เมนู

สินค้า

ตะแกรงแม่พิมพ์ไฟเบอร์กลาส ตะแกรง Pultruded ไฟเบอร์กลาส ระบบราวบันไดไฟเบอร์กลาส แผ่นปิดไฟเบอร์กลาส โปรไฟล์ Pultruded ไฟเบอร์กลาส ตะแกรงพลาสติก
เครื่องต๊าปเกลียว FRP เส้นด้ายไฟเบอร์กลาส การท่องเที่ยวด้วยไฟเบอร์กลาสโดยตรง ไฟเบอร์กลาสประกอบการท่องเที่ยว เสื่อสับเกลียวไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์กลาสทอท่องเที่ยว ตาข่ายไฟเบอร์กลาส เรซินโพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว ไวนิลเอสเตอร์เรซิน อีพอกซีเรซิน ท่อไฟเบอร์กลาส ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส FRP คูลลิ่งทาวเวอร์ไหลย้อน เครื่องเหล็กเส้นและเหล็กเส้น FRP การปั้นฝาบ่อ FRP บันไดไฟเบอร์กลาส กระเบื้องไฟ FRP รั้วยืดไสลด์หุ้มฉนวน FRP บันไดและสตูลฉนวน FRP สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก FRP ตะแกรงเหล็ก สับเส้น บันไดไฟเบอร์กลาส ผ้าใยแก้ว อุปกรณ์ไฟเบอร์กลาส ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส
อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือสนับสนุนสำหรับตะแกรง FRP อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือสนับสนุนสำหรับโปรไฟล์ Pultruded FRP ผลิตภัณฑ์ FRP อุปกรณ์การผลิตที่สำคัญ เครื่องมือติดตั้งและวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ FRP
  • แผ่นใยสังเคราะห์พลาสติก

    แผ่นใยสังเคราะห์พลาสติก

  • แผ่นใยสังเคราะห์พลาสติก

    แผ่นใยสังเคราะห์พลาสติก

  • แผ่นใยสังเคราะห์พลาสติก

    แผ่นใยสังเคราะห์พลาสติก

แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรงดิน (Geogrids) เป็นวัสดุสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นหลักในการเสริมแรงดิน โครงสร้างคล้ายตาข่ายเหล่านี้ทำจากพอลิเมอร์ เช่น โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) หรือโพลีโพรพีลีน (PP) และมีคุณสมบัติเด่นคือมีความแข็งแรงทนทานต่อแรงดึงสูง ทนต่อสารเคมี และมีอายุการใช้งานยาวนานภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง.

การแนะนำประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรง (Geogrid) ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของดินและวัสดุก่อสร้างอื่นๆ โดยการกระจายแรงกดไปยังพื้นที่กว้างขึ้น เพิ่มความมั่นคง และลดการทรุดตัว แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรงมักใช้ในงานวิศวกรรมโยธา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม.


2. ประเภทของผลิตภัณฑ์

2.1 แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรงแกนเดียว

  • ยืดในทิศทางเดียว โดยทั่วไปคือทิศทางตามยาว (ทิศทางของเครื่องจักร).

  • มีความแข็งแรงดึงสูงในแกนเดียว.

  • การใช้งาน: กำแพงกันดิน, เสริมความแข็งแรงของคันดิน, ทางลาดชัน.

2.2 แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรงแบบสองแกน

  • ยืดออกทั้งในทิศทางตามยาวและตามขวาง.

  • แรงเท่ากันทั้งสองทิศทาง.

  • การใช้งาน: การเสริมความแข็งแรงของฐานถนน การปรับเสถียรภาพของชั้นดินรองพื้น ทางวิ่งสนามบิน.

2.3 แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรงแบบสามแกน

  • ผลิตด้วยการออกแบบช่องเปิดรูปสามเหลี่ยม.

  • ความแข็งแรงหลายทิศทางพร้อมการกระจายแรงที่เหมาะสมที่สุด.

