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商品详细描述
生产土工布的主要原材料为优质涤纶(即聚乙烯),另外还有丙纶、锦纶、维纶和混合纤维等原材料生产的土工布,但市场上销售的土工布主要以涤纶为主。所以我们在此以涤纶土工布来进行分析。
自2003年起,我国的石化产品价格变化一直比较频繁。做为土工布生产的主要原材料----聚乙烯的价格也随之发生波动,至今不止。因此,土工布生产的成本在一定程度上有不确定因素。也就客观形成了“土工材料没价”的现象发生。不可否认,极少数业务人员正是利用了这一行业特点,或漫天要价、追求暴利,或以次充好,低价倾销。那么,怎样的价格才算合理呢?
根据国家标准,合格的土工布必须采用优质原材料。否则,成品的质量将受到影响。
与之相比较,如果遇到价格过高或者过低土工布,而且幅度较大。那么,就应该引起我们的理性思考了
土工布的水力学性能同样是土壤和土工布互相作用的重要性能,主要为:土工布的有效孔径和渗透系数。 土工布的有效孔径(EOS)或表观孔径(AOS)表示能有效通过的最大颗粒直径。目前具体试验方法有2种:干筛法(GB/T14799-1993)和湿筛法(GB/T17634-1998)。干筛法相对较简便但振筛时易产生静电,颗粒容易集结。湿筛法是根据ISO标准新制订的,在理论上可消除静电的影响,但因喷水后产生表面张力,集结现象并不能完全消除。2个标准的颗粒准备也不一样,干法标准制备是分档颗粒(从0.05-0.07mm至0.35-0.4mm分成9档),逐档放于振筛上(以土工布作为筛布)得出一系列不同粒径的筛余率,当某一粒径的筛余率等于总量的90%或95%时,该粒径即为该土工布的表观孔径或有效孔径,相应用O90或O95表示。至于湿法则采用混合颗粒(按一定的分布)经筛分后再测粒径,并求出有效孔径。目前国内应用的仍以干法为主。
渗透性表明布在反滤和排水方面的能力,根据工程需要,土工布必须确定垂直于织物平面的渗透特性(垂直渗透系数及透水率)及沿织物平面排水的特性(平面渗透系数及导水率),这些试验都已纳入国家标准。为了满足工程的需要,有时可将国标中的标准测试与现场泥土结合起来作专门的试验。
土工布的水力学指标在实际工程中起重要作用。
(1)保土性:防止被保护土的土粒随水流流失;
(2)渗水性:保证渗流水通畅排走;
(3)防堵性:防止材料被细土粒堵塞失效。
这被称为反滤三准则,都与上述土工布的水力学性能密切相关。
土工布的耐用性能
土工布的耐久性包括多个方面,主要是抗紫外线辐射、温度变化、化学与生物侵蚀、水解影响、冻融变化、机械磨损及蠕变性能等。
蠕变性能
蠕变性能是聚合物合成材料的重要性能之一,是材料能否耐用的关键。土工布产生蠕变,其厚度会逐渐变薄,各项指标都会变坏。 织造土工布蠕变一般优于非织造土工布,长丝针刺又优于短纤维针刺土工布。这说明在用于增强目的时,织造土工布具有一定的优越性。但是非织造土工布在侧限状态下要比非侧限状态好。 蠕变受聚合物种类影响。将涤纶、丙纶、锦纶进行比较。涤纶的蠕变值最小,锦纶次之,丙纶最大。其影响之大超过因结构不同而产生的影响。 温度对蠕变性能也有影响,应变超过一定值时,温度愈高,蠕变量明显增大。 因此在实际应用中,应考虑聚合物蠕变的特性,在设计时应采用一定的安全系数以保证工程的耐久性。
紫外辐射、温度、水份等影响
紫外线辐射是引起合成纤维老化的最主要因素,紫外光特别是UVB的能量能引起高分子化学键断裂(聚丙烯对紫外线最敏感的波长是300-310μm),聚酯则相对好一些。
