ジオテキスタイル 160g m2
1. 優れた耐久性:
合成繊維は化学腐食や微生物による分解に耐性があり、耐用年数が長いです。
2. 便利な構造:
軽量で切断が容易で、複雑な地形にも適応できます。
3. 高い費用対効果:
砂やコンクリートなどの従来の材料に比べてコストが低く、メンテナンスも簡単です。
4. 環境への配慮:
リサイクル可能で天然資源への依存を軽減します。
製品紹介:
ジオテキスタイル160g m²は、ポリエステル(PET)やポリプロピレン(PP)などの合成繊維をニードルパンチング、織り、または熱接着加工で製造される透水性ジオシンセティック素材です。完成品は布状で、幅は通常4~9メートル、長さは最大50~100メートルです。織物ジオテキスタイル(織物構造)と不織物ジオテキスタイル(ニードルパンチまたは熱接着構造)の2種類に分けられます。
主な機能
1. 物理的特性
引張強度:不織布は織りメッシュ構造により均一な引張強度と優れた変形耐性を備えています。
浸透率:多孔度は60%~90%と高く、排水効率は従来の素材をはるかに上回ります。
耐温度性:高温および凍結に耐え、-50℃〜150℃の極端な環境に適しています。
2. 化学的安定性
耐酸性、耐アルカリ性、耐紫外線性があり、湿気や化学的に汚染された環境でも安定しています。
3. 機能的セグメンテーション
短繊維ニードルパンチタイプ:柔らかく、通気性があり、ろ過や排水のシナリオに適しています。
長繊維スパンボンドタイプ:引張強度が高く、補強や耐荷重工学に使用されます。
複合タイプ:「布+膜」構造など、防漏機能と排水機能を併せ持つタイプ。
製品パラメータ:
プロジェクト |
メトリック |
||||||||||
公称強度/(kN/m) |
|||||||||||
6 |
9 |
12 |
18 |
24 |
30 |
36 |
48 |
54 |
|||
1 |
縦方向および横方向の引張強度 / (kN/m) ≥ |
6 |
9 |
12 |
18 |
24 |
30 |
36 |
48 |
54 |
|
2 |
縦方向および横方向の最大荷重時の最大伸び/% |
30~80 |
|||||||||
3 |
CBR 最高貫入強度 /kN ≥ |
0.9 |
1.6 |
1.9 |
2.9 |
3.9 |
5.3 |
6.4 |
7.9 |
8.5 |
|
4 |
縦方向および横方向の引裂強度 /kN |
0.15 |
0.22 |
0.29 |
0.43 |
0.57 |
0.71 |
0.83 |
1.1 |
1.25 |
|
5 |
等価口径0.90(095)/mm |
0.05~0.30 |
|||||||||
6 |
垂直透水係数/(cm/s) |
K×(10-¹~10-)(K=1.0~9.9) |
|||||||||
7 |
幅偏差率 /% ≥ |
-0.5 |
|||||||||
8 |
単位面積質量偏差率 /% ≥ |
-5 |
|||||||||
9 |
厚さ偏差率 /% ≥ |
-10 |
|||||||||
10 |
厚さ変動係数(CV)/%≤ |
10 |
|||||||||
11 |
ダイナミック穿孔 |
穿刺穴径/mm ≤ |
37 |
33 |
27 |
20 |
17 |
14 |
11 |
9 |
7 |
12 |
縦横方向の破壊強度(グラブ法)/kN ≥ |
0.3 |
0.5 |
0.7 |
1.1 |
1.4 |
1.9 |
2.4 |
3 |
3.5 |
|
13 |
紫外線耐性(キセノンアークランプ法) |
縦方向および横方向の強度保持率% ≥ |
70 |
||||||||
14 |
紫外線耐性(蛍光UVランプ法) |
縦方向および横方向の強度保持率% ≥ |
80 |
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製品の用途:
1. 水利工学
ダム工学
ろ過防止機能:ダム上流面またはダム本体内部に敷設し、浸透水を通過させながら土壌粒子の損失を防ぎ、水流侵食によるダム本体のパイピングや崩壊を防止します。
浸透防止補助:ジオメンブレンと組み合わせてダムの浸透防止性能を高め、特にアースダムやロックフィルダムの浸透防止構造に広く使用されています。
法面保護:盛土法面の表面を植生や石ブロックと組み合わせて覆い、法面の波や水流による浸食に抵抗します。
河川および水路工学
河川調節:河川の堤防法面にジオテキスタイルを敷設し、蛇籠網やエコバッグなどの資材と組み合わせて、水による浸食から河岸を守るとともに、水生生物の生息空間の提供など生態にも配慮した柔軟な保護構造を形成します。
水路の防浸透および補強:灌漑用水路や導水路のライニングに使用され、漏水を減らし、水路法面の土壌崩壊を防ぎ、水路の耐用年数を延ばします。
2. 交通工学
高速道路と鉄道の路盤
路盤補強材:路盤の底に敷設され、高い強度を活かして車両の荷重を分散し、路盤の沈下や不均一な変形を軽減します。特に軟弱地盤の基礎部分に適しています。
遮断機能:路盤充填材と下層(土と砂、粒子サイズの異なる充填材の間など)の間に配置され、異なる材料の混合を防ぎ、路盤構造の安定性を維持します。
排水機能:透水性により路盤に溜まった水を排水し、路盤の保水と軟化を防止します。
道路および軌道工学
路盤免震:路盤と下層路盤の間に敷設し、雨水の浸入により路盤材が下層路盤土に混ざることを防ぎ、路面のひび割れや陥没を防ぎます。
道床濾過:鉄道の道床の下に敷設され、土壌粒子が道床に入るのを防ぎ、溜まった水を排出し、道床構造の安定性を保護します。
3. 都市・環境工学
埋立地
補助防浸システム:埋立地の防浸層(ジオメンブレン)の保護層として、鋭利なゴミがジオメンブレンを突き破るのを防ぎ、浸出液を濾過する役割も果たします。
浸出水収集: 埋立地の底部排水層に敷設され、浸出水を収集システムに導き、周囲の土壌や地下水の汚染を回避します。
地下工学
地下パイプギャラリー: パイプギャラリーの周囲に巻き付けて排水と隔離を提供し、パイプギャラリー周辺の土壌浸食を防ぎ、パイプギャラリー構造にかかる地下水の圧力を軽減します。
トンネル工事:トンネルの一次支持部と二次覆工部の間に敷設し、周囲の岩盤からの浸出水を排出し、覆工構造を保護します。
廃水処理と生態系の回復
人工湿地:湿地底のクッション層や濾過層として、湿地基質の流失を防ぎ、水循環を促進し、水質浄化に役立ちます。
黒色・悪臭水処理:河川堆積物や生態浮島基盤の被覆、汚染堆積物の隔離、水環境の改善に用いられます。
4. 建築および基礎工学
下地処理
軟弱地盤の補強:ジオテキスタイルの引張強度を利用して、基礎荷重をより広い面積に分散し、砂のクッション層と組み合わせることで軟弱地盤の排水と圧密を促進し、基礎の支持力を向上させます。
基礎隔離:雑盛土や建築廃材など不良基礎の表面に敷き詰め、上部構造充填材からの不純物を隔離し、基礎の不均一な沈下を防止します。
建物の埋め戻し
壁と基礎ピットの埋め戻し: 建物の外壁または基礎ピットの周囲の埋め戻し土にジオテキスタイルを敷き、埋め戻し土を構造壁から隔離し、土粒子が壁の排水穴を塞ぐのを防ぎ、壁への埋め戻し土の圧力を軽減します。
5. 斜面と生態工学
斜面保護
岩盤・土質法面補強:アンカーロッド、グリッドなどと組み合わせて複合保護システムを形成し、法面の安定性を高め、土砂崩れや崩壊を防止します(高速道路法面、鉱山緑化法面など)。
土壌浸食防止および抑制:露出した斜面の表面にジオテキスタイルを敷き、土壌を覆い、植生の種子を固定することで、植生の成長を促進し、生態学的な斜面保護を実現します。
農業と園芸
農業用水利:段々畑や灌漑用水路の浸水防止や排水に使用され、水資源の浪費を減らし、土壌浸食を防止します。
園芸用植木鉢や植木袋の内張り材として、土壌の肥沃度を保ちながら余分な水をろ過します。
ジオテキスタイルの応用範囲は依然として拡大しており、その核心的な価値は、材料の多機能性によるエンジニアリング設計の簡素化、コスト削減、そしてエンジニアリングの安全性と生態系保護の両立にあります。ジオテキスタイルの効果を最大限に引き出すには、具体的なエンジニアリング要件に応じて様々なタイプのジオテキスタイルを選択する必要があります。






