
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບວິສະວະກໍາກໍ່ສ້າງແມ່ນຫ້ອງຮຽນໃຫມ່ຂອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທາງພູມສາດ. ມັນເປັນຄໍາສັບທົ່ວໄປສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດທີ່ຜະລິດຈາກວັດຖຸດິບເຊັ່ນເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ, ຢາງແລະຢາງສັງເຄາະ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ພາຍໃນວັດສະດຸວິສະວະກໍາ, ໃນດ້ານແລະພາຍໃນໂຄງສ້າງຕ່າງໆ, ຫຼີ້ນຫນ້າທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼືປົກປ້ອງໂຄງສ້າງ. ວັດສະດຸພື້ນຖານສໍາລັບວິສະວະກໍາກໍ່ສ້າງແມ່ນຜະລິດຕະພັນ interdisciplinary ທີ່ຄ່ອຍໆເກີດຂື້ນກັບການພັດທະນາຂະບວນການ petrochemical ແລະເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກໍາແຜ່ນແພ. ປະຈຸບັນ geomembranes ປະສົມໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການກໍ່ສ້າງຕ້ານການຮົ່ວໄຫຼຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາທໍາມະດາ. ເຂື່ອນໃໝ່ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການຮົ່ວໄຫຼຂອງເຍື່ອຫລັງຄາຊີມັງເຊັ່ນ: ເຂື່ອນ Heitu Dike ໃນເມືອງ Liaoning, ແຕ່ຍັງມີເຂື່ອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແຜ່ນຫີນທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍແຜ່ນຊີມັງເຊັ່ນ: ເຂື່ອນໄຟຟ້າແຜ່ນດິນ-ຫີນຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ Yuankou ແຂວງ Zhejiang, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ Lijiaqing ໃນແຂວງ Yunnan ເປັນຕົ້ນ.
Geomembranes ທີ່ບໍ່ມີຮອຍແຕກມີ permeability ຕ່ໍາຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງຫົວນ້ໍາຂະຫນາດນ້ອຍ, permeability ຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບສູນ. ປັດໃຈຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວໄຫຼຂອງຂໍ້ບົກພ່ອງແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ, ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ບໍ່ປອດໄພກັບເຍື່ອຄອນກີດ, ຄວາມເສຍຫາຍໃນລະຫວ່າງການຈັບ, ແລະຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງມືກໍ່ສ້າງໃນລະຫວ່າງການວາງ, ແລະອື່ນໆ. ແຜ່ນຮອງຕ່ໍາຂອງ geomembrane ປະສົມແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວເຕັມໄປດ້ວຍດິນຫຍາບເຊັ່ນ gravel ທີ່ມີຂະຫນາດອະນຸພາກຂະຫນາດໃຫຍ່, ພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ລຽບແລະຊ່ອງຫວ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່. ອະນຸພາກຫຍາບທີ່ອອກມາຈະຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ຂອງ geomembrane ປະກອບທັງໝົດ. ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງຫົວນ້ໍາຂະຫນາດໃຫຍ່, ພາກສ່ວນ jacked-up ຂອງ geomembrane ປະກອບຈະທົນທຸກຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງແລະຜະລິດການປ່ຽນແປງຫຼື rupture ເພື່ອຜະລິດຊ່ອງຫວ່າງ. ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຫົວນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ຊ່ອງຫວ່າງຈະຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍອອກ, ແລະຄວາມຫນາຂອງຊ່ອງຫວ່າງຍັງຈະເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ໃນເວລາທີ່ອົງປະກອບຂອງ geomembrane ruptures ໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງ, ການຮົ່ວໄຫລຂອງຊ່ອງຫວ່າງນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມຂື້ນຂອງ linear seepage ໃນເຂື່ອນໄຟຟ້າແຜ່ນດິນໂລກ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຊັ້ນ geotechnical ປະກອບອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍອາຍແກັສ. ອາຍແກັສຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໃນຊັ້ນຊີມັງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງການຂະຫຍາຍອາຍແກັສຕໍ່ຊັ້ນຊີມັງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເມື່ອຫົວນ້ໍາຫຼຸດລົງຫຼາຍເກີນໄປ, ຄວາມກົດດັນຂອງອາຍແກັສທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍອາຍແກັສແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າຄວາມກົດດັນຫົວນ້ໍາປົກກະຕິ.
e, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການຂະຫຍາຍອາຍແກັສຂອງແຫຼວ. ລັກສະນະກົນຈັກຂອງ geomembrane ປະສົມມີທັງຄຸນລັກສະນະຂອງ geotextile ແລະຄຸນລັກສະນະຂອງເຍື່ອສີມັງ. ເນື່ອງຈາກບົດບາດຂອງ geotextile, ຄຸນລັກສະນະກົນຈັກຂອງມັນຖືກປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອປຽບທຽບກັບເຍື່ອຊີມັງທີ່ບໍລິສຸດ, ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile, ຄວາມຕ້ານທານດ້ານເທິງ, ແລະການຕໍ່ຕ້ານການເຈາະແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ເສັ້ນໂຄ້ງຄວາມກົດດັນຂອງ geomembrane ປະສົມແມ່ນຍັງຄືກັນກັບ geotextile ໃນເວລາທີ່ geotextile ruptures. ຫຼັງຈາກການ ruptures geotextile, ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງວັດສະດຸ geomembrane, ມັນຄືກັນກັບທິດທາງເສັ້ນໂຄ້ງຄວາມກົດດັນຂອງເຍື່ອຄອນກີດບໍລິສຸດໃນລະຫວ່າງການຜິດປົກກະຕິ tensile ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຫນາແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ geomembrane ແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບການຮົ່ວນ້ໍາຂອງ geomembrane ປະສົມ. ສິ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາຂອງມັນແມ່ນຮູບຮ່າງຂອງເຍື່ອສີມັງແລະການຜິດປົກກະຕິຂອງ geomembrane ປະສົມ. ແນ່ນອນ, ລະດັບຄວາມຫນາແຫນ້ນລະຫວ່າງ geotextile ແລະຊັ້ນຊີມັງໃນ geomembrane ປະສົມຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຄຸນສົມບັດ thermodynamic ຂອງມັນ. ອີງຕາມການສັງເກດການທົດລອງ, ລະດັບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ມີຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຂອງຕົນ, ໃນຂະນະທີ່ຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ແຕກຫັກເທິງແມ່ນມີຂະຫນາດນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນການອອກແບບຜະລິດຕະພັນຂອງ geomembrane ປະສົມ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຂອງ geotextile ຕ້ອງໄດ້ຮັບການລະບຸໄວ້ເປັນເປົ້າຫມາຍການອອກແບບຜະລິດຕະພັນທີ່ສໍາຄັນ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຂອງຊັ້ນຊີມັງດຽວສາມາດກາຍເປັນສະຫງວນຄວາມປອດໄພ. ຄວາມທົນທານຂອງ geomembrane ປະສົມແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງມັນ. ແລະປັດໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມທົນທານຂອງມັນແມ່ນຄວາມແກ່ແລະ creep. ການແກ່ອາຍຸຂອງ geomembrane ປະສົມປະສານໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຍ້ອນຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ, ອົກຊີ
gen, ເງື່ອນໄຂທາງເຄມີແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຄວາມກົດດັນ, ແລະອື່ນໆ creep ຂອງຮູບເງົາສີມັງ, ຫມາຍເຖິງສະຖານະການໃນປະຈຸບັນທີ່ລະດັບຄວາມກົດດັນຂອງມັນແມ່ນຄົງທີ່, ແລະພື້ນທີ່ deformation ຄ່ອຍໆເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໄລຍະເວລາ. ຂະຫນາດຂອງການຕໍ່ຕ້ານ creep ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຂຶ້ນກັບຄຸນລັກສະນະທາງເຄມີຂອງວັດຖຸດິບແລະຂະບວນການຜະລິດ.










