GEOMALLA BIAXIAL DE POLIÉSTER
Introducción
La geomalla de poliéster Lianyi está fabricada con hilo de poliéster de alta tenacidad mediante un proceso de tejido por urdimbre y recubrimiento de PVC para proporcionar un soporte de refuerzo tanto en orientaciones longitudinales como transversales.
Elija geomalla de poliéster
Características principales
- Alta resistencia a la tracción:
- Las geomallas biaxiales de poliéster están fabricadas con hilos de poliéster de alta tenacidad, que proporcionan una resistencia a la tracción superior en ambas direcciones. Esta resistencia garantiza un refuerzo eficaz del suelo y la estabilidad estructural.
- Revestimiento de polímero duradero:
- Las geomallas están recubiertas de un polímero duradero que mejora su resistencia a factores ambientales como la radiación UV, la humedad y los productos químicos. Este revestimiento prolonga la vida útil de las geomallas incluso en condiciones duras.
- Estructura biaxial:
- El diseño biaxial garantiza que las geomallas puedan soportar cargas aplicadas en múltiples direcciones, lo que las hace ideales para aplicaciones en las que se requiere resistencia multidireccional.
Aplicaciones
- Construcción de carreteras:
- Se utiliza para reforzar subrasantes y capas de base, superficie de carreteras de asfalto, mejorando la longevidad y el rendimiento de las carreteras.
- Refuerzo ferroviario:
- Mejora la estabilidad y durabilidad de las vías férreas al proporcionar una distribución eficaz de la carga.
- Muros de contención:
- Mejora la integridad estructural de los muros de contención, evitando la erosión y el movimiento del suelo.
- Terraplenes:
- Proporciona refuerzo a los terraplenes, garantizando su estabilidad y evitando asentamientos.
- Vertederos:
- Se utiliza en la construcción de vertederos para reforzar las capas de base y tapón, garantizando la estabilidad a largo plazo.
Las geomallas de poliéster recubiertas de PVC son materiales geosintéticos especializados que se utilizan en ingeniería civil para aplicaciones como el refuerzo de suelos, la estabilización de taludes y el refuerzo de pavimentos. El proceso de diseño y fabricación de estas geomallas implica la selección de materiales de alta calidad, un tejido preciso y técnicas de recubrimiento para obtener productos duraderos y de alto rendimiento. Este documento ofrece una visión general de las consideraciones de diseño, los procesos de fabricación y las medidas de control de calidad que intervienen en la producción de geomallas de poliéster recubiertas de PVC.
Consideraciones sobre el diseño
- Selección de materiales:
- Hilos de poliéster: El poliéster se elige por su alta resistencia a la tracción, sus características de baja fluencia y su excelente resistencia a la degradación medioambiental.
- Revestimiento de PVC: El cloruro de polivinilo (PVC) se selecciona por su durabilidad, flexibilidad, resistencia química y estabilidad a los rayos UV, que protege los hilos de poliéster subyacentes.
- Estructura de geomalla:
- Tamaño y forma de la abertura: El tamaño y la forma de las aberturas de la geomalla están diseñados para optimizar el enclavamiento del suelo y la distribución de la carga.
- Patrón de punto: El patrón de tricotado de los hilos de poliéster está diseñado para proporcionar la máxima resistencia y estabilidad, al tiempo que garantiza una distribución uniforme del revestimiento.
- Requisitos de rendimiento:
- Resistencia a la tracción: La geomalla debe soportar grandes fuerzas de tracción sin romperse.
- Elongación: La geomalla debe tener un alargamiento limitado para mantener la integridad estructural bajo carga.
- Durabilidad: La geomalla debe resistir la degradación química, biológica y UV durante su vida útil.
Proceso de fabricación
- Preparación del hilo:
- Los hilos de poliéster de alta tenacidad se seleccionan y preparan para tejer. Estos hilos se someten a controles de calidad para garantizar que cumplen los requisitos de resistencia a la tracción y elongación especificados.
- Proceso de tejido:
- Punto por urdimbre: Los hilos de poliéster se tejen por urdimbre formando una estructura de rejilla. Se prefiere el tejido por urdimbre por su capacidad de producir una geomalla estable, dimensionalmente consistente y con alta resistencia a la tracción.
- Control de calidad: Durante el tricotaje, la supervisión continua garantiza la alineación y tensión correctas de los hilos para producir una estructura de rejilla uniforme.
- Aplicación del revestimiento:
- Preparación del revestimiento: El PVC se mezcla con estabilizantes, plastificantes y otros aditivos para mejorar sus características de rendimiento.
- Proceso de revestimiento: La rejilla de punto de poliéster se recubre con PVC mediante un proceso de recubrimiento por inmersión o extrusión. En el caso del revestimiento por inmersión, la rejilla se sumerge en la solución de PVC, mientras que en el revestimiento por extrusión, el PVC se extruye sobre la rejilla.
- Curado: Tras el revestimiento, la geomalla se cura a temperaturas controladas para garantizar la correcta adhesión del PVC a los hilos de poliéster y conseguir la flexibilidad y durabilidad deseadas.
- Inspección final y pruebas:
- Comprobaciones dimensionales: Se inspecciona la geomalla para comprobar que el tamaño de la abertura sea uniforme, las dimensiones correctas y el grosor del revestimiento uniforme.
- Pruebas mecánicas: Las muestras se someten a pruebas de resistencia a la tracción, alargamiento y adherencia del revestimiento para garantizar que cumplen las especificaciones requeridas.
Las geomallas de poliéster recubiertas de PVC ofrecen un alto rendimiento y durabilidad para diversas aplicaciones de ingeniería civil. Garantizar su calidad implica estrictas pruebas y medidas de control de calidad. Las pruebas de resistencia a la tracción, resistencia a la fluencia, resistencia química y a los rayos UV, y adhesión del revestimiento son esenciales para garantizar la fiabilidad de la geomalla. La supervisión continua de los procesos de producción y las auditorías periódicas contribuyen a mantener un alto nivel de calidad, garantizando que las geomallas funcionen eficazmente en el refuerzo y la estabilización de estructuras de suelos y pavimentos.





