Kunststoff-Geozelle

Kurzbeschreibung:

Geozellen aus Kunststoff sind ein geosynthetisches Material mit einer dreidimensionalen, wabenartigen Struktur aus Polymerwerkstoffen. Aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften und Leistungsfähigkeit finden sie in verschiedenen Bereichen des Bauwesens breite Anwendung.


Produktdetails

Geozellen aus Kunststoff sind ein geosynthetisches Material mit einer dreidimensionalen, wabenartigen Struktur aus Polymerwerkstoffen. Aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften und Leistungsfähigkeit finden sie in verschiedenen Bereichen des Bauwesens breite Anwendung.

Material und Struktur

 

  • Materialzusammensetzung: Typischerweise werden Geozellen aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) hergestellt, denen Alterungsschutzmittel, UV-Absorber und weitere Additive zugesetzt werden. Die Verarbeitung erfolgt durch Extrusionsformen, Ultraschallschweißen oder Heißschweißen. Diese Materialien weisen eine gute Korrosions-, Verschleiß- und Witterungsbeständigkeit auf, wodurch die Geozellen in unterschiedlichen natürlichen Umgebungen über lange Zeit eine stabile Leistung erbringen.
  • Zellform: Die Geozellen besitzen eine dreidimensionale, wabenartige Zellstruktur, bestehend aus einer Reihe miteinander verbundener Zellen. Jede Zelle hat üblicherweise die Form eines regelmäßigen Sechsecks oder Quadrats. Die Zellhöhe variiert in der Regel zwischen 50 mm und 200 mm; spezifische Spezifikationen können je nach Projektanforderungen angepasst werden.

Funktionsprinzip

 

  • Seitliche Stützwirkung: Werden die Geozellen auf dem Fundament, dem Hang oder an anderen Stellen verlegt und mit Material befüllt, üben die Seitenwände der Zellen eine seitliche Stützwirkung auf das Füllmaterial aus. Dadurch wird die seitliche Verschiebung des Füllmaterials begrenzt und ein dreifacher Spannungszustand im Füllmaterial erreicht. Dies verbessert die Scherfestigkeit und die Tragfähigkeit des Füllmaterials.
  • Spannungsverteilungseffekt: Die Geozellen verteilen die auf ihre Oberfläche wirkende konzentrierte Last gleichmäßig auf eine größere Fläche und reduzieren so den Druck auf das darunterliegende Fundament oder Bauwerk. Sie wirken wie eine „Lattenplatte“, verteilen die Last effektiv und verringern das Risiko ungleichmäßiger Setzungen des Fundaments.

Leistungsvorteile

 

  • Hohe Festigkeit und Stabilität: Sie weisen relativ hohe Zug- und Druckfestigkeiten auf und halten hohen Belastungen stand, ohne sich leicht zu verformen oder beschädigt zu werden. Auch bei langfristiger Nutzung bleibt ihre Leistungsfähigkeit stabil, wodurch die Fixierung des Füllmaterials und die Lastverteilung effektiv aufrechterhalten werden.
  • Gute Flexibilität: Dank ihrer Flexibilität können sie sich leichten Verformungen und ungleichmäßigen Setzungen des Fundaments oder Hangs anpassen, passen sich gut dem Fundament an und verursachen durch die Verformung des Fundaments kein Reißen oder Versagen des Materials selbst.
  • Korrosions- und Witterungsbeständigkeit: Sie weisen eine gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien wie Säuren und Laugen auf und werden durch im Boden enthaltene Chemikalien nicht leicht angegriffen. Gleichzeitig widerstehen sie natürlichen Einflüssen wie UV-Strahlung und Temperaturschwankungen und behalten ihre gute Leistungsfähigkeit auch bei langfristiger Freilandbewitterung.
  • Komfortable Konstruktion: Leicht, einfach zu transportieren und zu montieren; vor Ort je nach Bedarf zuschneidbar und verschränkbar. Die schnelle Bauweise verkürzt die Projektlaufzeit und senkt die Baukosten.

Anwendungsbereich

 

  • Straßenbau: Es wird zur Verstärkung von Tragschichten und Unterbauten eingesetzt und verbessert die Tragfähigkeit und Stabilität der Straße, reduziert die Bildung von Rissen und Spurrillen und verlängert deren Lebensdauer. Auch im Eisenbahnunterbau findet es Anwendung, um die Stabilität des Untergrunds zu erhöhen und Setzungen sowie Hangrutschungen zu verhindern.
  • Wasserbautechnik: Bei Wasserbauprojekten wie Dämmen und Flussufern wird es zum Hangschutz und Erosionsschutz eingesetzt. Durch das Auslegen von Geozellen auf der Hangoberfläche und das Auffüllen mit Vegetationsboden kann Regen- und Fließerosion wirksam verhindert werden. Gleichzeitig wird das Pflanzenwachstum gefördert, wodurch ein ökologischer Hangschutz gewährleistet wird.
  • Hochbau: Bei der Fundamentbehandlung von Gebäuden, wie z. B. bei weichen Fundamenten und Fundamenten aus quellfähigem Boden, können Geozellen die mechanischen Eigenschaften des Fundaments verbessern, die Tragfähigkeit des Fundaments erhöhen und die Verformung des Fundaments kontrollieren.

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