Resources
Company News
Industry News
Knowledge Base
Project Cases
Innovation
Tianhai Conducts Comprehensive Emergency Drill to Strengthen Workplace Safety Defenses
Company Mid – Year Summary and Team – Building Activity Report
Is geomembrane a geotechnical engineering material?
What are the application scenarios of geomembrane?
What are the functions of geotextiles?
Cómo elegir geomembrana de hdpe en proyectos de ingeniería
How to choose hdpe geomembrane in engineering projects
¿Qué ancho elegir para geomembrana?
Prueba de envejecimiento térmico de geomembrana.
Cinco pasos para la soldadura de geomembranas
China’s Geotechnical Construction Materials Embrace New Opportunities
Tips for Moisture-Proof Storage of Geotextiles
Key Construction Points and Precautions for High-Density Polyethylene Geomembrane
what is pond lining material ?
What is geomembrane?
HDPE geomembrane construction plans and technical measures
What quality tests do HDPE geomembranes need to do?
Tinhy’s MDS® Drainage Solution
Installation Robots
HDPE vs LDPE Pond Liners: Which Is Better for Large Pond Projects?
The Functions and Applications of Geotextile and Geomembrane
Geomembrane Liner Installation: Step-by-Step Guide for Proper Performance
Geomembrane Liner Supplier: How to Choose a Reliable Partner for Your Project
HDPE Geomembrane Lifespan: How Long Do HDPE Liners Last?
Filament Nonwoven Geotextile vs Staple Fiber Geotextile: What’s the Difference?
Geomembrane Applications: Where and How Geomembranes Are Used
Geotextile vs Geomembrane: What Is the Difference?
HDPE Liners Explained: Uses, Features & Installation
HDPE vs PVC Geomembrane: What Is the Difference?
Should HDPE or PVC be used to install geomembrane in reservoirs?
What is the price of geomembrane?
Material characteristics of three different geomembranes
Esquema de construcción de geomembrana de HDPE y medidas técnicas
hdpe geomembrane pond liner in Congo (DRC)
How to lay and weld HDPE geomembrane?
HDPE geomembrane 0.2-4.0mm
HOME ABOUT PRODUCTS APPLICATION CONTENTUS RESOURCES
Home Resources Company News Три теста производительности геомембраны

Три теста производительности геомембраны

time:19 9 月, 2023 Views:54

Испытание геомембраны на защиту от проникновения

Испытания геомембраны на устойчивость к проникновению проводятся для оценки способности геомембраны предотвращать проникновение жидкостей (обычно воды) в различных условиях.

Испытание на водопроницаемость: это распространенный метод оценки устойчивости геомембраны к проникновению воды. Во время испытания образец геомембраны помещают в воду, и его гидроизоляционные характеристики оцениваются путем наблюдения за проникновением воды в геомембрану в течение определенного периода времени и скоростью проникновения. ASTM D5397 — это широко используемый стандартный метод испытаний для оценки водопроницаемости геомембран.

Испытание на газопроницаемость: это метод, используемый для измерения газопроницаемости геомембраны. Приборы для измерения газопроницаемости обычно используются для измерения скорости проникновения газа при определенных условиях температуры и давления. ASTM D1434 — это общепринятый стандартный метод испытаний, используемый для оценки газопроницаемости геомембран.

Испытание коэффициента диффузии: этот метод испытания используется для измерения диффузионных свойств воды, газа или других растворенных веществ в геомембране. Обычно это включает измерение скорости массопереноса при различных градиентах концентрации и расчет коэффициента диффузии. Этот коэффициент можно использовать для оценки непроницаемости геомембраны для определенных растворов.

Тест на проницаемость: это более сложный метод тестирования, часто используемый в крупных геомембранных или подземных проектах. В испытательном резервуаре моделируются реальные инженерные условия, включая почву, давление воды и т. д., чтобы оценить характеристики защиты от проникновения геомембраны. Этот метод ближе к реальной ситуации применения, но требует большего оборудования и времени.

Испытание на проникновение под давлением: этот метод испытаний используется для моделирования характеристик геомембран при различном давлении воды. Образцы геомембраны подвергаются воздействию различного давления воды, чтобы оценить их устойчивость к проникновению. Это важно для плотин, дамб и других объектов, которые должны выдерживать давление воды.

Стабильность размеров геомембраны

Стабильность размеров геомембраны означает, может ли размер геомембраны оставаться стабильным без неприемлемой деформации или изменения при различных условиях температуры и влажности. Стабильность размеров является одним из важных показателей качества геомембраны, особенно в инженерных приложениях, требующих долгосрочной стабильности, таких как резервуары для очистки сточных вод, плотины, свалки и т. д.

Скорость линейной термической усадки: Скорость линейной термической усадки относится к коэффициенту изменения длины геомембраны в определенном направлении после нагрева. Обычно геомембраны испытывают на линейную термическую усадку при высоких температурах, чтобы имитировать работу в условиях высоких температур. Испытания на линейную термическую усадку обычно проводятся в лабораторных условиях и измеряются в соответствии с соответствующими стандартами.

Коэффициент теплового расширения: Коэффициент теплового расширения указывает степень линейного расширения или сжатия геомембраны при изменении температуры. Его можно использовать для прогнозирования изменений размеров геомембран при различных температурах. Коэффициент теплового расширения обычно выражается в виде коэффициента линейного расширения (Linear Expansion Coefficient).

Тестирование циклов охлаждения и нагрева: этот метод тестирования имитирует изменения температуры геомембраны в реальных условиях использования. Образец подвергается множественным циклам охлаждения и нагревания и измеряются изменения его размеров. Этот вид испытаний позволяет лучше моделировать характеристики геомембраны в разные сезоны и условия окружающей среды.

Наблюдение за изменениями размеров в условиях окружающей среды. В реальных инженерных приложениях стабильность размеров геомембран также можно оценить посредством реальных наблюдений. Например, в таких проектах, как возведение дамб или свалок, геомембрану можно регулярно проверять на предмет изменений размеров, чтобы гарантировать, что она будет работать так, как требуется в долгосрочной перспективе.

Испытание на стабильность размеров обычно основывается на соответствующих международных стандартах или отраслевых стандартах и ​​должно проводиться в лаборатории или в реальной инженерной среде. Эти испытания помогают гарантировать, что геомембрана остается стабильной при различных условиях температуры и влажности, что соответствует требованиям инженерного проектирования и снижает риск возможной деформации или поломки.

Испытание на проникновение геомембраны под давлением

Испытание геомембран на проницаемость под давлением — это метод испытаний, используемый для оценки характеристик геомембраны против проникновения при различном давлении воды. Этот тест часто используется для моделирования характеристик геомембран в инженерных приложениях, таких как плотины, дамбы и бассейны, которые должны выдерживать давление воды.

Подготовьте образцы геомембраны: Получите образцы геомембраны от производства, которые соответствуют спецификациям. Размер и форма образца должны соответствовать требованиям стандарта на испытания. Обычно образцы разрезаются до соответствующих размеров, чтобы обеспечить повторяемость и точность испытаний.

Подготовка сосуда под давлением: Требуется специальный сосуд под давлением, обычно стальной или пластиковый сосуд с герметизирующими свойствами. Размер и форма внутренней части контейнера должны соответствовать требованиям испытаний. В верхней части сосуда обычно имеется смотровое окно или система контроля давления.

Установите образец геомембраны. Установите образец геомембраны внутри сосуда под давлением, убедившись, что он полностью герметичен и не имеет мест утечки. Одна сторона геомембраны обычно контактирует с водой, а другая сторона используется для наблюдения за изменениями характеристик под давлением воды.

Подайте давление воды: начните постепенно увеличивать давление воды в контейнере, чтобы имитировать давление, которое геомембрана выдержит под водой. Скорость повышения давления воды обычно указывается стандартами испытаний.

Мониторинг и наблюдение: Контролируйте характеристики образца геомембраны во время воздействия давления воды. Проверьте, проникает ли в геомембрану влага, и если да, определите изменения в степени проникновения. Обычно записываются такие данные, как время проникновения, давление и объем проникновения.

Окончание испытания. Испытание длится определенный период времени, обычно в соответствии со стандартом испытаний. После завершения испытания прекратите подачу воды под давлением и проверьте состояние образца геомембраны.

Анализ результатов: На основании результатов испытаний оцените противопроникающую способность геомембраны. Это включает в себя определение наличия проникновения воды и скорости проникновения. Результаты испытаний можно использовать для определения соответствия геомембраны требованиям технического проекта.

Company News
Share:
info@tinhygeosynthetics.com Bai Jinxi




    Consultation
    Submit
    Get The Latest Product Prices

    Your inquiries are welcomed at any time and please feel free to contact us via email, phone calls, and online chatbox on our site.

    We will definitely give you a reply ASAP after we receive your messages.

      0/180