温度可直接影响聚合物裂解,温度也可和其它因素结合在一起引起聚合物降解。已有文献阐明:土工布强度的变化,与季节气候有很大关系。秋冬季节气温低、空气干燥,织物降解较为缓和,而春夏季气温高,雨水多,空气潮湿,促使降解反应加快,一般丙纶在紫外线作用下半年后,其剩余强度为0。但是只要土工布表面加以覆盖,避免紫外线直接照射,则其强度和延伸度的变化就甚微,有关试验表明,3年中基本上未有变化。
综上,紫外线直接照射是聚合物老化的最主要因素,而水份、温度和紫外线结合将进一步促进老化。涤纶土工布抗老化性能好于丙纶织物,但当紫外线和水份联合作用时,涤纶织物的老化速度将加快,丙纶织物如采用防老化剂及添加炭黑,则能延缓老化。 因此,土工布只要避免紫外线直接照射,埋在土中或水中,其老化速度可变得很小
防渗土工膜施工工艺 PE复合土工膜中PE膜系热塑性非极性材料,在施工中边角连接及其与建筑物的连接等采用一般的胶粘剂粘接法很难达到理想的效果。目前施工中,边角连接通常是在膜布分离状态下采用膜与膜焊接,无纺布与无纺布缝合的接边方法。该方法施工速度较快,成本较低。但其接缝强度过低,试验测得的接缝强度仅为复合母材强度的40%左右。当遇到复杂形状的防渗结构如人工湖、煤灰厂等,由于复合土工膜的工厂预留接边是有限的,铺设中局部卷材有的过量皱褶,有的张拉过紧,这样不仅会造成材料的大量浪费,同时皱褶处也不利于土的密实回填。卷材过于张拉,容易造成悬空,易被水压和土体变形所张破。焊接法的焊接质量受施工现场条件如膜的厚度、气温、风力、湿度、电压、垫层平整度等诸多因素的影响,且焊接宽度过窄,其强度和止水效果也很难保证,而且PE复合土工膜与建筑物之间也不能用焊接法连接。因此PE复合土工膜施工连接技术直接影响着PE复合土工膜这一新型土工合成材料的和应用效果。鉴于目前PE复合土工膜施工中的连接技术问题,我所结合工程实例,开展了PE复合土工膜施工快速粘接技术的研究。经过五年的不断探索,开发了PE复合土工膜施工专用胶粘剂(KS胶)及快速粘接技术,该技术已获得国家发明专利及河南省水利科技进步一等奖,并在全国各类PE复合土工膜防渗工程中,取得了较理想的效果。
自2003年起,我国的石化产品价格变化一直比较频繁。做为土工布生产的主要原材料----聚乙烯的价格也随之发生波动,至今不止。因此,土工布生产的成本在一定程度上有不确定因素。也就客观形成了“土工材料没价”的现象发生。不可否认,极少数业务人员正是利用了这一行业特点,或漫天要价、追求暴利,或以次充好,低价倾销。那么,怎样的价格才算合理呢?
根据国家标准,合格的土工布必须采用优质原材料。否则,成品的质量将受到影响。
与之相比较,如果遇到价格过高或者过低土工布,而且幅度较大。那么,就应该引起我们的理性思考了
土工布的水力学性能同样是土壤和土工布互相作用的重要性能,主要为:土工布的有效孔径和渗透系数。 土工布的有效孔径(EOS)或表观孔径(AOS)表示能有效通过的最大颗粒直径。目前具体试验方法有2种:干筛法(GB/T14799-1993)和湿筛法(GB/T17634-1998)。干筛法相对较简便但振筛时易产生静电,颗粒容易集结。湿筛法是根据ISO标准新制订的,在理论上可消除静电的影响,但因喷水后产生表面张力,集结现象并不能完全消除。2个标准的颗粒准备也不一样,干法标准制备是分档颗粒(从0.05-0.07mm至0.35-0.4mm分成9档),逐档放于振筛上(以土工布作为筛布)得出一系列不同粒径的筛余率,当某一粒径的筛余率等于总量的90%或95%时,该粒径即为该土工布的表观孔径或有效孔径,相应用O90或O95表示。至于湿法则采用混合颗粒(按一定的分布)经筛分后再测粒径,并求出有效孔径。目前国内应用的仍以干法为主。
渗透性表明布在反滤和排水方面的能力,根据工程需要,土工布必须确定垂直于织物平面的渗透特性(垂直渗透系数及透水率)及沿织物平面排水的特性(平面渗透系数及导水率),这些试验都已纳入国家标准。为了满足工程的需要,有时可将国标中的标准测试与现场泥土结合起来作专门的试验。
