Содержание
Инструкция по укладке геотекстиля — технология укладки геотекстиля, полотна дорнит от компании «ГеоНовации»
Главная
Техподдержка Инструкция по укладке геотекстиля
- Подготовка основания
Перед тем как уложить геотекстиль, необходимо подготовить основание подстилающего грунта, который должен быть очищен и выровнен: поверхность под полотно дорнит не должна иметь колей, ям, трещин и других неровностей более 5см, поэтому при наличии дефектов грунта его необходимо привести в надлежащий вид. Глубокие ямы и колеи засыпаются грунтом и выравниваются, растительность спиливается или выкорчевывается, поверхностные воды компенсируются дополнительным песчаным слоем. Если на объекте нет риска повреждения геотекстиля, подготовку основания проводить не обязательно.
Не лишним будет подготовить и рабочий штаб: организовать поблизости от места проведения работ полевой склад и рабочую площадку для хранения и подготовки материалов к работе. - Укладка геотекстильных полотен на объекте
Доставку геотекстиля к месту проведения работ рекомендуется осуществлять непосредственно перед укладкой.
Распакованный нетканый геотекстиль расправляется и укладывается по длине строительного участка продольно или поперечно относительно оси насыпи (выполнение продольной укладки более простое, а поперечная укладка обеспечивает равномерную прочность слоев геотекстиля по ширине насыпи). Раскатку рулона полотна на объекте следует выполнять вручную втроем с поэтапным закреплением материала на основании грунта анкерами. После каждого этапа раскладки рулона необходимо выравнивать материал, делать небольшое натяжение и крепить полотна между собой и к грунту. Каждое следующее полотно укладывается с перекрытием предыдущего на 0,3-0,5 с целью обеспечения непрерывности текстильного слоя.1-2. Геотекстиль, 3. Бульдозер, 4. Самосвал
- Соединение и закрепление полотен
Уложенные полотна геотекстиля скрепляются между собой для минимизации величины перекрытия. В зависимости от технологических возможностей, задач и условий работы скрепление полотен геотекстиля между собой может осуществляться сварным методом или сшивным соединением встык. Крепление материала к грунтовому основанию осуществляется при помощи анкеров, которые устанавливаются через каждые 1,5-2 метра полотна на ширине перекрытия. Надежное закрепление текстиля на основании обеспечивает высокую устойчивость слоя к ветровым нагрузкам и позволяет сохранить небольшое предварительное натяжение материала. - Засыпка. Распределение. Уплотнение
После укладки и закрепления материала необходимо провести засыпку геотекстильного слоя (при засыпке нельзя допускать прямого наезда тяжелого автотранспорта и спецтехники на непокрытые полотна). Насыпанный грунтовый слой распределяется по поверхности материала и уплотняется вручную или с применением техники статическим или динамическим способом в зависимости от качества грунтового основания и насыпного материала. Уложенный нетканый и тканый геотекстиль не рекомендуется подвергать большим нагрузкам до полного уплотнения поверхностного слоя.
Купить геотекстиль, ознакомиться с его описанием и применением можно в соответствующем разделе нашего сайта — геотекстиль.
Какой стороной укладывать геотекстиль. Правильный ответ
Иногда после приобретения геотекстиля и подготовки его к монтажу, может возникнуть вопрос какой стороной укладывать геотекстиль. Изучив данную статью, вы найдете все интересующие вас ответы.
Этап 1. Подготовка основания из грунта под укладку геотекстиля
Особых сложностей при укладке геотекстильных материалов нет. Однако соблюдать технологию и знать, как стелить геотекстильное полотно, для более длительного срока службы, необходимо. Пожалуй, самым важным является подготовительный этап. От того, насколько технологично подготовлен участок под монтаж геотекстильных материалов, будут зависеть и дальнейшие эксплуатационные свойства. Прежде чем стелить геотекстиль, необходимо отчистить покрытие от камней, корневых систем, мелкого и крупногабаритного мусора.
Этап 2. Укладка геотекстиля и монтаж
Расстилать полотно следует ровным слоем без складок и перекручивания. В месте укладки необходимо предварительно сделать прокатку грунта. Скреплять полотно следует нагелями и специальными скобами, строго следуя руководству по монтажу. Для более доступного понимания, как укладывать геотекстиль, представьте, что вы стелите покрывало на очень большую кровать. Укладывать полотно можно вручную, если объем работ небольшой или с помощью навесного оборудования и спецтехники. Специалисты рекомендуют укладку геотекстильного полотна при помощи техники. В этом случае происходит экономия времени, и шанс повреждения геотекстиля снижается, так как удается быстро и качественно распределить грунт на поверхности материала.
