ジオセル シルクネット

1.3次元補強:

ハニカム構造により充填材が効果的に閉じ込められ、全体的なせん断強度と安定性が大幅に向上します。

2.軽量でありながら高強度:

耐腐食性と耐老化性に優れたポリマー材料で作られており、単位面積あたりの重量を最小限に抑えながら高い耐荷重性を提供します。

3.透水性排水:

気泡構造により水が浸透し、静水圧を効果的に軽減します。


製品詳細

製品紹介:

ジオセルシルクネットは、HDPE、PPなどのポリマーを素材とし、延伸、溶接、またはプラグ成形によって成形された3次元ハニカム構造のジオシンセティックス材です。展開後、3次元グリッド構造を形成します。土石、砂利、コンクリートなどの材料を充填することで、基礎の支持力を大幅に向上させ、土壌浸食を防止します。路盤補強、法面保護、河川調節などのプロジェクトに広く使用されています。


ジオセル シルクネット


性能特性

高い強度と安定性:ジオセルは高強度のHDPEまたはPP素材で作られており、高い引張強度と引裂強度を特徴としており、大きな外部荷重にも耐えることができます。溶接部の強度も高く、ジオセル構造の完全性と安定性を確保し、長期使用による損傷の可能性を低減します。

優れた耐腐食性と耐老化性:HDPE および PP 材料は化学的性質が安定しており、光酸化老化、酸、アルカリに耐性があり、さまざまな自然環境要因や化学物質の浸食に耐えることができ、さまざまな土壌や砂漠などのさまざまな土壌条件に適しており、過酷な環境で長期間使用でき、長寿命です。

強力な横方向の拘束効果:セルの垂直面による横方向の拘束効果と補強効果は顕著です。土、砂利、コンクリートなどの緩い材料を充填した後、セル壁は充填材に対して強力な横方向の拘束効果を発揮し、充填材の横方向の変位や変形を効果的に防止し、構造物の安定性と支持力を高めます。

排水性と透水性:ジオセルは優れた透水性を有し、雨水がセルの内外を自由に浸透します。これにより、滞留水圧による土木構造物への損傷を防ぎ、土壌の自然な水分バランスを維持し、植生の成長を促進します。同時に、土壌中の水分を速やかに排出することで、滞留水による土壌の軟化や崩壊を防ぎます。


製品パラメータ:

 注文番号



原材料および加工材料

 テスト項目

 ユニット

ポリテン

 溶ける

 ポリエステル



押出型

ストレッチタイプ

押出型

ストレッチタイプ

押出型

ストレッチタイプ

1

抗張力

kN/m

20以上

≥100

≥23

≥100

30以上

≥120

2

引張降伏ひずみ

%

≤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

10個のデータ項目のうちレベル3のデータ項目は1個以下、レベル4または5のデータ項目は含まれません。

6

200℃の酸化誘導時間

20以上

20以上

7

引張荷重による応力割れ

h

≥300

8

B. 人工気候老化に対する耐性保持率b

%

80以上

9

耐薬品性性能保持率c

%

80以上


製品の用途:

1.道路工学:高速道路や鉄道の路盤工事においては、軟弱地盤の対策、地盤支持力の向上、路盤沈下量の低減、舗装の変形やひび割れ防止などに活用できます。半盛土・半掘削路盤、砂地路盤、永久凍土地域の路盤、黄土崩壊路盤などの特殊区間の施工において、ジオセルは不均衡沈下、凍上、排泥などの問題を効果的に解決する独自の役割を果たします。

2.水力工学:堤防建設や浅水河川の河道改修などのプロジェクトに適用できます。堤防の安定性と洗掘防止能力を高め、堤防崩壊やダム決壊などの事故を防止します。河岸法面保護プロジェクトでは、ジオセルは水流速度を低下させ、水流エネルギーを低減し、水流を分散させ、水流による法面土壌の侵食を軽減します。


ジオセル シルクネット


3.法面保護工学:山岳道路法面、鉄道法面、河川堤防法面などの保護工事に用いられ、法面表面の土壌を固定し、土砂の滑落や崩壊を防ぎ、雨水洗掘や風化侵食などの自然要因による法面の損傷に抵抗します。法面植生保護と組み合わせることで、生態学的、環境に優しく、効率的な保護システムを形成し、環境美化を図り、法面生態環境の回復を促進します。

4.その他の分野:砂漠管理においては、砂丘の固定、風による砂の浸食防止、少量の雨水の集水・貯留に利用でき、植生の生育条件を整え、砂漠の生態環境を改善します。空港建設、埠頭建設、鉱山廃石処理などのプロジェクトでは、地盤強化や構造物の安定化にも役立ちます。


ジオセル シルクネット


ジオセルの仕様選定は、「工学的要件に基づき、地質データに基づいて」行うべきである。材質、高さ、溶接距離などのパラメータを協調的に最適化することで、「技術的に信頼性が高く、経済的に合理的」という目標を達成することができる。選定前に現地で地質調査を実施し、材料サプライヤーや設計機関と共同で設計計画を策定することが推奨される。必要に応じて、小規模試験区間を設けて仕様の適用性を検証する。

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