descripción
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Geomallas Plásticas: Fabricadas utilizando polipropileno (PP) o polietileno (PE) como materia prima mediante procesos de extrusión, punzonado y estiramiento; se clasifican en dos tipos: uniaxiales y biaxiales.
Geomallas uniaxiales: estiradas a lo largo de la dirección longitudinal, exhibiendo una resistencia a la tracción y un módulo extremadamente altos en el eje longitudinal; Adecuado para refuerzo de calzadas.
Geomallas Biaxiales: Estiradas tanto en dirección longitudinal como transversal, poseyendo alta resistencia a la tracción en ambos ejes; Adecuado para refuerzo de cimientos de gran superficie.
Geomallas Acero-Plástico: Compuestos de alambres de acero de alta resistencia y polietileno o polipropileno, fabricados mediante soldadura ultrasónica. Presentan una alta resistencia a la unión (resistencia a la separación), excelente resistencia a la corrosión ácida y alcalina y son adecuados para estructuras de ingeniería permanentes.
Geomallas de Fibra de Vidrio: Compuestas por materiales de fibra de vidrio recubiertos con asfalto modificado. Se caracterizan por una alta resistencia a la tracción, un bajo alargamiento (
Geomallas tejidas por urdimbre de poliéster: Fabricadas con fibras de poliéster de alta resistencia con una estructura orientada por tejido por urdimbre. Exhiben una diferencia mínima entre las resistencias longitudinales y transversales, poseen una fuerte resistencia al envejecimiento por rayos UV y proporcionan excelentes capacidades de interconexión con el suelo o los agregados de piedra triturada.
Aplicaciones de ingeniería y métodos de construcción
Escenarios de aplicación primaria:
Refuerzo de bases de carreteras y cimientos: se utiliza para reforzar cimientos de suelo blando en carreteras, ferrocarriles y pistas de aeropuertos. Esta aplicación aumenta la capacidad de carga, reduce el espesor requerido de la capa de cojín y evita el hundimiento del terreno.
Protección de taludes y muros de contención: Adecuado para la estabilización de taludes y el refuerzo de muros de contención de alta calidad. Restringen eficazmente el desplazamiento lateral de las masas de suelo, mejoran la estabilidad estructural y previenen la erosión del suelo. Aplicaciones de ingeniería especializadas: Diseñado para operaciones en aguas profundas y refuerzo de terraplenes, abordando problemas de resistencia reducida y vida útil acortada que a menudo enfrentan los gaviones sujetos a la erosión del agua de mar; También se utiliza para el refuerzo de minas y túneles, así como para el refuerzo estructural de alcantarillas.
Directrices clave para la instalación y colocación:
Ubicación de colocación: Normalmente se instala encima de la capa de cojín de arena después de la excavación del lecho de cimentación; el eje longitudinal debe estar alineado con la dirección principal de la tensión estructural prevista.
Superposición y anclaje: las superposiciones longitudinales deben medir entre 15 y 20 cm, mientras que las superposiciones laterales deben medir 10 cm; Las juntas de superposición deben asegurarse con bridas de plástico. El material debe anclarse al suelo mediante pasadores en forma de U espaciados a intervalos de 1,5 a 2 metros.
Relleno y Compactación: Lo ideal es que los materiales de relleno sean suelos de grava o arena, con un tamaño máximo de partícula que no exceda los 15 cm. La compactación debe realizarse en una secuencia comenzando desde los bordes exteriores y avanzando hacia el centro; el tambor del rodillo no debe entrar en contacto directo con la propia rejilla de refuerzo.




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