Этап 3. Отсыпка вышележащего слоя
Насыпать грунт, так же необходимо с определенной высоты, не превышающей 1.5 метра. При несоблюдении этих рекомендаций, возможны механические повреждения геотекстиля. В случае повреждения полотна, укладка геотекстиля производится или заново, или с помощью заплатки, которая располагается с нахлестом. На начальных этапах формирования грунтовой подушки, техника должна передвигаться строго перпендикулярно, избегая разворотов и резких торможений. Только когда толщина насыпного грунта будет превышать 200 мм и после прокатки техникой, дорожное покрытие можно полноценно эксплуатировать, без опасения повреждений. Учитывая все рекомендации, укладка геотекстиля не вызовет дополнительных проблем или вопросов. Сегодня ровные дороги или красивые ландшафты на участках, стали доступны. С появлением геотекстильных материалов проблемы с традиционным «авось» при строительстве, канули в лету и можно с уверенностью сказать, что укладка геотекстиля даже на второстепенных автомобильных артериях, лишь вопрос времени.
Возможные ошибки и как их избежать
Полотно будет служить долго и правильно, если в момент монтажа не было допущено ошибок, а их допустить очень легко. Ошибка первая – укладка стык в стык. Этого категорически нельзя делать. Полотна укладываются только внахлест не менее чем 30 сантиметров. Ошибка вторая – укладка геотекстиля, без припусков по периметру. Сэкономив таким образом на материале, можно поставить под угрозу срыва все работу. Полотно должно выходить за периметр участка. Это позволяет выводить нагрузку за пределы рабочей площади. Еще одна распространенная ошибка – движение техники. Безусловно, геотекстиль материал прочный, но движение техники по полотну запрещено. Поэтому необходимо продумать заранее моменты с логистикой, чтобы потом не перегонять технику. Если соблюдать простейшие правила и рекомендации, то вопроса, как правильно уложить геотекстиль, у вас не возникнет. Что же касается вопроса, какой стороной укладывать геотекстиль, то здесь все просто – любой.
Геотекстиль в строительстве
Геотекстиль — это синтетический и водопроницаемый материал, используемый в проектах гражданского строительства для улучшения характеристик почвы. Геотекстиль делает бедные грунты более подходящими для строительства, поскольку они обладают способностью разделять, фильтровать, укреплять, защищать и дренировать грунты.
Геотекстиль полезен во многих инфраструктурных работах, таких как дороги, свалки, гавани, дренажные сооружения и другие проекты гражданского строительства.
Уменьшите воздействие ваших проектов на окружающую среду.
Типы геотекстиля
Геотекстиль производится из полимеров, таких как полипропилен и полиэстер. Они делятся на три категории, в зависимости от их производственного процесса::
- Ткань
- Нетканый материал
- Трикотаж
Другие геосинтетические материалы включают геосети, геоячейки, геомембраны, георешетки и т. д.
Геотекстиль из плетеной ткани является наиболее распространенным, и его методы изготовления аналогичны методам производства текстиля для одежды. Этот тип геотекстиля изготавливается из двух наборов параллельных нитей или пряжи.
Нетканый геотекстиль производится из нитей непрерывной пряжи или коротких штапельных волокон. Их связывают термическими, химическими или механическими методами или комбинацией методов.
Вязаный геотекстиль создается путем переплетения ряда петель пряжи. Эти геосинтетики изготавливаются путем сочетания техники вязания с другими методами, такими как ткачество.
Основные функции геотекстиля
Геотекстиль обычно используется для улучшения характеристик почвы перед строительством насыпей, дорог, трубопроводов и подпорных сооружений. Геотекстиль выполняет несколько функций, в том числе фильтрацию, дренаж, армирование, амортизацию, гидроизоляцию и разделение.
Геотекстильная сепарация
Это основная причина использования геотекстиля в строительстве. Когда геотекстиль укладывается между двумя разными грунтами, он предотвращает перемешивание при попадании воды в слои грунта. Таким образом, можно сохранить требуемые характеристики почвы. Отделяя мелкий грунт земляного полотна от заполнителей, как в случае с дорогами, геотекстиль сохраняет дренажные свойства и прочность основного материала.
