
ການປະຕິບັດຂອງຮູບເງົາພາດສະຕິກ. ຮູບເງົາພາດສະຕິກແມ່ນວັດສະດຸພື້ນຖານຂອງ geomembrane ປະສົມ. ຮາກຂອງການປະຕິບັດຂອງມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍລັກສະນະ, ປະເພດ, ຂໍ້ມູນສະເພາະ, ເຕັກໂນໂລຢີການປຸງແຕ່ງແລະວິທີການປຸງແຕ່ງຂອງຢາງການປຸງແຕ່ງ, ແລະຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວກໍານົດການເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດການໄຫຼແລະຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງສະພາບໄຫຼ viscous molten. ໃນປັດຈຸບັນ, ຫນຶ່ງໃນວັດຖຸດິບວັດສະດຸພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນວັດສະດຸວິສະວະກໍາແມ່ນຮູບເງົາເປົ່າທີ່ໃຊ້ໃນວັດສະດຸຟິມພລາສຕິກ polyethylene (PE) ທີ່ສາມາດນໍາມາຮ່ວມກັນ, ປະສົມແລະ extruded ຈາກຮູບສາຍ polyethylene ຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາ linear (LDPE) ແລະ linear low-density polyethylene gel (LDPE), ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕາມລໍາດັບ ແລະການປະສົມລັງສີໃນການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນ. ໃນບັນດາພວກມັນ, ກາວ polyethylene ທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາເສັ້ນຊື່ (LDPE) ກາວແມ່ນປະເພດຂອງ monomer polymerized ໂດຍປະຕິກິລິຍາ copolymerization ຂອງ monomer ethylene ແລະ poly A-poly-diene monomer. ເນື່ອງຈາກວ່າການແຜ່ກະຈາຍນ້ໍາຫນັກໂມເລກຸນສະເລ່ຍຂອງ monomer ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງແຄບກວ່າກາວ polyethylene monomer (LDPE) ແລະມະຫາຊົນໂມເລກຸນສະເລ່ຍແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່, ຄວາມເປັນປົກກະຕິແລະຄວາມເປັນເອກະພາບໃນໂຄງສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ macromolecular ດຽວຂອງມັນແມ່ນລະຫວ່າງກາວ polyethylene ທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ (LDPE) ກາວແລະ polyethylene chained polyethylene ທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ ( ultra-high-density cross-linked HDPE) ໂຄງສ້າງ gel (ແລະໂຄງສ້າງຂອງຕ່ອງໂສ້ polyethylene). ເພາະສະນັ້ນ, ມັນມັກຈະມີ a
ມູນຄ່າຄວາມແຂງແຮງຂອງຜົນຜະລິດ tensile ສູງຂຶ້ນ, ມູນຄ່າການຍືດຕົວສູງສຸດ, ຄວາມທົນທານຂອງ tensile ທີ່ດີ, ຄວາມຕ້ານທານຄວາມກົດດັນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະການຕໍ່ຕ້ານຜົນກະທົບແລະການ impermeability ດີກວ່າ polyethylene ຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາ (LDPE). ຄຸນນະພາບຂອງຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງຮູບເງົາພາດສະຕິກມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງອົງປະກອບທັງຫມົດ. ໃນເຂດພູພຽງຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ tensile, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຂອງຮູບເງົາພາດສະຕິກມີຂະຫນາດໃຫຍ່, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງມັນແມ່ນດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຮູບເງົາພາດສະຕິກໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການປັບປຸງຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງອົງປະກອບທັງຫມົດ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຮູບເງົາພາດສະຕິກແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບລະດັບການປະຖົມນິເທດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນ. ໃນວິສະວະກໍາ, ເພື່ອປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຮູບເງົາພາດສະຕິກ, ວິທີການປັບປຸງລະດັບການປະຖົມນິເທດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຖົມນິເທດຊື່ແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວ. ສໍາລັບຮູບເງົາ blown, ຄວາມເຂັ້ມແຂງສາມາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍການປັບປຸງອັດຕາສ່ວນຄວາມເຂັ້ມແຂງຕາມລວງຍາວແລະທາງຂວາງ, ເຊິ່ງບັນລຸໄດ້ໂດຍການປັບອັດຕາສ່ວນລະເບີດອອກທາງຂວາງແລະອັດຕາສ່ວນ stretch ຕາມລວງຍາວໃນລະຫວ່າງການປະມວນຜົນ.
