Géogrilles plastiques biaxiales

Renforcement unidirectionnel :Optimisé pour une résistance à la traction élevée 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.

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

Résistant aux environnements difficiles :Sa construction en PEHD/polyester stabilisé 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 durée de vie des infrastructures.


détails du produit

Présentation du produit

Les géogrilles biaxiales en plastique sont des structures en treillis 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 les rendent essentielles au renforcement des sols, à la réduction des déformations et à l'amélioration de la durabilité des infrastructures.


Géogrilles plastiques biaxiales


Spécifications du produit

Propriétés

Méthode d'essai

Valeur de test GM13

Fréquence des tests

Épaisseur (moyenne min.)

0,75 mm

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 sur 10

D5199

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

Densité formulée mg/l (min.)

D 1505/         D 792

0,940 g/cm³

0,940 g/cm³

0,940 g/cm³

0,940 g/cm³

0,940 g/cm³

0,940 g/cm³

0,940 g/cm³

90 000 kg

Propriétés de traction (1) (moyenne min.)

D 6693        Type IV








9 000 kg

limite d'élasticité

11 kN/m

15 kN/m

18 kN/m

22 kN/m

29 kN/m

37 kN/m

44 kN/m

résistance à la rupture

20 kN/m

27 kN/m

33 kN/m

40 kN/m

53 kN/m

67 kN/m

80 kN/m

.    allongement à la limite d'élasticité

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

93N

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 à la fissuration sous contrainte (2)

D5397

500 heures

500 heures

500 heures

500 heures

500 heures

500 heures

500 heures

par GRI-GM10

(App.)

Teneur en noir de carbone (plage)

D 4218 (3)

2,0-3,0%

9 000 kg

Temps d'induction oxydative (TIO) (moyenne min.) (5) (a) TIO 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.) - % retenu 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 1 600 heures (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 de manière homogène sur une large surface, évitant ainsi les concentrations de contraintes localisées. Par exemple, des études sur des géogrilles à nœuds renforcés ont démontré une **résistance à l'arrachement ultime** supérieure à celle des modèles traditionnels, notamment sous des contraintes normales élevées. Les nervures s'imbriquent dans les particules de sol, optimisant ainsi le transfert de charge.

2) Stabilisation supérieure des sols

L'interaction entre les géogrilles et le sol est cruciale. Des essais d'arrachement en laboratoire ont démontré que la **résistance au cisaillement à l'interface** dépend de la granulométrie du sol, de son taux d'humidité et de la géométrie des nervures transversales. Des particules de sol plus grosses et un espacement optimisé des nervures augmentent la résistance au cisaillement, tandis qu'une humidité excessive réduit le frottement, mais cet effet peut être compensé par des ajustements de conception. Ceci 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 causée par les produits chimiques du sol, l'humidité et l'exposition aux UV. La recherche sur des matériaux tels que le PEF (polyéthylène furandicarboxylate) met en évidence leur capacité à maintenir l'intégrité structurelle sous étirement biaxial, développant même une cristallisation induite par la déformation pour une rigidité et une stabilité thermique améliorées.

4) Facilité d'installation

Leur conception légère et flexible simplifie la manutention et réduit les coûts de main-d'œuvre. Par exemple, les géogrilles dotées de **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, conditions sismiques) montrent que les systèmes renforcés par géogrille maintiennent la stabilité mécanique. Ceci est vital pour des applications telles que les plates-formes routières dans les climats froids ou les zones sujettes aux tremblements de terre.


Géogrilles plastiques biaxiales


Scénarios d'application

1) Construction de routes et de voies ferrées

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

2). Stabilisation des talus et des talus  

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

3) Murs de soutènement

Améliore l'intégrité structurelle des murs en terre armée (MSE) en fournissant un support latéral et en réduisant la pression des terres.

4) Ingénierie des fondations

Améliore la capacité portante des structures construites sur des sols meubles, comme les plateformes industrielles ou les fondations de bâtiments.

5) Projets environnementaux et hydrauliques

Utilisé dans les revêtements de décharges, la protection côtière et le renforcement des berges fluviales pour résister aux forces hydrauliques et à l'exposition chimique.




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