Этот геотекстиль имеет особую толщину и проницаемость, чтобы предотвратить загрязнение почвы и пропускать воду без ущерба для структурной целостности. Некоторые области применения геотекстиля включают:
- Между свалками и каменными основаниями
- Между земляным полотном и основанием на дорогах с твердым и грунтовым покрытием
- Между земляным полотном на железных дорогах
- Между геомембранами и песчаными дренажными слоями
Геотекстильная фильтрация
Фильтрующие свойства геотекстиля используются, когда есть необходимость в движении воды в обоих направлениях. Эти типы геотекстиля могут быть ткаными или неткаными и используются для предотвращения перемещения мелких заполнителей между слоями почвы.
Двумя основными свойствами геотекстиля, связанными с инфильтрацией, являются пористость и проницаемость. В зависимости от этих свойств геотекстиль также может способствовать боковому течению воды, рассеивая кинетическую энергию капиллярного подъема грунтовых вод. Применение этого типа геотекстиля может быть как вертикальным, так и горизонтальным, что помогает решить проблемы дренажа вдоль дорог и сооружений.
Армирующий геотекстиль
Существует три ключевых фактора при разработке геотекстиля для улучшения характеристик почвы:
- Ограничение трения или движения между геотекстилем и грунтом
- Поддержка любых имеющихся нагрузок
- Повышение прочности на сдвиг
Роль геотекстильного армирования сравнима с ролью стальных стержней в бетонных конструкциях. Геотекстиль используется для насыпей и дорог, которые строятся на плохо профилированных грунтах, реализуя проектные параметры, предоставленные инженером-геотехником.
Геотекстильный уплотнитель
Геотекстильные ткани могут быть пропитаны асфальтом или другими смесями, что делает их непроницаемыми и способными ограничивать вертикальное течение воды. Для этого применения геотекстиль должен быть нетканым. Непроницаемый геотекстиль можно использовать для предотвращения загрязнения почвы или грунтовых вод вышеперечисленными загрязняющими веществами, а также они могут помочь предотвратить потерю питьевой воды из-за испарения.
Применение геотекстиля в проектах гражданского строительства
Область применения геотекстиля в области гражданского строительства очень обширна, включая следующие области применения:
- Дороги: Геотекстиль широко используется в дорожном строительстве, укрепляя грунт за счет повышения прочности на растяжение. Геотекстиль можно использовать в качестве быстроотводящего слоя в дорожном полотне.
- Железные дороги: Геотекстиль используется для разделения отдельных слоев почвы, не препятствуя циркуляции грунтовых вод в неустойчивых грунтах. Это также предотвращает смещение материалов слоя в сторону под постоянными ударами и вибрациями от проезжающих поездов.
- Сельское хозяйство: Нетканые материалы используются для борьбы с грязью, для улучшения путей и троп, используемых для крупного рогатого скота или легкого транспорта.
- Дренаж: Геотекстиль используется в качестве фильтрующих механизмов для дренажа на дорогах, автомагистралях, земляных плотинах, резервуарах, подпорных стенах, дренажных траншеях и во многих других областях.
- Береговые работы: Goetextiles может помочь предотвратить эрозию берегов рек, каналов и других водоемов.
Другие распространенные области применения геотекстиля включают свалки, тротуары, автостоянки, зеленые зоны, места отдыха, траншеи для труб и насыпи воздуховодов. Поскольку геотекстиль помогает сохранить состояние почвы, он оказывает положительное воздействие на окружающую среду.
Nearby EngineersКомпания New York Engineers имеет опыт проектирования MEP более чем в 1000 проектов. Свяжитесь с нами по электронной почте ([email protected]) или по телефону (786) 788-0295212-575-5300 и убедитесь, что ваши строительные системы соответствуют нормам.
Полное руководство по геотекстилю — основные материалы
Обзор
В этой статье рассматриваются следующие темы о геотекстильных тканях и их использовании, чтобы вы могли быть уверены, что выбрали правильную ткань для своего применения.
- Что такое геотекстиль?
- Из чего сделаны геотекстильные ткани?
- В чем разница между тканым и нетканым геотекстилем?
- краткая история геотекстиля?
- Каковы 6 основных областей применения геотекстиля?
- Разделение, стабилизация, армирование, фильтрация, защита от влаги, дренаж
Что такое геотекстиль?
