Géogrilles plastiques biaxiales

Renforcement unidirectionnel :Optimisé pour une résistance élevée à la traction dans une direction - idéal pour les pentes, les murs de soutènement et les remblais.

Performances de charge à long terme :Maintient l'intégrité structurelle sous contrainte continue avec une déformation de fluage minimale.

Blocage mécanique du sol :La conception unique de la grille améliore la répartition de la charge et empêche le déplacement du sol.

Résistant aux environnements difficiles :La construction en PEHD/polyester stabilisée aux UV résiste aux produits chimiques, à l'humidité et aux températures extrêmes.

Efficacité de la construction :Réduit les besoins en matériaux et le temps d’installation tout en améliorant la longévité de l’infrastructure.


détails du produit

Présentation du produit

Les géogrilles plastiques biaxiales sont des structures en grille à base de polymères, conçues avec des nervures bidirectionnelles (longitudinales et transversales) pour améliorer la stabilisation des sols et la répartition des charges dans les projets de génie civil. Leur géométrie et leurs propriétés matérielles uniques en font des matériaux essentiels pour renforcer les sols, réduire les déformations et améliorer la durabilité des infrastructures.


Géogrilles plastiques biaxiales


Spécifications du produit

Propriétés

Méthode d'essai

Valeur du test GM13

Fréquence des tests

Épaisseur (moyenne min.)

0.Hakhm

1mm

1,25 mm

1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

3,0 mm

(minimum)



nom.

nom.

nom.

nom.

nom.

nom.

nom.

Par rouleau

valeur individuelle la plus basse des 10

199 Dh

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

Densité formulée mg/l (min.)

D 1505/         D 792

0,940 g/cc

0,940 g/cc

0,940 g/cc

0,940 g/cc

0,940 g/cc

0,940 g/cc

0,940 g/cc

90 000 kg

Propriétés de traction (1) (moyenne min.)

D 6693        Type IV








9 000 kg

.    limite d'élasticité

11 kN/m

15kn/m

18 kN/m

22kn/m

29kn/m

Ahken/M

44 kN/m

.   résistance à la rupture

20 kN/m

27kn/m

AKN/M

40 kN/m

53 kN/m

67 kN/m

80 kN/m

.    rendement allongement

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

.    allongement à la rupture

700%

700%

700%

700%

700%

700%

700%

Résistance à la déchirure (moyenne min.)

D 1004

Qaan

125N

156N

187N

249n

311N

374n

20 000 kg

Résistance à la perforation (moyenne min.)

D 4833

240N

320N

400N

480N

640N

800N

960n

20 000 kg

Résistance aux fissures sous contrainte (2)

C'est vrai

500 heures

500 heures

500 heures

500 heures

500 heures

500 heures

500 heures

pour GRI-GM10

(App.)

Teneur en noir de carbone (plage)

D 4218 (3)

2,0-3,0%

9 000 kg

Temps d'induction oxydative (OIT) (moyenne min.) (5) (a) OIT standard

D 3895          D 5885

100 min.

100 min.

100 min.

100 min.

100 min.

100 min.

100 min.

90 000 kg

— ou —(b)   OIT haute pression

400 min.

400 min.

400 min.

400 min.

400 min.

400 min.

400 min.

Vieillissement au four à 85°C (5), (6)

D 5721               D 3895                 D 5885








pour chaque formulation

(a) OIT standard (moyenne min.) - % conservé après 90 jours — ou —

55%

55%

55%

55%

55%

55%

55%

(b) OIT haute pression (moyenne min.) - % retenu après 90 jours

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%


(a) OIT standard (moyenne min.)

D 3895          D 5885

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

pour chaque formulation

- ou -

(b) OIT haute pression (moyenne min.) - % retenu après 1600 h (9)


Performances du produit

1). Haute résistance à la traction et répartition équilibrée de la charge

Les géogrilles biaxiales présentent une résistance à la traction uniforme dans les directions longitudinale et transversale grâce à leur structure en grille. Cette résistance équilibrée leur permet de répartir les charges uniformément sur une large zone, évitant ainsi les concentrations de contraintes localisées. Par exemple, des études sur des géogrilles à nœuds renforcés ont montré une meilleure résistance à l'arrachement ultime que les conceptions traditionnelles, notamment dans des conditions de contraintes normales élevées. Les nervures s'imbriquent aux particules du sol, améliorant ainsi l'efficacité du transfert de charge.

2). Stabilisation supérieure du sol

L'interaction entre les géogrilles et le sol est cruciale. Des essais d'arrachement en laboratoire ont démontré que la résistance au cisaillement de l'interface dépend de la granulométrie du sol, de sa teneur en humidité et de la géométrie des nervures transversales. Des particules de sol plus grosses et un espacement optimisé des nervures augmentent la résistance à la charge, tandis qu'une humidité excessive réduit le frottement, mais peut être atténuée par des ajustements de conception. Cela rend les géogrilles adaptables à diverses conditions de sol.

3). Résistance chimique et environnementale

Fabriquées à partir de polymères comme le polypropylène ou le polyéthylène, les géogrilles biaxiales résistent à la dégradation due aux produits chimiques du sol, à l'humidité et à l'exposition aux UV. Les recherches sur des matériaux comme le PEF (polyéthylène furanedicarboxylate) mettent en évidence leur capacité à maintenir leur intégrité structurelle sous étirement biaxial, voire à développer une cristallisation induite par la contrainte pour une rigidité et une stabilité thermique accrues.

4). Facilité d'installation

Leur conception légère et flexible simplifie la manutention et réduit les coûts de main-d'œuvre. Par exemple, les géogrilles avec **nœuds de renforcement tridimensionnels** améliorent l'efficacité de l'installation tout en préservant les performances structurelles.

5). Durabilité sous charges dynamiques

Des expériences sur des matériaux soumis à des cycles de gel-dégel et à des contraintes dynamiques (par exemple, des conditions sismiques) montrent que les systèmes renforcés par géogrille conservent leur stabilité mécanique. Ceci est essentiel pour des applications telles que les plateformes routières dans les climats froids ou les zones à risque sismique.


Géogrilles plastiques biaxiales


Scénarios d'application

1). Construction de routes et de voies ferrées

Utilisés pour renforcer les sols porteurs, réduire l'orniérage et prolonger la durée de vie des chaussées en répartissant les charges de trafic, ils sont particulièrement efficaces dans les sols meubles où les tassements différentiels sont un problème.

2). Stabilisation des pentes et des talus

Prévient l'érosion des sols et les glissements de terrain en s'intégrant à la végétation ou aux structures de soutènement. La résistance au cisaillement anisotrope des interfaces géogrille-sol assure une adaptabilité aux directions de contrainte complexes.

3). Murs de soutènement

Améliore l'intégrité structurelle des murs en terre stabilisée mécaniquement (MSE) en fournissant un support latéral et en réduisant la pression du sol.

4). Ingénierie des fondations

Améliore la capacité portante des structures construites sur des sols fragiles, telles que les plateformes industrielles ou les fondations de bâtiments.

5). Projets environnementaux et hydrauliques

Appliqué dans les revêtements de décharge, la protection côtière et le renforcement des berges pour résister aux forces hydrauliques et à l'exposition aux produits chimiques.




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