
Geomembrane သည် အစပိုင်းတွင် ရေနံကတ္တရာမှရရှိသော မြင့်မားသော မော်လီကျူးပိုလီမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာသည် ထိုအချိန်က နည်းပညာ၏ အနှစ်သာရကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ ရေနံစက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ရေနံမှထုတ်လွှတ်သော ပစ္စည်းအသစ်အမြောက်အမြားသည်လည်း သုံးစွဲမှုအသစ်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ရေနံကို ပိုမိုအသုံးပြုလာစေသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံး၊ geomembrane ၏အမျိုးမျိုးသောအညွှန်းကိန်းများသည်တဖြည်းဖြည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး geomembrane ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခိုင်မာသောအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုချခဲ့သည်။ geomembranes အသစ်များ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို မြှင့်တင်ထားပြီး၊ ဆန့်နိုင်အားကိုလည်း မြှင့်တင်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည် လက်တွေ့အင်ဂျင်နီယာအတွက် အဆင်ပြေစေပါသည်။ 1930 နှင့် 1940 ခုနှစ်များအတွင်း လူသားများသည် ရေကူးကန်တွင် စိမ့်ဝင်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သော polyvinyl chloride အမြှေးပါးများကို ပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဤအဆင့်သည် အခြေခံအားဖြင့် လူတို့၏ geosynthetic ပစ္စည်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးချခြင်း၏ အစဖြစ်သည်။ 1953 ခုနှစ်တွင် စိမ့်ဝင်မှု ဆန့်ကျင်ရေးတွင် လူများသည် ဂျပန်ရေကူးကန်၏ စိမ့်ဝင်မှု ဆန့်ကျင်ခြင်း၏ အောင်မြင်သော အတွေ့အကြုံကို ငှားရမ်းခဲ့ပြီး စိမ့်ဝင်မှု ဆန့်ကျင်သည့် ကုသရန်အတွက် polyvinyl chloride အမြှေးပါးများကို ထပ်မံအသုံးပြုခဲ့သည်။ 1850 ခုနှစ်များနောက်ပိုင်းတွင်၊ လမ်းကြောင်းများ၊ ရေလှောင်ကန်များနှင့် မြေကြီးကျောက်ဆည်များကဲ့သို့သော ပလတ်စတစ်ဖလင်ပစ္စည်းများကို စိမ့်ဝင်မှုဆန့်ကျင်ရန်အတွက် အသုံးပြုမှုသည် သာမာန်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ Geomembranes ကို Asphalt Geomembranes နှင့် Polymer geomembranes ဟူ၍ အမျိုးအစား နှစ်မျိုး ခွဲခြားထားသည်။ Geomembranes များသည် အင်ဂျင်နီယာတွင် အင်ဂျင်နီယာမတော်တဆမှုများ မဖြစ်စေကြောင်း သေချာစေရန်
ng အသုံးချမှုများ၊ ၎င်းတို့အား အားဖြည့်ခြင်းနှင့် အားဖြည့်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ခြင်းတို့ဖြင့် ဆက်ဆံလေ့ရှိသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ အမျိုးအစားများအဖြစ် ပိုင်းခြားနိုင်သော Geomembranes ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ကုန်ကြမ်းများစွာရှိပါသည်။
(1) ဓာတုဗေဒ ရောစပ်ခြင်း- ကလိုရိုဆာလ်ဖွန်နိတ်ပိုလီအီလင်း (CSPE) ကဲ့သို့သော ပိုလီမာ နှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရောစပ်ခြင်း။
(၂) မွမ်းမံထားသော ကတ္တရာနှင့် ပိုလီဆူလ်ဖုန်းအစေးများကဲ့သို့သော ကတ္တရာနှင့် epoxy resin စသည်တို့ကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊
Composite geomembrane သည် ရိုးရာ geomembrane ကို geotextile နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ် Geomembrane ၏ ကုန်ထုတ်နည်းလမ်းမှာ များသောအားဖြင့် အလွှာတစ်ခုထည်းနှင့် အလွှာတစ်လွှာရှိ အမြှေးပါးများကို တွဲနှိပ်ရန် သို့မဟုတ် အလွှာနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ထားသော အလွှာတစ်လွှာနှင့် တစ်လွှာသောအမြှေးပါးတို့ကို ပေါင်းစပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပုံစံက one cloth one membrane ပါ။ အလားတူ အလွှာနှစ်လွှာနှင့် အလွှာသုံးလွှာပေါင်းစပ်ထားလျှင် ဤပုံစံသည် အထည်နှစ်လွှာဖြစ်သည်။ Composite geomembrane သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော စိမ့်ထွက်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်း လိုက်လျောညီထွေရှိမှုနှင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ လက်တွေ့ကျသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများတွင် ပေါင်းစပ် geomembrane ၏ စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်း၊ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းသည် ပို၍တန်ဖိုးရှိသည်။ Composite geomembrane ကို ရိုးရာ geomembrane ပစ္စည်းများ geotextiles များနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်သည်။ ၎င်း၏ အင်ဂျင်နီယာဝိသေသလက္ခဏာများသည် ရိုးရာတစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အောက်ပါအားသာချက်များရှိသည်။
(၁) ပေါင်းစပ် ဂျီအိုမဘရာ၏ ဆန့်နိုင်မှုနှင့် ထိုးဖောက်ခြင်း ခံနိုင်ရည်သည် single-layer geomembrane ထက် များစွာ အားကောင်းသည်။
(၂) တူညီသောဖိစီးမှုအခြေအနေအောက်တွင်၊ ပေါင်းစပ် geomembrane ၏ extension length သည် single material ထက်သေးငယ်သည်။
(၃) Composite geomembrane သည် ပို၍ isotropic ဖြစ်ပြီး၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် ပြောင်းလဲမှုနှင့် အပူချိန် ပြောင်းလဲလာသောအခါ ဦးတည်ချက် တစ်ခုတည်းတွင် ပြောင်းလဲမှုများကို တားဆီးနိုင်သည်။
(၄) Composite geomembrane သည် geomembrane နှင့် မြေဆီလွှာကြား ပွတ်တိုက်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ၎င်း၏ တည်ငြိမ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
ပေါင်းစပ် Geomembrane သည် geomembrane နှင့် geotextile အမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့်၎င်း၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည်အမြှေးပါးနှင့်အထည်၏ဝိသေသလက္ခဏာနှစ်မျိုးရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပေါင်းစပ် geomembrane ၏ tensile strength နှင့် puncture resistance သည် single-layer geomembrane နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ တိုးတက်လာပါသည်။ ပေါင်းစပ် geomembrane သည် tensile stress ကိုလက်ခံရရှိသောအခါ၊ သို့မဟုတ် geotextile လုံးလုံးကွဲကွဲသောအခါ၊ ပေါင်းစပ် geomembrane နှင့် geotextile နှစ်ခုလုံးသည် တသမတ်တည်း stress-strain မျဉ်းကွေးများရှိသည်။ geotextile ပျက်စီးပြီးနောက်၊ ကွန်ကရစ်အလွှာ၏ ကောင်းမွန်သော ချဲ့ထွင်နိုင်မှုကြောင့်၊ ယခုအချိန်တွင် ဂျီအိုမီဘရာနှင့် ကွန်ကရစ်အလွှာသည် တသမတ်တည်း stress-strain မျဉ်းကွေးများရှိသည်။ ပေါင်းစပ် geomembrane ၏ခေါင်မိုးယိုစိမ့်မှုအဆင့်သည် အဓိကအားဖြင့် ကွန်ကရစ်အလွှာ၏ ductility ပေါ်တွင်မူတည်ပြီး ကွန်ကရစ်အလွှာ၏ ခိုင်ခံ့မှုကို ကန့်သတ်မထားပေ။