A Геотекстиль — это проницаемые ткани, которые могут фильтровать, разделять, усиливать, дренировать или защищать почву. Эти виды тканей обычно изготавливаются из полиэстера или полипропилена и обычно изготавливаются в трех формах; тканые, иглопробивные и термоскрепленные.
Геотекстиль может выдерживать самые разные нагрузки. Они долговечны и способны смягчить падение, когда на них кто-то падает. Проницаемость означает, что поверхность геотекстиля имеет крошечные поры, которые позволяют проходить газам или жидкости.
Из чего сделаны геотекстильные ткани?
Геотекстиль обычно изготавливают из полиэстера или полипропилена. Волокна, используемые в производстве геотекстиля, состоят из натуральных или синтетических волокон в зависимости от желаемого применения.
Натуральные волокна обычно имеют форму бумажных полос, древесной стружки, джутовых сеток или шерстяной мульчи. В некоторых проектах по укреплению грунта геотекстиль должен служить более ста лет. Тем не менее, биоразлагаемые натуральные ткани специально созданы для того, чтобы иметь короткий срок службы. Они обычно используются для сдерживания эрозии почвы до тех пор, пока в этом районе не вырастет растительность.
Типы геотекстилей из натуральных волокон
- Джут: Это универсальное растительное волокно, которое легко разлагается биологически и может прекрасно смешиваться с почвой и обеспечивать растения питательными веществами. Однако быстрая биодеградация также является недостатком при использовании в качестве геотекстиля. Тем не менее, их срок службы можно увеличить до 20 лет за счет различных обработок и смешивания. Следовательно, можно изготовить биоразлагаемый джутовый геотекстиль по индивидуальному заказу с определенной прочностью, пористостью, проницаемостью, а также пропускаемостью в соответствии с потребностями и местоположением. Такие факторы, как количество доступной воды, состав почвы, поток воды, качество воды и ландшафт, среди прочего, будут определять применение и выбор джутового геотекстиля для использования, в том числе.
- Кокосовое волокно: также известное как кокосовое волокно, представляет собой тип натурального волокна, изготовленного из натурального волокна, полученного из внешней шелухи кокосовых орехов. Часто из этих материалов изготавливают армирующие коврики (TRM), половики, матрацы или даже щетки. Многим нравится естественный аспект использования кокосового волокна вместо синтетики, а также его естественные прочные свойства, а также его устойчивость к повреждению соленой водой.
Синтетические волокна, используемые в качестве сырья для геотекстиля, обычно представляют собой полиамид, полиэстер, полиэтилен и полипропилен. Последнее — древнейшее синтетическое волокно, открытое в 1931. Многие нетканые материалы изготавливаются из синтетических волокон с использованием процесса «иглопробивания», показанного ниже.
Типы геотекстиля из синтетического волокна
- Полиамид (ПА): полиамид подразделяется на две категории: нейлон 6 и нейлон 6.6, однако они редко используются в геотекстиле. Первый полиамид (нейлон 6) представляет собой алифатический полиамид, полученный в результате полимеризации нефтяного производного, известного как капролактам. Второй тип полиамида производится путем полимеризации соли адипиновой кислоты, а также гексаметилендиамина. Они производятся в нитевидных формах, которые затем разрезаются на мелкие гранулы. Полученные продукты обычно имеют гораздо большую прочность, но с меньшим модулем по сравнению с полиэфиром и полипропиленом. Они также подвержены гидролизу.
- Полиэфиры (PSF): синтезируются путем полимеризации этиленгликоля либо с терефталевой кислотой, либо с диметилтерефталевой кислотой. Полученный продукт обладает гораздо большим модулем прочности, устойчивостью к укладке, а также общей химической инертностью, что делает его идеальным для геотекстиля. Однако на него влияют полярные растворители, такие как фенол, бензиловый спирт и метакрезол, и в диапазоне pH от 7 до 10 он может сохраняться до 50 лет. Этот геотекстильный материал обладает очень высокой устойчивостью к УФ-излучению. Однако его установка должна производиться с осторожностью, чтобы предотвратить ненужное воздействие ультрафиолетового излучения.
- Полиэтилен (ПЭ): Может производиться в кристаллической форме, что является важной характеристикой любого волокнообразующего полимера. Три основных типа полиэтилена: полиэтилен низкой плотности (LDPE), линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) и очень распространенный полиэтилен высокой плотности (HDPE). HDPE также можно найти в ряде корневых барьеров или бамбуковых барьеров.
- Полипропилен (ПП): кристаллический термопласт, полученный полимеризацией мономеров пропилена с катализатором Цейглера-Натта.
Иллюстрация выше процесса иглопробивания, используемого для формирования нетканого геотекстиля
В чем разница между тканым и нетканым геотекстилем?
Тканый геотекстиль изготавливается путем смешивания и переплетения текстильных материалов на ткацком станке с получением единого полотна одинаковой длины. Конечный продукт не только прочный и прочный, что делает их идеальными для таких применений, как автостоянки и дорожное строительство, но и невероятно хорошо оснащен, чтобы выдержать любые проблемы со стабилизацией грунта.
Полученные продукты обладают умеренной непроницаемостью и не обеспечивают наилучшего отделения мелких частиц. Тем не менее, тканый геотекстиль устойчив к ультрафиолетовому излучению и лучше подходит для длительного использования.
В основном тканый геотекстиль измеряется на основе прочности на растяжение, а также деформации, которая представляет собой сопротивление материала разрывному напряжению.
Тканый геотекстиль обеспечивает дренаж, позволяя воде просачиваться и отфильтровывать отложения, которые могут блокировать остальную часть дренажной системы. Они также защищают строительный объект от эрозии, выступая в качестве разделительной баррикады между материалами под и над текстилем.
Хотя любой геотекстиль может выполнять все эти задачи, шесть основных функций геотекстиля: фильтрация, дренаж, разделение, усиление, гидроизоляция и защита. Для проекта дорожного строительства требуются разные ткани для разных задач. И чтобы вы решили, какой геотекстиль подходит для вашего строительного проекта, вы должны начать с вашей конечной цели.
«Шесть основных функций геотекстиля: фильтрация, дренаж, разделение, укрепление, гидроизоляция и защита».
Ткани могут быть изготовлены из ряда материалов; однако наиболее распространенным из них обычно является ткачество или смесь пряжи. В завершенном виде тканый геотекстиль обычно напоминает пластиковые листы, плетение которых можно различить только при внимательном рассмотрении. Нужно ли вам среднее или легкое плетение, будет полностью зависеть от цели вашего строительного проекта.
Непроницаемость тканого геотекстиля является огромным преимуществом, где главным приоритетом является прочность. И, сказав это, это может быть недостатком там, где основным приоритетом является дренаж, потому что его плотные тканые ленты не позволяют воде проходить к нижним слоям тканей.*
Со временем разработка тканого геотекстиля в результате появились более эффективные материалы. Эти новые разработки привели к улучшению скорости потока, а также к более высоким коэффициентам взаимодействия, что сделало их более подходящими практически для всех видов гражданского применения, предлагая локализацию, разделение и армирование. Они также позволяют значительно улучшить фильтрацию и дренаж.
*Обратите внимание, что в настоящее время доступны высокопрочные тканые ткани, которые обеспечивают высокую прочность и дренаж.
Нетканые геотекстили изготавливаются путем переплетения волокон, как длинных, так и коротких, вместе с помощью иглопробивания или других подходящих методов. В некоторых случаях термическая обработка используется для дальнейшего повышения прочности геотекстиля на растяжение. Из-за этого производственного процесса, наряду с их проницаемостью, нетканые геотекстили обычно используются для дренажа, разделения, фильтрации, а также защиты.
Иглопробивные нетканые материалы обычно изготавливаются путем взятия огромного количества крошечных тканей и использования иглы с зазубринами для соединения тканей вместе.
Нетканый геотекстиль обычно измеряется по его весу, например, в г/м² на квадратный метр или в унциях на квадратный ярд.
Нетканый геотекстиль обычно разрушается быстрее, чем тканый геотекстиль. Тем не менее, для строительных проектов, где основной проблемой является скопление воды, нетканые материалы обычно являются лучшим выбором, поскольку они обеспечивают лучший дренаж.
Различия между нетканым и тканым геотекстилем трудно установить, если посмотреть на характеристики материалов. Но тканый геотекстиль, как правило, имеет более высокую прочность, а нетканый геотекстиль имеет гораздо более высокую скорость потока.
Отличие ткани
Самый простой способ отличить две ткани – проверить их удлинение. Как правило, нетканый геотекстиль имеет гораздо большее удлинение, чем его тканые аналоги. Спецификация нетканого геотекстиля будет включать удлинение выше 50%, в то время как для тканого геотекстиля указанное удлинение составляет всего 5% и 25%. Иногда это даже не указывается.