ການປະຕິບັດຂອງຜ້າພື້ນຖານ. ວັດສະດຸພື້ນຖານຂອງ fabric ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນສອງວັດສະດຸໂຄງສ້າງຕົ້ນຕໍທີ່ໃຊ້ໃນການກະກຽມ geomembranes ປະສົມ. ປະເພດຕົ້ນຕໍຂອງມັນເອງແລະຄຸນສົມບັດໂຄງສ້າງຈະບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນສົມບັດຂອງ tensile ແລະ shear, ຄຸນສົມບັດກັນນ້ໍາແລະຕ້ານການຊຶມເຊື້ອຂອງລະບົບ geomembrane ປະສົມທີ່ກຽມໄວ້, ແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ໂຄງສ້າງຂອງເຂດການປ່ຽນແປງຂອງ membrane-base composite ຂອງອົງປະກອບ geomembrane. ການປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜ້າພື້ນຖານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສາມາດປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດກົນຈັກຂອງ geomembrane ປະສົມ. ຄວາມຮາບພຽງຂອງພື້ນຜິວຂອງວັດສະດຸພື້ນຜິວ fabric ແມ່ນປັດໃຈພື້ນຖານທີ່ສຸດ, ໂດຍກົງແລະສໍາຄັນທີ່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງການປະຕິບັດການປຸງແຕ່ງຂອງມັນ. ວັດສະດຸພື້ນຜິວຜ້າທີ່ເປັນເອກະພາບ ແລະ ຮາບພຽງເທົ່າໃດ, ເສັ້ນໄຍອັນດີ, ຈຸດກຸ່ມ ແລະ ເສັ້ນດ່າງເຂັມທີ່ຕິດຢູ່ໜ້າເຂັມໜ້ອຍລົງ. ເສັ້ນໃຍແມ່ນຕິດກັນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນແລະຄວາມເລິກຂອງສີໃນເວລາທີ່ເສັ້ນໄຍຖືກບີບເຂົ້າໄປໃນເນື້ອເຍື່ອ conjunctival ແມ່ນເປັນເອກະພາບທີ່ສຸດ. ໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ມີການເຊື່ອມໂຍງທີ່ອ່ອນແອຂອງໂຄງສ້າງທີ່ຊັດເຈນຢູ່ໃນວັດສະດຸປະສົມຂອງເສັ້ນໄຍທັງຫມົດ, ແລະມູນຄ່າການຕໍ່ຕ້ານຄວາມກົດດັນຂອງ hydrostatic ແມ່ນສູງ. ຄວາມຫນາຂອງເສັ້ນໄຍ nylon ຫນາກວ່າທີ່ປົກຄຸມຢູ່ດ້ານຂອງຜ້າພື້ນຖານ, ລະດັບ impregnation ເລິກເຂົ້າໄປໃນເຍື່ອ.
ຮ່າງກາຍ, ແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ງ່າຍຂຶ້ນແມ່ນການດູດນ້ໍາ. ໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການປະສົມດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ, ເມື່ອຜ້າພື້ນຖານຂ້ອນຂ້າງຫນາແລະໂຄງສ້າງຂ້ອນຂ້າງ fluffy, ຜ້າພື້ນຖານບໍ່ມີເສັ້ນດ່າງເຂັມທີ່ຊັດເຈນແລະກຸ່ມເສັ້ນໄຍທີ່ເກີດຈາກເຂັມ, ເສັ້ນໄຍທີ່ຕິດກັບຂົນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫນ້ອຍ, ແລະການລວບລວມເສັ້ນໄຍ (ຜ້າ) ທໍາອິດຖືກບີບອັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດການບີບອັດ, ເຮັດໃຫ້ການລວບລວມແຫນ້ນແຫນ້ນແລະທົນທານ. ດັ່ງນັ້ນ, ເວລາທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມກົດດັນທີ່ຖືກສົ່ງຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຍື່ອແມ່ນຍາວນານ, ຈໍານວນຂອງເສັ້ນໃຍໃນຊັ້ນພື້ນຜິວຂອງຜ້າພື້ນຖານທີ່ຜູກມັດກັບຮ່າງກາຍຂອງເຍື່ອແມ່ນຫຼຸດລົງ, ເວລາການປະຕິບັດການຜູກມັດຈະສັ້ນລົງແລະພື້ນທີ່ການຜູກມັດຫຼຸດລົງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມຜູກພັນທີ່ບໍ່ດີ. ໃນທາງກັບກັນ, ເມື່ອມີເສັ້ນໄຍທີ່ຕິດຢູ່ຫຼາຍ ແລະເສັ້ນໃຍຫຼາຍເສັ້ນຢູ່ເທິງພື້ນຜ້າ, ໃນລະຫວ່າງການບີບອັດຄວາມຮ້ອນ, ຈໍານວນເສັ້ນໃຍທີ່ບີບເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນພາດສະຕິກມີຂະໜາດໃຫຍ່, ພື້ນທີ່ຜູກມັດຂອງຈຸດເຊື່ອມກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະຜົນກະທົບຂອງຄວາມຜູກພັນກໍ່ດີຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜ້າພື້ນຖານບາງຢ່າງຖືກລີດແລະຂັດ, ໂດຍບໍ່ມີເສັ້ນໃຍທີ່ມີຫົວ protruding ແຫຼມ, ພື້ນຜິວແມ່ນຮາບພຽງແລະລຽບ, ແລະເສັ້ນໃຍບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະຝັງເຂົ້າໄປໃນວັດສະດຸເຍື່ອພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໃນລະຫວ່າງການປະສົມຄວາມຮ້ອນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໂຄງສ້າງໃຫມ່ທີ່ນໍາເອົາວັດສະດຸເຍື່ອ. ເພາະສະນັ້ນ, ໃນການຜະລິດການກໍ່ສ້າງ, fabr ພື້ນຖານ
ic ທີ່ມີພື້ນຜິວຮາບພຽງແລະໂຄງສ້າງທີ່ແຫນ້ນຫນາຫຼັງຈາກມ້ວນຮ້ອນແລະການປິ່ນປົວຂັດແມ່ນໃຊ້ຫຼາຍຂື້ນເພື່ອປະກອບກັບວັດສະດຸຟິມພາດສະຕິກເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດການຕ້ານການຊຶມເຊື້ອຂອງ geomembrane ປະສົມ.