  • การใช้งาน: การเสริมความแข็งแรงของหินรองรางรถไฟ คันดิน บริเวณที่มีแรงเค้นสูง.


3. ส่วนประกอบของวัตถุดิบ

  • โพลีโพรพีลีน (PP): น้ำหนักเบา ทนทานต่อสารเคมี มีความแข็งแรงดึงสูง.

  • โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE): มีความทนทานสูง ทนต่อสภาพแวดล้อม และมีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม.

  • สารกันรังสียูวี: ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง.

  • คาร์บอนแบล็ค: เพิ่มคุณสมบัติต้านทานรังสียูวี.


4. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

  • ความต้านทานแรงดึงสูง: รับประกันความสามารถในการรับน้ำหนักที่ดีเยี่ยม.

  • ความเสถียรของมิติ: รักษาทรงและโครงสร้างไว้ได้ภายใต้แรงกดดัน.

  • ทนต่อสารเคมีทนต่อกรด ด่าง และตัวทำละลายอินทรีย์.

  • เสถียรภาพทางความร้อนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง.

  • อายุการใช้งานยาวนานอายุการใช้งานสูงสุด 50 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพการติดตั้ง.

  • ติดตั้งง่าย: น้ำหนักเบา ม้วนเก็บได้ และยืดหยุ่น.

  • ที่ยั่งยืนช่วยลดปริมาณวัสดุที่ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ.


5. การประยุกต์ใช้

  • การก่อสร้างทางหลวงและถนน

  • ทางรถไฟและสนามบิน

  • กำแพงกันดิน

  • คันดินและเนินลาด

  • หลุมฝังกลบและการกักเก็บขยะ

  • การควบคุมชายฝั่งและการกัดเซาะ

  • ถนนขนส่งในเหมืองแร่

  • การเสริมความมั่นคงของพื้นดินในพื้นที่ก่อสร้าง


6. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (TDS)

6.1 แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรงแบบแกนเดียว (ผลิตจาก HDPE)

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่าทั่วไป
วัสดุ เอชดีพีอี
ความแข็งแรงดึง (MD) ASTM D6637 80 – 200 กิโลนิวตัน/เมตร
การยืดตัวเมื่อขาด ASTM D6637 ≤10%
ความแข็งแรงดึงที่ความเครียด 2% ASTM D6637 30 – 50 กิโลนิวตัน/เมตร
ความแข็งแรงดึงที่ระดับความเครียด 5% ASTM D6637 60 – 120 กิโลนิวตัน/เมตร
ปริมาณคาร์บอนแบล็ก ASTM D4218 ≥2%
ทนต่อรังสียูวี (500 ชั่วโมง) ASTM D4355 ความแข็งแรงที่คงเหลือ ≥90%
ความกว้างม้วน 1.5 ม. – 3.9 ม.
ความยาวม้วน 30 ม. – 100 ม.
ขนาดรูรับแสง 20 มม. – 60 มม.

6.2 แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรงแบบสองแกน (ผลิตจาก PP)

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่าทั่วไป
วัสดุ โพลีโพรพีลีน (PP)
ความแข็งแรงดึง (MD/CD) ASTM D6637 15 – 50 กิโลนิวตัน/เมตร
การยืดตัวเมื่อขาด ASTM D6637 ≤13%
ความแข็งแรงดึงที่ความเครียด 2% ASTM D6637 8 – 12 กิโลนิวตัน/เมตร
ความแข็งแรงดึงที่ระดับความเครียด 5% ASTM D6637 18 – 32 กิโลนิวตัน/เมตร
ความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ ASTM D7737 ความแข็งแรงของซี่โครง ≥90%
ปริมาณคาร์บอนแบล็ก ASTM D4218 ≥2%
ทนต่อรังสียูวี (500 ชั่วโมง) ASTM D4355 ความแข็งแรงที่คงเหลือ ≥90%
ความกว้างม้วน 3.95 ม.
ความยาวม้วน 50 เมตร
รูปทรงช่องเปิด สี่เหลี่ยม
ขนาดรูรับแสง 30 มม. x 30 มม. (โดยทั่วไป)

