土壌安定化のためのジオテキスタイル
1. 土壌の強化:土壌のせん断抵抗と支持力を強化し、荷重による沈下や変形を軽減し、構造の崩壊を防止します。
2. 侵食防止と損失防止:水浸食や雨水浸食に耐え、土壌粒子の移動を防ぎ、法面/路盤の安定性を維持します。
3. 複雑な地形に適応:柔軟性が高く、道路の穴や急斜面にも対応し、死角をなくし、さまざまな建設シナリオに対応します。
4. コスト効率と省力化:設置が簡単なため重機が不要になり、材料費と建設費が削減され、プロジェクトのメンテナンスサイクルが延長されます。
製品紹介:
土壌安定用ジオテキスタイルは、高分子合成材料または天然繊維をベースとしたエンジニアリング材料システムであり、その独自の物理的・機械的特性を通じてエンジニアリング土壌と相互作用し、土壌の安定、補強、濾過、排水といった多様な機能を実現します。土質工学分野における重要な補助材料として、従来の工学技術における土壌の不安定性、沈下、土壌浸食などの問題を効果的に解決し、エンジニアリング構造物の安全性、耐久性、経済性を大幅に向上させます。
この製品は、高度な織布または不織布プロセスを用いて製造され、エンジニアリング要件に応じて、織布ジオテキスタイル、不織布ジオテキスタイル、複合ジオテキスタイルなど、様々なタイプに分類できます。その作用の核となるメカニズムは、ジオテキスタイルの高強度、高透水性、耐腐食性などの特性を利用して、土壌内部に「補強層」または「濾過排水層」を形成することです。土壌応力の分散、土壌変形の抑制、排水促進などの方法により、土壌のエンジニアリング特性を最適化し、様々な土木プロジェクトに信頼性の高い技術サポートを提供します。
製品の特徴:
1.高強度と優れた機械的特性:ジオテキスタイル安定製品は、高い引張強度、引裂強度、破裂強度を有し、土壌からの側圧や上部荷重伝達による応力に耐えることができます。土木用途においては、集中応力を効果的に分散させ、土壌の不均一沈下を抑制し、土壌全体の安定性を高めます。路盤補強、法面保護、ダム建設など、その優れた機械的特性は、長期使用における土木構造物の安定性を確保します。
2.優れたろ過・排水性能:本製品は内部に豊富な細孔構造を有し、高い多孔性と均一な分布を特徴としています。これにより、水は自由に通過すると同時に、土壌中の粒子状物質を効果的に遮断し、土壌の流失やパイピング現象を防止します。排水工学においては、土壌から余分な水を速やかに排出し、地下水位を低下させ、間隙水圧を低下させることで、土壌のせん断強度を向上させることができます。濾過工学においては、粒径の異なる土壌を隔離し、工学構造の透水性と安定性を確保します。
3.優れた耐腐食性と耐久性:高品質の高分子合成材料(ポリプロピレン、ポリエステルなど)で作られたジオテキスタイルは、耐酸性、耐アルカリ性、耐塩害性、耐老化性などの優れた特性を備え、土壌中の化学物質による浸食や自然環境要因(紫外線、温度変化など)の影響にも耐えることができます。地下や屋外の環境で長期間使用しても、性能は徐々に劣化し、耐用年数は数十年に達するため、プロジェクトのメンテナンスコストと二次投資を効果的に削減できます。
4.軽量で施工が簡単、経済的:ジオテキスタイル安定材は、鉄筋やコンクリートなどの従来の土壌安定材と比較して、軽量で柔軟性が高く、輸送や取り扱いが容易で、施工作業も簡便かつ迅速です。施工現場の実際のサイズに合わせて切断・接合できるため、施工効率が高く、工期の短縮にも貢献します。また、製品の原材料コストは比較的低く、施工工程において複雑な機械設備を必要としないため、総合的なエンジニアリングコストの面で大きなメリットがあります。
5.環境に優しく無公害:製品に使用されるポリマー材料は、製造および使用中に有害物質を生成せず、土壌、地下水、生態環境に悪影響を与えません。プロジェクト完了後、ジオテキスタイルはリサイクルも可能であり、現代のエンジニアリング建設における環境保護要件を満たし、グリーンエンジニアリングの発展を促進します。
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 |
