Geotextiles en la construcción de carreteras: una parte importante de la infraestructura duradera y resistente
En el campo de la construcción de carreteras de rápido desarrollo, los geotextiles se han convertido en un elemento clave para garantizar la durabilidad, estabilidad y elasticidad de la infraestructura vial. Estos materiales de alto rendimiento diseñados especialmente para aplicaciones de Ingeniería Geotécnica proporcionan una serie de ventajas, Cambiando completamente los métodos de construcción tradicionales.
(Geotextiles no tejidos de filamentos)
¿¿ qué es geotextil?
El geotextil es un tejido sintético hecho de varios materiales, incluyendo polipropileno, poliéster y nylon. Están diseñados para tener propiedades físicas específicas que les permitan operar en condiciones duras del suelo y del medio ambiente. Estos tejidos son permeables, robustos y duraderos, lo que los convierte en una opción ideal para diversas aplicaciones, incluida la construcción de carreteras.
(Geotextil compuesto)
Aplicación en la construcción de carreteras
Separación y filtración: las geotelas se utilizan comúnmente como separadores entre capas del suelo o entre el suelo y otros materiales, como la base agregada. Evitan la mezcla de materiales, al tiempo que permiten el paso del agua, mantienen un drenaje adecuado y reducen la posibilidad de erosión.
Refuerzo y estabilidad: la geotela proporciona refuerzo para la capa débil del suelo y mejora su capacidad de carga. También se pueden utilizar para estabilizar laderas y terraplenes y reducir el riesgo de falla debido a las fuerzas de corte u otros peligros geotécnicos.
Drenaje: la tela Geotécnica puede mejorar el drenaje del subsuelo para evitar que el agua acumulada provoque suavización del suelo y daños en el pavimento. Pueden instalarse debajo o en el interior de la capa del pavimento para recoger el agua y reintroducirla en un sistema de drenaje adecuado.
Control de la erosión: al evitar que las partículas del suelo sean arrastradas por el agua, los geotextiles juegan un papel vital en el control de la erosión. Pueden utilizarse en zonas vulnerables a la erosión, como laderas y orillas del río, para proteger el subsuelo y mantener la integridad de la infraestructura vial.
(Geotextil no tejido de fibra corta)
Ventajas del uso de geotextiles
Durabilidad: el diseño de la geotela puede soportar condiciones ambientales adversas y cargas pesadas para garantizar un rendimiento a largo plazo.
Flexibilidad: Estos tejidos se pueden instalar en diversas configuraciones para cumplir con requisitos de ingeniería específicos.
Relación costo - beneficio: aunque la inversión inicial en geotextiles puede ser mayor que la de los materiales tradicionales, debido a la reducción de los costos de mantenimiento y mantenimiento, sus beneficios a largo plazo a menudo traen ahorros de costos significativos.
Beneficios ambientales: los geotextiles ayudan a reducir el impacto ambiental de la construcción de carreteras minimizando la erosión del suelo, mejorando el drenaje y reduciendo la demanda de materiales adicionales.
(Filament Woven Geotextile)
Conclusión
En resumen, los geotextiles desempeñan un papel indispensable en la construcción moderna de carreteras. Sus propiedades y aplicaciones únicas permiten la creación de infraestructura vial duradera, estable y resistente que puede soportar las rigurosidades del tiempo y la naturaleza. A medida que la tecnología continúa avanzando, se espera que los geotextiles sean aún más esenciales en el futuro de la construcción de carreteras.
Especificación técnica del geotextil no tejido de filamento spunbond punzonado con aguja (GB/T17639-2008)
ITEM | Indicators | |||||||||
Nominal Tensile Strength/(kN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
1 | Longitudinal and Transverse Tensile Strength/(kN/m) ≥ | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
2 | Elongation Corresponding to Longitudinal and Transverse Standard Strength/% | 40~80 | ||||||||
3 | CBR Burst Strength/kN ≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
4 | Longitudinal and Transverse Tear Strength/kN ≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 0.82 | 1.1 | 1.25 |
5 | Equivalent Aperture O30 (O35)/mm | 0.05~0.20 | ||||||||
6 | Vertical Permeability Coefficient/(cm/s) | KX(10-1~10-3) :K=1.0~9.9 | ||||||||
7 | Thickness/mm ≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 |
8 | Width Deviation/% | —0.5 | ||||||||
9 | Mass Per Unit Area Deviation/% | -5 | ||||||||
Nota 1: Las especificaciones se determinan basándose en la resistencia a la tracción. Si las especificaciones reales se encuentran entre las especificaciones adyacentes en la tabla, los indicadores de evaluación correspondientes se calcularán utilizando un método de interpolación lineal. En los casos en que las especificaciones excedan el rango de la tabla, los indicadores de evaluación se determinarán mediante acuerdo mutuo entre el proveedor y el comprador. Nota 2: Cuando la resistencia a la tracción real es inferior a la resistencia estándar, la elongación correspondiente a la resistencia estándar no estará sujeta a juicio de cumplimiento. Nota 3: Los valores estándar para los puntos 8 a 9 se determinarán según el diseño o acuerdo. |
Indices for Plastic Flat Wire Woven Geotextiles(GBT 17690-1999)
I t e m | Value | |||||||
20-15 | 30-22 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
1 | Warp Tensile Strength,kN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
2 | Weft Tensile Strength kN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
3 | Warp and Weft Elongation at Break % ≤ | 28 | ||||||
4 | Trapezoid Tear Strength (Longitudinal Direction) kN≥ | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 1.2 |
5 | Bursting Strength kN ≥ | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | 7.5 |
6 | Vertical Permeability Coefficient cm/s | 10-1~10~ | ||||||
7 | Equivalent Opening Size O95 ,mm | 0.08~0.5 | ||||||
8 | Mass per Unit Area g/m² | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
Tolerable Deviation Value % | 士10 | |||||||
9 | UV Resistance Strength Retention Rate %≥ | According to design or contract requirements | ||||||
When users have specific requirements, the assessment shall be conducted based on the actual design values. |
Technical Specifications for Short-Fiber Needled Nonwoven Geotextiles (GB/T 17638-2017)
I t e m | Nominal Breaking Strength/(kN/m) | |||||||||
3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
1 | ≥Breaking strength(MD/CD)/(kN/m) | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 |
2 | Nominal breaking strength/% | 20~100 | ||||||||
3 | Bursting Strength/kN | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
4 | Deviation Rate of Mass per Unit Area/% | 土5 | ||||||||
5 | Deviation Rate of Width/% | —0.5 | ||||||||
6 | Deviation Rate of Thickness/% | 土10 | ||||||||
7 | Equivalent Opening Size O90(O95)/mm | 0.07~0.20 | ||||||||
8 | Vertical Permeability Coefficient/(cm/s) | K×(10-1~10-3) :K=1.0~9.9 | ||||||||
9 | Tear Strength in Longitudinal and Transverse Directions/kN ≥ | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 1.00 |
10 | Acid and Alkali Resistance (Strength Retention Rate)/% ≥ | 80 | ||||||||
11 | Oxidation Resistance (Strength Retention Rate)/% ≥ | 80 | ||||||||
12 | UV Resistance (Strength Retention Rate)/% | 80 | ||||||||
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Proveedores de geotextiles
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