土工布的水力学指标在实际工程中起重要作用。
(1)保土性:防止被保护土的土粒随水流流失;
(2)渗水性:保证渗流水通畅排走;
(3)防堵性:防止材料被细土粒堵塞失效。
这被称为反滤三准则,都与上述土工布的水力学性能密切相关。
土工布的耐用性能
土工布的耐久性包括多个方面,主要是抗紫外线辐射、温度变化、化学与生物侵蚀、水解影响、冻融变化、机械磨损及蠕变性能等。
蠕变性能
蠕变性能是聚合物合成材料的重要性能之一,是材料能否耐用的关键。土工布产生蠕变,其厚度会逐渐变薄,各项指标都会变坏。 织造土工布蠕变一般优于非织造土工布,长丝针刺又优于短纤维针刺土工布。这说明在用于增强目的时,织造土工布具有一定的优越性。但是非织造土工布在侧限状态下要比非侧限状态好。 蠕变受聚合物种类影响。将涤纶、丙纶、锦纶进行比较。涤纶的蠕变值最小,锦纶次之,丙纶最大。其影响之大超过因结构不同而产生的影响。 温度对蠕变性能也有影响,应变超过一定值时,温度愈高,蠕变量明显增大。 因此在实际应用中,应考虑聚合物蠕变的特性,在设计时应采用一定的安全系数以保证工程的耐久性。
紫外辐射、温度、水份等影响
紫外线辐射是引起合成纤维老化的最主要因素,紫外光特别是UVB的能量能引起高分子化学键断裂(聚丙烯对紫外线最敏感的波长是300-310μm),聚酯则相对好一些。
温度可直接影响聚合物裂解,温度也可和其它因素结合在一起引起聚合物降解。已有文献阐明:土工布强度的变化,与季节气候有很大关系。秋冬季节气温低、空气干燥,织物降解较为缓和,而春夏季气温高,雨水多,空气潮湿,促使降解反应加快,一般丙纶在紫外线作用下半年后,其剩余强度为0。但是只要土工布表面加以覆盖,避免紫外线直接照射,则其强度和延伸度的变化就甚微,有关试验表明,3年中基本上未有变化。
综上,紫外线直接照射是聚合物老化的最主要因素,而水份、温度和紫外线结合将进一步促进老化。涤纶土工布抗老化性能好于丙纶织物,但当紫外线和水份联合作用时,涤纶织物的老化速度将加快,丙纶织物如采用防老化剂及添加炭黑,则能延缓老化。 因此,土工布只要避免紫外线直接照射,埋在土中或水中,其老化速度可变得很小
防渗土工膜施工工艺 PE复合土工膜中PE膜系热塑性非极性材料,在施工中边角连接及其与建筑物的连接等采用一般的胶粘剂粘接法很难达到理想的效果。目前施工中,边角连接通常是在膜布分离状态下采用膜与膜焊接,无纺布与无纺布缝合的接边方法。该方法施工速度较快,成本较低。但其接缝强度过低,试验测得的接缝强度仅为复合母材强度的40%左右。当遇到复杂形状的防渗结构如人工湖、煤灰厂等,由于复合土工膜的工厂预留接边是有限的,铺设中局部卷材有的过量皱褶,有的张拉过紧,这样不仅会造成材料的大量浪费,同时皱褶处也不利于土的密实回填。卷材过于张拉,容易造成悬空,易被水压和土体变形所张破。焊接法的焊接质量受施工现场条件如膜的厚度、气温、风力、湿度、电压、垫层平整度等诸多因素的影响,且焊接宽度过窄,其强度和止水效果也很难保证,而且PE复合土工膜与建筑物之间也不能用焊接法连接。因此PE复合土工膜施工连接技术直接影响着PE复合土工膜这一新型土工合成材料的和应用效果。鉴于目前PE复合土工膜施工中的连接技术问题,我所结合工程实例,开展了PE复合土工膜施工快速粘接技术的研究。经过五年的不断探索,开发了PE复合土工膜施工专用胶粘剂(KS胶)及快速粘接技术,该技术已获得国家发明专利及河南省水利科技进步一等奖,并在全国各类PE复合土工膜防渗工程中,取得了较理想的效果。
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