縦横引張強さ / (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上端貫入強度 /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-)、ただし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. 道路・鉄道工学
ジオテキスタイル安定材は、道路や鉄道の路盤工事における路盤補強に広く使用されています。路盤盛土の下または盛土に重ねて敷設することで、路盤全体の強度を高め、路盤の沈下や変形を軽減し、路盤のひび割れや転倒などの病害を防止します。同時に、フィルターや排水システムとして機能し、路盤から水分を除去し、路盤の支持力と安定性を向上させます。さらに、舗装路盤と路盤下層の間にジオテキスタイルを敷設することで、層間汚染を軽減し、舗装の耐用年数を延ばすことができます。
2. 法面保護および土壌・水保全工学
法面保護工学において、ジオテキスタイル安定化技術は法面補強や法面保護に活用できます。ジオテキスタイルをアンカーロッドや蛇籠ネットなどと組み合わせることで、複合的な保護システムを形成し、法面土壌の滑動力を効果的に抑制し、法面崩壊を防止します。土壌・水資源保全工学において、法面へのジオテキスタイル敷設は、雨水浸食によって発生した土壌粒子を遮断し、土壌浸食を軽減し、法面水の浸透と排出を促進し、法面の生態環境を改善することができます。高速道路法面、鉄道法面、河川敷法面、鉱山跡地法面などの現場で広く使用されています。
3. 水利と水路工学
水理工学分野において、ジオテキスタイル安定化製品は、ダム、貯水池、水路などの防浸透、補強、排水に用いられます。例えば、ダム上流法面にジオテキスタイルを敷設することで、波浪侵食や流水侵食を防ぐことができます。また、ダム内部にジオテキスタイル排水層を敷設することで、ダム堤体内の浸透水を排出し、堤体間隙水圧を低下させ、ダムの安定性を向上させることができます。水運工学分野では、港湾ターミナルの基礎処理や防波堤の補強などに用いられ、土木構造物の防浸性と支持力を高めることができます。
4. 建設・都市工学
建設工学分野において、ジオテキスタイルは軟弱地盤の補強などの基礎処理に用いられます。ジオテキスタイルを敷設し、置換工法や排水工法などの技術と組み合わせることで、軟弱地盤の固結を促進し、基礎の支持力を向上させることができます。都市工学分野では、地下パイプラインの保護に広く用いられており、例えばパイプラインの周囲にジオテキスタイルを敷設することで、土壌によるパイプラインへの圧力と摩擦を軽減し、パイプラインの損傷を防ぐことができます。また、都市緑地帯における土壌保全、水資源保全、排水システムの構築にも用いられます。
5. 鉱業および環境修復工学
鉱山工学分野において、ジオテキスタイル安定化製品は鉱山の鉱滓ダムの補強および浸透防止に使用され、鉱滓ダムの決壊による環境汚染や安全事故の発生を防止します。環境修復プロジェクトでは、汚染土壌の上にジオテキスタイル隔離層を敷設することで汚染物質の拡散を防ぐなど、汚染現場の隔離と修復に使用できます。同時に、生態修復技術と組み合わせることで、土壌と植生をジオテキスタイル上に敷設し、現場の生態修復を実現します。
ジオテキスタイル安定材は、多機能で効率的な工学材料として、その高い強度、良好な濾過・排水性能、優れた耐久性、軽量で施工が容易なこと、そして環境保護といった特性により、道路・鉄道、法面保護、水利交通、建設・土木工事、鉱山環境修復など、様々な工学分野において重要な役割を果たしています。伝統的な工学における土壌の安定、沈下、土壌浸食といった問題を効果的に解決し、工学構造物の安全性と耐久性を向上させるだけでなく、工学コストの削減、工期の短縮、そして現代の工学建設における効率性、経済性、そして環境への配慮といった要求を満たすことができます。
エンジニアリング技術の継続的な発展と進歩に伴い、ジオテキスタイル安定化製品の性能はさらに最適化され、その適用範囲は拡大し続けるでしょう。今後のエンジニアリング建設においては、エンジニアリングの安全性、環境保護、持続可能な開発を実現するための重要な支持材料となり、様々なインフラ建設や環境ガバナンスプロジェクトに、より信頼性の高い技術サポートを提供します。






