Aktywowano KUPON RABATOWY nr r40 o wartości 20 zł
Kwota rabatu zostanie automatycznie uwzględniona w koszyku zakupowym.
Geokrata PEHD (geokomórka, geosiatka komórkowa) to przestrzenna siatka zgrzewanych taśm tworząca komórki, które wypełnia się kruszywem lub ziemią. Działa przez rozłożenie obciążeń na większą powierzchnię i ograniczenie bocznych przemieszczeń materiału, co poprawia nośność i zmniejsza osiadania. Po rozłożeniu i wypełnieniu odpowiednim materiałem (np. gruntem, kruszywem, betonem) geokrata tworzy stabilną i wytrzymałą konstrukcję, idealną do wzmacniania gruntu i zabezpieczania skarp.
Budowa i właściwości geokraty PEHD
Geokrata PEHD (geokomórka, geosiatka komórkowa) to przestrzenna siatka zgrzewanych taśm tworząca komórki, które wypełnia się kruszywem lub ziemią. Działa przez rozłożenie obciążeń na większą powierzchnię i ograniczenie bocznych przemieszczeń materiału, co poprawia nośność i zmniejsza osiadania.
Geokrata PEHD to trójwymiarowy geosyntetyk z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), o strukturze „plastra miodu”, stosowany do stabilizacji podłoży, wzmacniania nawierzchni i ochrony przed erozją; wybór wysokości komór i grubości taśm zależy od obciążeń i warunków gruntowych.
- Materiał: Polietylen o wysokiej gęstości (PEHD) charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, działanie promieni UV, chemikaliów i warunków atmosferycznych. Jest również odporny na biodegradację.
- Struktura: Taśmy PEHD są zgrzewane ultradźwiękowo w regularnych odstępach, tworząc komórki o kształcie zbliżonym do plastra miodu. Wymiary komórek i wysokość geokraty mogą być różne, w zależności od zastosowania.
- Teksturowanie / moletowanie: Taśmy PEHD są często moletowane (posiadają chropowatą powierzchnię), co zwiększa tarcie między geokratą a wypełniającym ją materiałem, poprawiając stabilność konstrukcji.
Szybkie porównanie kluczowych cech
| Cecha | Typowe wartości | Materiał | Główne zastosowanie |
|---|---|---|---|
| Wysokość komór | 25 mm; 50 mm; 75–250 mm | PEHD / HDPE | stabilizacja podłoży, parkingi, umocnienia skarp |
| Wielkość komór | ~20–30 cm | teksturowane/perforowane taśmy | rozkład obciążeń, ograniczenie erozji |
| Wymiary arkuszy | ~2,6 × 6,3 m po rozłożeniu | odporność UV, chemiczna | podbudowy drogowe, zielone nawierzchnie |
Zastosowania geokrat PEHD
Geokraty PEHD znajdują szerokie zastosowanie w inżynierii lądowej i wodnej, m.in.:
- Wzmacnianie podłoża gruntowego: Geokrata rozkłada obciążenia pionowe na większą powierzchnię, zwiększając nośność gruntu i redukując osiadanie. Stosuje się ją np. pod drogi, parkingi, place manewrowe.
- Stabilizacja skarp i zboczy: Geokrata zapobiega erozji gruntu i osuwaniu się skarp, umożliwiając budowę stromych zboczy i nasypów. Stosuje się ją np. przy budowie dróg, nasypów kolejowych, brzegów rzek i kanałów.
- Wzmacnianie nawierzchni: Geokrata zwiększa nośność i trwałość nawierzchni drogowych, parkingów, placów, a także nawierzchni nieutwardzonych, takich jak drogi leśne czy polne.
- Budowa murów oporowych: Geokrata może być wykorzystywana do budowy lekkich i ekonomicznych murów oporowych.
- Ochrona przeciwerozyjna: Geokrata chroni skarpy i zbocza przed erozją wodną i wietrzną.
- Umocnienia koryt rzek i kanałów: Geokrata chroni brzegi przed erozją i stabilizuje dno.
Zalety stosowania geokrat PEHD
- Wysoka wytrzymałość i trwałość: Geokrata PEHD jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne i chemiczne.
- Łatwy montaż: Geokrata jest lekka i łatwa w transporcie i montażu.
- Wszechstronność zastosowań: Geokrata może być stosowana w różnych warunkach gruntowych i do różnych celów.
- Ekonomiczność: Stosowanie geokraty pozwala na zmniejszenie grubości warstw konstrukcyjnych, co przekłada się na oszczędności materiałów i kosztów budowy.
- Ochrona środowiska: Geokrata wykonana z PEHD jest materiałem recyklingowalnym.
Geokrata PEHD jest skutecznym i wszechstronnym materiałem geosyntetycznym, stosowanym do wzmacniania gruntu, stabilizacji skarp i ochrony przed erozją. Dzięki swoim właściwościom i zaletom, geokrata PEHD znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach inżynierii lądowej i wodnej. Przy wyborze geokraty PEHD należy zwrócić uwagę na jej parametry techniczne, takie jak wysokość, wymiary komórek, wytrzymałość na rozciąganie i rodzaj moletowania, aby dobrać odpowiedni produkt do konkretnego zastosowania.
Wybrane geokraty PEHD
- Neoweb GWS 200
- NEOWEB-NEOLOY PRS 356-200
- GEOKRATA 100 - geokrata komórkowa 100 mm
- inne Geokraty komórkowe
Jak dobierać geokratę — praktyczny przewodnik
Kluczowe kryteria do decyzji:
-
Obciążenie użytkowe: piesze, samochodowe, ciężki sprzęt — im większe, tym wyższe komory i grubsze taśmy.
-
Stan podłoża: nośność gruntu, poziom wód gruntowych — przy słabym podłożu rozważ dodatkowe warstwy nośne i drenaż.
-
Funkcja nawierzchni: zielona (trawa) vs. utwardzona (kruszywo, kostka) — dobierz wypełnienie komórek.
Przydatne informacje, które warto mieć: przewidywane natężenie ruchu; typ gruntu (piaszczysty, gliniasty, organiczny); planowany rodzaj wypełnienia; wymagania estetyczne.
Montaż — dobre praktyki
-
Przygotowanie podłoża i ułożenie geowłókniny separacyjnej.
-
Rozłożenie i zakotwiczanie sekcji; łączenie opaskami lub zszywkami; kontrola poziomu przed wypełnieniem.
-
Wypełnienie: kruszywo łamane dla nawierzchni jezdnych; ziemia z nasieniem dla zielonych umocnień.
Geomembrana HDPE rodzaj geomembrany, to szczelna, trwała folia z polietylenu wysokiej gęstości stosowana jako bariera przeciwprzepuszczalna w składowiskach, zbiornikach wodnych, oczyszczalniach i systemach ochrony środowiska; jej główne zalety to niska przepuszczalność, odporność chemiczna i długa trwałość przy prawidłowym montażu.
więcej »Geokrata komórkowa to geosyntetyk z tworzywa sztucznego, najczęściej polietylenu o wysokiej gęstości (geokrata PEHD / HDPE). Geokrata składa się z połączonych ze sobą taśm, które tworzą trójwymiarową strukturę w kształcie plastra miodu.
więcej »Zgrzewanie PEHD to termiczne łączenie polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD) w różnych formach, takich jak folie, geomembrany czy materiały budowlane. Proces ten polega na ogrzaniu materiału do temperatury topnienia, a następnie na jego połączeniu pod ciśnieniem, tworząc trwałe i szczelne połączenie.
więcej »