Обычно, когда ищут различия между ткаными и неткаными материалами, они склонны путать вес между ними. Вес тканого геотекстиля редко указывается, потому что эти материалы обычно используются для разделения и армирования и, следовательно, не зависят от веса.
Напротив, вес нетканого геотекстиля является распространенным отличием, часто нетканые материалы называются по их унциям на квадратный ярд, например, 4 унции, 6 унций, 8 унций, 10 унций и так далее. Чем выше вес, тем более прочная ткань.
Геотекстиль всегда измерялся по весу, поэтому готовая ткань будет весить 8 унций на квадратный ярд. Две другие характеристики — прочность и прокол — напрямую зависят от веса продукта.
Часто нетканые материалы называются по их унциям на квадратный ярд, например, 4 унции, 6 унций, 8 унций, 10 унций и так далее.
Чем больше вес, тем больше нагрузка на ткань.
Какова история геотекстиля?
Геотекстиль первоначально назывался фильтровальной тканью. Хотя многие люди считают, что геотекстиль был впервые изготовлен Р. Дж. Берреттом в 1950-х годов, история этих материалов уходит в далекое прошлое. В эпоху фараонов геотекстиль часто использовался при строительстве дорог, чтобы обеспечить большую устойчивость на дорогах и их краях.
Геотекстиль считается одним из первых даже текстильных изделий, используемых людьми в истории. Многие египетские раскопки показали использование травяных циновок и льна. Раньше геотекстиль изготавливали из натуральных волокон или смеси растительности и почвы для повышения устойчивости дорог.
Как сегодня используется геотекстиль?
Геотекстиль везде в новом строительстве. Их можно найти на дорогах, железных дорогах, портовых работах, водостоках, волноломах и в приложениях для борьбы с эрозией на склонах холмов. Наиболее распространенные области применения геотекстиля включают разделение, стабилизацию, армирование, фильтрацию, защиту от влаги (или гидроизоляцию) и дренаж.
6 применений геотекстиля:
1.
Разделение
Ткань укладывается между двумя слоями разных материалов, например, между двумя разными типами грунта, новым строительством и грунтом, или новым и старым покрытием. Разделение иногда используется взаимозаменяемо со стабилизацией, но есть тонкие различия.
2. Стабилизация
При стабилизации ткань накладывается поверх материала, обладающего высокой сжимаемостью. Чаще всего этим материалом является влажный, мягкий грунт. Здесь геотекстиль позволяет воде просачиваться из мягкой почвы в дренирующий материал. В результате он укрепляет цокольный слой, тем самым укрепляя его и делая его более надежным основанием.
Геотекстиль над основанием дороги. Иллюстрация Tencate Geo
3. Армирование
При армировании геотекстиль действует как источник прочности, а не укрепляет нижний слой, как при стабилизации. Использование геотекстиля в качестве армирующего материала обычно происходит в следующих областях:
- Крутые склоны: позволяет строить более крутые склоны, а также экономить необходимую поверхность земли и уплотнительный материал
- Подпорные стены: в этом случае подпорные стены с геотекстильными материалами компенсируют осадки намного эффективнее, чем традиционные строительные материалы.
- Борьба с водной эрозией берегов заливов, морских набережных.
- Мелиорация земель с применением гидрозасыпки
4. Фильтрация
Использование геотекстильной инфильтрации аналогично использованию при стабилизации. Основная цель в обоих случаях — обеспечить проход воды из покрытого слоя. Целью этого приложения является удаление воды при одновременном предотвращении прохождения почвы и любых других мелких частиц. Это достигается в сочетании с фильтром за геотекстилем. В этом процессе вода удаляется, а не фильтруется в другой материал.
5. Влагозащита
Это приложение является почти полной противоположностью вышеупомянутым приложениям. В барьере от влаги геотекстиль используется для блокировки воды, а не для пропуска воды. Это достигается путем нанесения асфальтовой суспензии. В результате ткань становится непроницаемой и пригодной для использования в строительных проектах, таких как восстановление дорожного покрытия.
6. Дренаж
Геотекстильный материал помогает собирать воду или газ, а затем транспортировать их по плоскости, обеспечивая тем самым бесшовную передачу. Этот процесс традиционно называют дренажной функцией, которая может быть очень эффективной в дымоходах, а также в капельных сливах.
Ресурсы: