GEOCELL PEHD
Introduction
Propriétés mécaniques des géocellules :
- Performances stables et forte adaptabilité
Matériau léger, résistant à l'usure, propriétés chimiques stables, légère résistance au vieillissement, résistance aux acides et aux alcalis,
convient à différents types de sols et de conditions géologiques désertiques
- Haute résistance à la traction et forte capacité de charge
La résistance à la traction du matériau et du cordon de soudure est élevée. La limite latérale élevée et la déformation antidérapante
améliorer efficacement la capacité portante de la plate-forme routière et disperser la charge
- Forte résistance à l'érosion, antidérapant, antidéformation
Résistant à la corrosion, avec une capacité portante élevée et une bonne performance dynamique, une forte résistance à l'érosion et un bon effet de consolidation du sol Grande flexibilité et bonne stabilité des pentes
- Dimensions géométriques, construction pratique, personnalisable
Dimensions géométriques pour répondre aux différents besoins d'ingénierie. Flexible et rétractable, avec un faible volume de transport ; les principaux accessoires sont superposés, efficaces et pratiques, et la vitesse de construction est rapide.
Choisissez Geocell pour tApplications typiques
- Construction de routes et de chaussées: Renforcement des couches de base pour améliorer la répartition des charges et prévenir l'orniérage et le tassement.
- Protection des pentes et des canaux: Prévention de l'érosion et promotion de la végétation sur les pentes abruptes et les cours d'eau.
- Structures de soutènement: Construction de murs de soutènement gravitaires et armés.
- Support de charge: Fournir des fondations stables pour les charges lourdes dans des zones telles que les parkings, les parcs industriels et les voies ferrées.
- Projets environnementaux et paysagers: Stabilisation du sol dans les toits verts, les murs de soutènement et les aménagements paysagers.
Support de charge
- Stabilité de base
Agissant comme un support de fondation sous la surface/sous-surface de la chaussée, le système de support de charge cellulaire crée une couche stabilisatrice sous l'asphalte, le béton ou les chaussées modulaires qui peuvent supporter un trafic lourd et répétitif. Le système agit comme une dalle semi-rigide, répartissant les charges latéralement et réduisant les pressions de contact avec les fondations.
- Stabilisation de la surface
Le système de stabilisation des surfaces cellulaires offre une alternative plus rentable aux revêtements en dur et présente de nombreux avantages pour l'environnement. Le système améliore les caractéristiques de répartition de la charge des routes et des trottoirs non revêtus, réduisant ainsi l'entretien à long terme. les besoins et les coûts.
Installation rapide et facile
Les géocellules sont légères et faciles à manipuler, ce qui les rend rapides à installer. Cela permet d'accélérer l'achèvement du projet et de réduire les coûts de main-d'œuvre.
En intégrant les géocellules dans les projets de génie civil, les ingénieurs et les constructeurs peuvent obtenir des solutions plus stables, plus durables et plus rentables pour une variété de défis géotechniques.
Une machine d'extrusion avancée de PEHD (polyéthylène haute densité) pour la production de feuilles Geocell est essentielle pour fabriquer des systèmes de confinement cellulaire de haute qualité utilisés dans diverses applications de génie civil et d'environnement. Les géocellules sont des structures tridimensionnelles en nid d'abeille fabriquées à partir de feuilles de PEHD qui sont soudées ou fusionnées pour créer une matrice cellulaire stable. Voici un aperçu du processus et des caractéristiques d'une machine d'extrusion HDPE avancée utilisée pour la production de feuilles Geocell :
Processus de fabrication des plaques géotextiles
- Sélection des matériaux :
- Polyéthylène haute densité (PEHD) : Sélectionné pour sa durabilité, sa résistance chimique et sa flexibilité. Le PEHD est extrudé en feuilles d'épaisseur et de largeur spécifiées.
- Processus d'extrusion :
- Extrudeuse : La résine PEHD est fondue et acheminée dans une extrudeuse, où elle est chauffée à une température et une pression précises.
- Tête de filière : Le PEHD fondu est poussé à travers une tête de filière qui le façonne en une feuille plate continue d'épaisseur uniforme.
- Formation des feuilles :
- Étalonnage et refroidissement : La feuille extrudée passe par un système de calibrage et de refroidissement pour garantir la précision et la stabilité des dimensions.
- Traitement de surface (en option) : Des techniques de traitement de surface telles que le traitement corona peuvent être appliquées pour améliorer les propriétés d'adhérence pour les processus ultérieurs.
- Formation de la structure géocellulaire :
- Pliage de feuilles : La feuille de PEHD extrudée est pliée à l'aide de mécanismes de pliage spécialisés qui créent une série de plis parallèles à intervalles réguliers.
- Soudage par ultrasons (en option) : Dans le cas d'une production avancée de géocellules, la technologie de soudage par ultrasons peut être utilisée pour fusionner les bords pliés, garantissant ainsi des joints solides et l'intégrité structurelle.
- Perforation (en option) :
- La feuille de PEHD peut être perforée pendant ou après l'extrusion pour permettre le drainage ou la croissance de la végétation à l'intérieur de la structure Geocell.
- Contrôle de la qualité :
- Un contrôle et une inspection continus garantissent que les plaques Geocell respectent les tolérances dimensionnelles, les exigences en matière de résistance des matériaux et d'autres spécifications de qualité.
- Les essais de résistance à la traction, d'intégrité des soudures et de résistance à l'environnement effectués sur des échantillons garantissent la conformité aux normes industrielles.
- Roulage et conditionnement :
- Une fois fabriquées, les plaques Geocell sont enroulées sur des bobines ou coupées en longueurs spécifiques et emballées pour le transport et le stockage.





