Plastgeocell
Kort beskrivelse:
Plastgeoceller er en slags geosyntetisk materiale med en tredimensionel bikagelignende struktur lavet af polymermaterialer. De er meget udbredt inden for forskellige anlægsarbejder på grund af deres fremragende ydeevne og egenskaber.
Plastgeoceller er en slags geosyntetisk materiale med en tredimensionel bikagelignende struktur lavet af polymermaterialer. De er meget udbredt inden for forskellige anlægsarbejder på grund af deres fremragende ydeevne og egenskaber.
Materiale og struktur
- Materialesammensætning: Typisk er plastgeoceller lavet af polyethylen (PE) eller polypropylen (PP) med tilsætning af visse anti-aging stoffer, ultraviolette absorbere og andre tilsætningsstoffer. De forarbejdes ved ekstruderingsstøbning, ultralydssvejsning eller varmesvejsning. Disse materialer har god korrosionsbestandighed, slidstyrke og vejrbestandighed, hvilket gør det muligt for geocellerne at opretholde stabil ydeevne i forskellige naturlige miljøer i lang tid.
- Celleform: Geocellerne har en tredimensionel cellestruktur, der ligner en bikage, bestående af en række sammenkoblede celleenheder. Hver celleenhed er normalt formet som en regulær sekskant eller firkant. Cellernes højde varierer generelt fra 50 mm til 200 mm, og specifikke specifikationer kan tilpasses efter projektets faktiske behov.
Arbejdsprincip
- Lateral fastholdelseseffekt: Når geocellerne lægges på fundamentet, skråningen eller andre steder og fyldes med materialer, udøver cellernes sidevægge en lateral fastholdelse af fyldmaterialerne, hvilket begrænser fyldmaterialernes laterale forskydning og sætter fyldmaterialerne i en trevejsspændingstilstand. Dette forbedrer fyldmaterialernes forskydningsstyrke og bæreevne.
- Spændingsdiffusionseffekt: Geocellerne kan jævnt fordele den koncentrerede belastning, der virker på overfladen, over et større område, hvilket reducerer trykket på det underliggende fundament eller struktur. De fungerer som en "flåde", der effektivt spreder belastningen og reducerer risikoen for ujævne sætninger af fundamentet.
Ydelsesfordele
- Høj styrke og stabilitet: De har relativt høje træk- og trykstyrker og kan modstå store belastninger uden let at deformeres eller beskadiges. Ved langvarig brug forbliver deres ydeevne stabil, hvilket effektivt opretholder begrænsningen af fyldmaterialerne og belastningsdiffusionseffekten.
- God fleksibilitet: Med en vis grad af fleksibilitet kan de tilpasse sig den lette deformation og ujævne sætning af fundamentet eller hældningen, passe godt til fundamentet og vil ikke forårsage, at selve materialet brister eller svigter på grund af fundamentets deformation.
- Korrosionsbestandighed og vejrbestandighed: De har god tolerance over for kemikalier som syrer og alkalier og eroderes ikke let af kemikalier i jorden. Samtidig kan de modstå påvirkningen af naturlige faktorer som ultraviolet stråling og temperaturændringer og opretholde god ydeevne under langvarige udendørs eksponeringsforhold.
- Praktisk konstruktion: Let i vægt, nem at transportere og installere, og kan skæres og splejses på stedet efter behov. Byggehastigheden er høj, hvilket effektivt kan forkorte projektcyklussen og reducere byggeomkostningerne.
Anvendelsesområde
- Vejteknik: Anvendes til forstærkning af vejfundament og underlag. Det kan forbedre vejens bæreevne og stabilitet, reducere dannelsen af revner og hjulspor og forlænge vejens levetid. Det bruges også i jernbaneunderlag til at forbedre underlagets samlede stabilitet og forhindre sætninger i underlaget og skråningskollaps.
- Vandbesparelsesteknik: I vandbesparelsesprojekter såsom dæmninger og flodbredder bruges det til at beskytte skråninger og mod erosion. Ved at lægge geoceller på skråningsoverfladen og fylde dem med vegetationsjord kan det effektivt forhindre regnerosion og erosion af vandstrømme og er befordre vegetationsvækst og spiller en økologisk rolle i skråningsbeskyttelse.
- Bygningsteknik: Ved fundamentbehandling af bygninger, såsom bløde fundamenter og ekspansiv jordfundament, kan geoceller forbedre fundamentets mekaniske egenskaber, øge fundamentets bæreevne og kontrollere fundamentets deformation.









