Glasfaser-Geozelle

Kurzbeschreibung:

  • Fiberglas-Geozellen sind dreidimensionale, netz- oder wabenförmige Strukturmaterialien, die hauptsächlich aus Fiberglas durch spezielle Verarbeitungstechniken hergestellt werden. Sie entstehen üblicherweise durch Verweben oder Verkleben hochfester Fiberglasbündel, deren Knotenpunkte zu einzelnen Zellen verbunden werden, die wie Waben oder Gitter aussehen.

Produktdetails

  • Fiberglas-Geozellen sind dreidimensionale, netz- oder wabenförmige Strukturmaterialien, die hauptsächlich aus Fiberglas durch spezielle Verarbeitungstechniken hergestellt werden. Sie entstehen üblicherweise durch Verweben oder Verkleben hochfester Fiberglasbündel, deren Knotenpunkte zu einzelnen Zellen verbunden werden, die wie Waben oder Gitter aussehen.
  1. Eigenschaften
    • Hohe Festigkeit und hoher Elastizitätsmodul: Glasfaser besitzt eine hohe Zugfestigkeit und einen hohen Elastizitätsmodul, wodurch Glasfaser-Geozellen großen Zugkräften und äußeren Einflüssen standhalten können. Im Ingenieurwesen kann sie die Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens wirksam verbessern.
    • Hohe Korrosionsbeständigkeit: Glasfaser weist von Natur aus eine gute Beständigkeit gegenüber Korrosion durch chemische Substanzen wie Säuren, Laugen und Salze auf. Sie behält ihre Leistungsfähigkeit unter verschiedenen geologischen und Umweltbedingungen bei, wird durch chemische Erosion nicht leicht beschädigt und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.
    • Gute Anti-Aging-Eigenschaften: Es ist äußerst beständig gegen UV-Strahlung und Klimaveränderungen. Selbst bei längerer Einwirkung natürlicher Umwelteinflüsse nehmen seine physikalischen und mechanischen Eigenschaften nicht wesentlich ab, und es behält seine verstärkende und schützende Wirkung über lange Zeit.
    • Hervorragende Hochtemperaturbeständigkeit: Es besitzt einen hohen Schmelzpunkt und eine gute thermische Stabilität. Es behält seine strukturelle Integrität und stabile Leistung auch in Umgebungen mit hohen Temperaturen und eignet sich daher für bestimmte technische Anwendungen mit Temperaturanforderungen.
    • Gute Wasserdurchlässigkeit und Filterbarkeit: Die Zellstruktur gewährleistet nicht nur eine gewisse Wasserdurchlässigkeit, sodass Wasser problemlos durchfließen kann, sondern wirkt auch als Filter, der verhindert, dass Bodenpartikel durch den Wasserfluss weggespült werden, und gewährleistet so wirksam die Stabilität des Bodens.
  1. Funktionen
    • Bodenverstärkung: Durch die seitliche Umhüllung des Bodens mit Geozellen wird die Bewegung der Bodenpartikel eingeschränkt, sodass der Boden eine Einheit bildet. Dadurch werden der innere Reibungswinkel und die Kohäsion des Bodens verbessert, die Gesamtfestigkeit und Tragfähigkeit des Bodens erhöht und Setzungen des Fundaments reduziert.
    • Hangsicherung: Bei der Anwendung im Hangbau kann sie wirksam verhindern, dass der Hangboden unter der Einwirkung von Schwerkraft, Regenerosion usw. abrutscht und einstürzt, die Stabilität des Hangs erhöhen und auch eine gewisse Rolle bei der Unterstützung der Begrünung spielen, was dem Pflanzenwachstum förderlich ist und den ökologischen Schutz gewährleistet.
    • Filtration und Drainage: Im Wasserbau und anderen Bereichen dient es als Filterschicht und Drainagekanal. Es ermöglicht nicht nur einen reibungslosen Wasserdurchfluss, sondern fängt auch Bodenpartikel ab, beugt Bodenerosion und Verstopfung vor und gewährleistet so den ordnungsgemäßen Betrieb des Entwässerungssystems.
  1. Anwendung Gebiete
    • Straßenbau: Im Straßenbau dient es der Verstärkung von Tragschichten und Unterbauten, wodurch die Tragfähigkeit und Verformungsbeständigkeit von Straßen verbessert, die Bildung von Fahrbahnrissen und Spurrinnen reduziert und die Nutzungsdauer von Straßen verlängert wird. Es eignet sich besonders für den Straßenbau unter schwierigen geologischen Bedingungen wie weichen Baugründen und setzungsgefährdetem Löss.
    • Wasserbau: Er wird häufig zum Uferschutz, zur Dammverstärkung, zur Kanalauskleidung und in anderen Ingenieurbauwerken eingesetzt. Er kann die Erosionsbeständigkeit des Bodens erhöhen, die Erosion durch Wasserströmung verhindern und die Sicherheit und Langlebigkeit von Wasserbauwerken verbessern.

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