Geo-Kunststoffschläuche
Starker Boden- und Wasserschutz:Die hohe Durchlässigkeit ermöglicht die ordnungsgemäße Ableitung von Wasser und hält gleichzeitig Bodenpartikel fest, wodurch Bodenerosion wirksam verhindert wird. Geeignet für Anwendungen wie Hangsicherung und Flussmanagement.
Umweltfreundlich:Es besteht aus Polymermaterialien, reduziert die Umweltverschmutzung und erfüllt ökologische technische Anforderungen.
Alterungs- und Abriebfestigkeit:Der Stoff ist UV- und korrosionsbeständig behandelt, um rauem Wetter und mechanischer Reibung standzuhalten und so die Lebensdauer des Projekts zu verlängern.
Einfache und kostengünstige Konstruktion:Leichtgewichtig, effizienter Transport und Installation. Es ist keine komplexe Ausrüstung erforderlich, was die Bauzeitpläne erheblich verkürzt und Arbeits- und Zeitkosten reduziert.
Produkteinführung:
Geo Synthetic Tubes überzeugen zudem durch ihre Designdetails und ihren nachhaltigen Wert. Strukturell nutzen einige High-End-Modelle ein doppellagiges Verbundgewebe. Die innere Schicht übernimmt die grundlegende Filter- und Tragfunktion, während die äußere Schicht zusätzlich durchstoßfest beschichtet ist, um den Beutel vor Beschädigungen durch scharfe Steine und Wurzeln zu schützen. Dadurch eignet er sich besonders für Baustellen in schwierigem Gelände wie Bergwerken und im Gebirge. Hochfeste, genähte Kordeln und Schnallen an der Beutelöffnung ermöglichen ein schnelles Festziehen nach dem Befüllen. Dadurch werden Leckagen, die bei herkömmlichen Bindemethoden auftreten, vermieden und die Installation wird zusätzlich vereinfacht.
Geotextilsäcke werden aus recycelten Polymerfasern hergestellt, wodurch Industriekunststoffe und ausrangierte Fischernetze in leistungsstarke Rohstoffe umgewandelt werden. Dies reduziert die Abfallbelastung und verringert die Abhängigkeit von Rohstoffen, was dem globalen Trend zur Kreislaufwirtschaft entspricht. Darüber hinaus kann das Produkt während der Nutzung die ökologische Sanierung unterstützen. Beim Schutz von Flussufern oder bei der Begrünung von Minen können mit Erde gefüllte Geotextilsäcke ein stabiles Mikroumfeld schaffen und so krautigen Pflanzen und Wasserorganismen als Wachstumsgrundlage dienen. Sobald die Vegetation Wurzeln geschlagen hat, verschmilzt der Sack allmählich mit der natürlichen Umgebung. So wird der Übergang vom technischen Schutz zur ökologischen Selbsterhaltung vollzogen und ein Gleichgewicht zwischen kurzfristigem technischen Nutzen und langfristigem ökologischen Wert erreicht.
Produktparameter:
Projekt |
Einheit |
CWGD50S |
CWGD90/120 |
CWGD90S |
CWGD100S |
CWGD120S-B |
CWGD120S-C |
CWGD130S |
CWGD200S-C |
|
Zugfestigkeit radial |
kN/m |
55 |
90 |
90 |
100 |
130 |
130 |
130 |
220 |
|
Zugfestigkeit-Schuss |
50 |
120 |
90 |
100 |
120 |
120 |
130 |
210 |
||
Dehnungsdehnung-radial |
% |
16±1 |
12±1 |
9±1 |
10±1 |
10±1 |
10±1 |
10±1 |
12±1 |
|
Dehnungsdehnung - Schuss |
10±1 |
8±1 |
8±1 |
8±1 |
8±1 |
8±1 |
8±1 |
8±1 |
||
Bruchfestigkeit bei 2 % Dehnung |
Kettrichtung |
kN/m |
15.05 |
14/40 |
30/30 |
30/30 |
20/40 |
22/40 |
20/45 |
15 |
Bruchfestigkeit bei 5 % Dehnung |
Kettrichtung |
kN/m |
14/33 |
38/90 |
75/75 |
75/75 |
80/100 |
84/40 |
80/110 |
90 |
Masse-Flächen-Verhältnis |
g/m² |
285 |
440 |
390 |
430 |
540 |
540 |
560 |
850 |
|
Gelenkzugfestigkeit |
kN/m |
35 |
90 |
60 |
70 |
100 |
100 |
110 |
170 |
|
Statische Berstfestigkeit (CBR) |
KN |
5 |
10 |
10 |
13 |
15 |
15 |
16 |
22 |
|
Dynamische Perforation |
mm |
10 |
8 |
12 |
12 |
10 |
10 |
11 |
8 |
|
Äquivalente Blende (0g0) |
mm |
0.9 |
0.48 |
0.52 |
0.45 |
0.4 |
0.3 |
0.43 |
0.4 |
|
Durchlässigkeit (Q50) |
L/m²/s |
200 |
40 |
20 |
15 |
12 |
6.5 |
15 |
15 |
|
UV-Beständigkeit (500 h starke Lagerrate) |
% |
90 |
90 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
Produktanwendungen:
Geotextil-Gewebesäcke weisen aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit einen unersetzlichen Anwendungswert in zahlreichen technischen und ökologischen Bereichen auf, darunter in den folgenden:
Wasserbautechnik
Geotextilsäcke sind ein wichtiges Schutzmaterial für das Flussmanagement, die Uferbefestigung und den Stauseehangschutz. Beim Bau werden die Säcke mit lokalem Sand, Kies oder Erde gefüllt und schichtweise gestapelt. Ihre hervorragende Durchlässigkeit ermöglicht eine schnelle Entwässerung von Wasseransammlungen durch Regen- oder Flusswasserinfiltration und verhindert so Hangrutschungen durch Wasserdruck. Darüber hinaus sind die dicht gestapelten Säcke erosionsbeständig und verhindern Bodenerosion entlang der Flussufer. Beispielsweise werden Geotextilsäcke bei der Behandlung von städtischem Schwarz- und Geruchswasser zum Bau ökologischer Uferbefestigungen verwendet, die nicht nur die Uferlinie stabilisieren, sondern auch Wurzelraum für Wasserpflanzen bieten und so zur Erholung aquatischer Ökosysteme beitragen.