6.3 แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรงแบบสามแกน

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่าทั่วไป
วัสดุ เอชดีพี หรือ พีพี
ความแข็งแรงดึงของซี่โครง ASTM D6637 ≥40 kN/m
รูปทรงช่องเปิด สามเหลี่ยม
ความหนาของซี่โครง 3 มม. – 5 มม.
ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ ≥95%
ความกว้างม้วน 3 ม. – 4 ม.
ความยาวม้วน 50 ม. – 75 ม.
ต้านทานรังสียูวี ASTM D4355 ยอดเยี่ยม
อายุการใช้งาน อายุ ≥50 ปี (ฝัง)

7. ข้อดีของระบบแผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรงด้วยพลาสติก

  • ความสามารถในการรับน้ำหนักที่ดีขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของดินในการใช้งานรับน้ำหนัก.

  • ลดความหนาของโครงสร้าง: ลดความหนาของชั้นฐานรากให้น้อยที่สุด ในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพไว้ได้.

  • ป้องกันการแพร่กระจายด้านข้าง: ช่วยกักเก็บวัสดุมวลรวมไว้ภายใน.

  • คุ้มค่าช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาในระยะยาวและความต้องการวัสดุก่อสร้าง.

  • ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการปรับปรุงการใช้วัสดุให้เหมาะสม.


8. แนวทางการติดตั้ง

ขั้นตอนการดำเนินการทีละขั้น:

  1. การเตรียมสถานที่ปรับระดับพื้นผิวชั้นล่างและกำจัดเศษวัสดุออก.

  2. การติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรง: กางแผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรง (geogrid) ออกให้ตรงแนว สำหรับแผ่นใยสังเคราะห์แบบแกนเดียว ให้จัดวางให้ตรงกับทิศทางของแรงดึงหลัก.

  3. ทับซ้อนกัน: ซ้อนม้วนที่อยู่ติดกันโดยเว้นระยะห่าง 30 ถึง 60 เซนติเมตร ตามข้อกำหนดของการออกแบบ.

  4. การยึดตรึงใช้เสาหรือหมุดยึดแผ่นใยสังเคราะห์ไว้ชั่วคราว.

  5. การวางวัสดุอุดวางวัสดุถมที่เป็นหินกรวดลงบนแผ่นใยสังเคราะห์อย่างระมัดระวัง โดยอย่าให้แผ่นใยสังเคราะห์เคลื่อนที่.

  6. การอัดแน่น: อัดดินถมให้แน่นโดยใช้ลูกกลิ้งสั่นสะเทือน.

  7. การสวมทับหลายชั้น (ถ้าจำเป็น)สำหรับระบบหลายชั้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนโดยเพิ่มแผ่นใยสังเคราะห์เสริมใหม่ตามความจำเป็น.


9. การประกันคุณภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรง (Geogrid) ผลิตขึ้นตามมาตรฐานดังต่อไปนี้:

  • ASTM D6637 – การทดสอบความแข็งแรงดึง.

  • ASTM D4355 – ความทนทานต่อรังสียูวี.

  • ISO 9001:2015 – ระบบบริหารจัดการคุณภาพ.

  • การรับรอง CE – เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดในยุโรป.

  • GRI-GG1, GRI-GG2, GRI-GG4 – ข้อกำหนดของแผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรง (Geogrid).


10. การจัดเก็บและการขนส่ง

  • เก็บม้วนกระดาษไว้บนแท่นยกสูงในที่แห้งและร่มเงา.

  • หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดโดยตรงเป็นเวลานาน.

  • ห้ามวางซ้อนกันเกิน 4 ม้วน.

  • โปรดระมัดระวังระหว่างการขนส่งเพื่อป้องกันความเสียหาย.


11. การบรรจุหีบห่อและการจัดส่ง

  • จัดส่งเป็นม้วน ห่อด้วยแผ่นพลาสติกโพลีเอทิลีนหรือผ้าทอ.

  • มีการระบุประเภทผลิตภัณฑ์ ขนาด หมายเลขล็อต และวันที่ผลิตไว้บนฉลาก.

  • มีจำหน่ายทั้งขนาดมาตรฐานและขนาดสั่งทำพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของโครงการ.


12. สรุป

แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรง (Geogrids) ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในงานวิศวกรรมธรณีและงานก่อสร้างสมัยใหม่ เนื่องจากประสิทธิภาพ ความทนทาน และประโยชน์ด้านการประหยัดต้นทุน ไม่ว่าจะใช้ในการเสริมความแข็งแรงของถนน การเสริมความมั่นคงของกำแพง หรือการป้องกันความลาดชัน แผ่นใยสังเคราะห์เหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของดิน ป้องกันความเสียหายของโครงสร้าง และยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมีนัยสำคัญ.

แผ่นใยสังเคราะห์พลาสติก

แอปพลิเคชัน

แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรง (Geogrids) ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในงานวิศวกรรมธรณีและงานก่อสร้างสมัยใหม่ เนื่องจากประสิทธิภาพ ความทนทาน และประโยชน์ด้านการประหยัดต้นทุน ไม่ว่าจะใช้ในการเสริมความแข็งแรงของถนน การเสริมความมั่นคงของกำแพง หรือการป้องกันความลาดชัน แผ่นใยสังเคราะห์เหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของดิน ป้องกันความเสียหายของโครงสร้าง และยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมีนัยสำคัญ.

  • ชื่อแบรนด์ :
    ทีเอฟคอมโพสิต
  • ชื่อผลิตภัณฑ์ :
    แผ่นใยสังเคราะห์พลาสติก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

ถาม :

แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรง (Geogrid) มีกี่ประเภท?

ตอบ :

แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรงแบบแกนเดียว: มีความแข็งแรงในทิศทางเดียว (ใช้สำหรับผนังและลาดชัน) แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรงแบบสองแกน: มีความแข็งแรงเท่ากันในทั้งสองทิศทาง (ใช้สำหรับเสริมฐานราก) แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรงแบบสามแกน: มีความแข็งแรงหลายทิศทาง (ใช้สำหรับพื้นที่ที่มีทิศทางการรับน้ำหนักแตกต่างกัน).

ถาม :

การใช้งานหลักของแผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรง (Geogrid) คืออะไรบ้าง?

ตอบ :

การเสริมความแข็งแรงของฐานถนนและทางหลวง กำแพงกันดินและคันดิน การรักษาเสถียรภาพของลาดชัน การรองรับหินรองรางรถไฟ ทางวิ่งและทางขับของสนามบิน การถมดินและการควบคุมการกัดเซาะ

ถาม :

แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรง (Geogrid) ทำงานอย่างไร?

ตอบ :

แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรง (Geogrids) จะประสานกับอนุภาคของหินหรือดินเพื่อปรับปรุงการกระจายแรง ลดการเคลื่อนที่ด้านข้าง และเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของชั้นดินรองรับ ผลของการเสริมแรงนี้ช่วยลดการทรุดตัวและป้องกันความเสียหายของโครงสร้าง.

ถาม :

แผ่นใยสังเคราะห์เสริมแรง (geogrid) กับแผ่นใยสังเคราะห์ (geotextile) ต่างกันอย่างไร?

ตอบ :

แผ่นเสริมแรงทางธรณีวิทยา (Geogrids): โครงสร้างคล้ายตารางที่มีช่องเปิดสำหรับเชื่อมต่อกัน ผ้าเสริมแรงทางธรณีวิทยา (Geotextiles): วัสดุคล้ายผ้าที่ใช้แยก กรอง หรือป้องกัน แต่ให้การเสริมแรงจำกัด.

ถาม :

การใช้แผ่นใยสังเคราะห์พลาสติกมีข้อดีอย่างไรบ้าง?

ตอบ :

อายุการใช้งานโครงสร้างยาวนานขึ้น ลดปริมาณวัสดุและต้นทุนในการก่อสร้าง ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ทนทานและทนต่อรังสียูวีได้ดีเยี่ยม

สินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง