13426(節点強度)およびISO 12958(透水性)に合格。


まとめ

ジオセルは、三次元的な制約と効率的な耐荷重性を核心価値とし、科学的構造と高強度材料を組み合わせることで、工学的補強と生態系保護という二つの目標を達成します。交通インフラからスポンジシティまで幅広い適用範囲と、建設期間と材料費の削減といった大きな経済的メリットにより、現代工学分野における革新的な材料となっています。将来的には、太陽光発電所の基盤表面保護や海岸線の修復といった新興分野への展開が期待され、地球規模の持続可能な開発に貢献します。


メッセージを残してください

関連製品

x

人気商品

x
x