Verkehrsinfrastruktur
Im Straßen- und Eisenbahnbau können Geotextilsäcke die Herausforderungen weicher Erdfundamente bewältigen. In Bereichen mit weichem Boden und unzureichender Tragfähigkeit unter dem Straßenbett werden mit Schotter gefüllte Geotextilsäcke in die weiche Erdschicht eingegraben. Die hohe Festigkeit der Säcke verteilt die Last des Straßenbetts und reduziert Setzungen und Verformungen. Darüber hinaus verhindern ihre Filtereigenschaften, dass weiche Erdpartikel mit Wasser wandern und so Hohlräume im Straßenbett entstehen. Bei der Begrünung von Autobahnböschungen können mit Pflanzerde gefüllte Geotextilsäcke direkt auf den Hang gelegt werden, um schnell eine begrünte Basis zu schaffen. Dies verhindert Staub- und Bodenerosion durch exponierte Hänge und bringt die Stabilität der Infrastruktur mit der Ästhetik der Straße in Einklang.
Ökologische Wiederherstellung
Wichtige Anwendungsgebiete für Geotextilsäcke sind die Begrünung von Gruben, die Kontrolle von Erdrutschen und der Schutz von Feuchtgebieten. Bei der Sanierung stillgelegter Gruben werden mit verbesserter Erde gefüllte Geotextilsäcke entlang des Grubenhangs ausgelegt. Die Säcke stabilisieren den Boden und bieten so eine stabile Umgebung für die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern. Gleichzeitig verhindern sie Bodenverluste durch Regenwassererosion. In erdrutschgefährdeten Gebieten können gestapelte Geotextilsäcke temporäre, rutschfeste Stützmauern bilden, die in Kombination mit Ankerbolzen Erdrutsche schnell eindämmen können. Bei der Sanierung von Feuchtgebieten können sich biologisch abbaubare Geotextilsäcke langsam in die Umgebung einfügen und so zur Stabilisierung des Untergrunds des Feuchtgebiets beitragen, ohne dessen ökologisches Gleichgewicht zu stören.
Kommunaler und landwirtschaftlicher Sektor
Im kommunalen Ingenieurbau können Geobags zur Bodenverstärkung rund um städtische Entwässerungsnetze eingesetzt werden. Beim Aushub und Verfüllen werden Geobags verwendet, um den Verfüllboden zu umhüllen und so Bodensenkungen und Netzbrüche zu verhindern. Ihre Durchlässigkeit unterstützt zudem die Entwässerung und reduziert den Wasserdruck im Netz. In der Landwirtschaft können Geobags zum Bau von Terrassen oder Staudämmen eingesetzt werden. Insbesondere in hügeligen Gebieten können erdgefüllte Geobags schnell kleine Terrassen schaffen, Bodenerosion durch Hanglagen verhindern und die Landnutzung verbessern.
Geotextilgewebebeutel sind geosynthetische Produkte mit Wasserdurchlässigkeit, hoher Festigkeit und Umweltanpassungsfähigkeit. Ihr Hauptvorteil liegt in ihrer Fähigkeit, durch Befüllen mit Materialien wie Sand, Kies und Erde Schutz, Verstärkung und ökologische Synergie zu erzielen. Sie werden in vier Hauptbereichen eingesetzt: In Wasserschutzprojekten werden sie zur Flussbewirtschaftung, Deichbefestigung und zum Schutz vor Auswaschung und Erdrutschen eingesetzt; in der Verkehrsinfrastruktur lösen sie Probleme mit weichem Untergrund und helfen bei der Stabilisierung von Straßen- und Eisenbahntrassen sowie Grünböschungen; in der ökologischen Sanierung tragen sie zur Begrünung von Gruben, zur Erdrutschkontrolle und zum Schutz von Feuchtgebieten bei, wobei sowohl Stabilität als auch Umweltfreundlichkeit berücksichtigt werden; im kommunalen und landwirtschaftlichen Bereich können sie den Boden um Abflussrohre herum verstärken und Terrassen bauen, wodurch die Projektsicherheit und die Landnutzungsrate verbessert werden. Es handelt sich um technische Materialien, die sowohl funktional als auch nachhaltig sind.





