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Machines for Géosynthétiques, Géotextiles, Géomembranes, Géogrilles, Géocellules, Géo-gabions

Machines for Géosynthétiques, Géotextiles, Géomembranes, Géogrilles, Géocellules, Géo-gabions.
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SMC-100 Géotextiles Joining Machines
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SMC-200 Géocellules Joining Machines
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SMC-300 Geo-gabions Joining Machines
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SMC-900 Géomembranes Soudeuse automatique à panne chauffante
SMC-900 Géomembranes Soudeuse automatique à panne chauffante

 

 

Les géosynthétiques sont des structures planes composées de feuilles de grandes dimensions à bases de composants synthétiques (polymères le plus souvent).
Ils se distinguent en trois familles principales : les géotextiles, les géomembranes et les géogrilles.
Lorsque des ensembles sont manufacturés avec des composants de ces familles ils gardent le nom de géosynthétiques.

1. Les géotextiles, tissus généralement en matériaux synthétiques sont destinés aux travaux de bâtiment, de génie civil et d’agriculture. Ils sont souvent et improprement appelés Bidim, du nom du leader historique des fabricants de ce produit.
Il s’agit d’une trame, tissée ou non, en matière synthétique, qui a la propriété de laisser passer l’eau. Elle est également appelée « anticontaminant ».
En génie civil ils font partie de la famille des géosynthétiques. Des géotextiles biodégradables ou écologiques existent aussi comme la toile de jute et servent à la végétalisation de talus ou de pistes de ski.

2. Les géomembranes sont des produits adaptés au génie civil, minces, souples, continus, étanches aux liquides mêmes sous des sollicitations de service.
Dans l’état actuel des techniques, ni les produits de faible épaisseur fonctionnelle (inférieure à 1mm), ni les produits dont l’étanchéité est assurée uniquement par un matériau argileux, ne sont considérés comme des géomembranes.
Elles sont généralement fabriquées en polyéthylène, haute et basse densités (HDPE, VFPE), en bitume élastomère, en polypropylène (PP)ou en chlorure de polyvinyle (PVC).
Elles sont généralement stockées sous forme de rouleaux de longueurs et largeurs différentes, pouvant aller de 1m par 10m pour les géomembranes bitumineuses à 7,5m par 200m pour les géomembranes en polyéthylène par exemple.
Elles sont utilisées en génie civil, bâtiment, agriculture, environnement et industries.

En génie civil elles font partie de la famille des géosynthétiques.
Elles sont souvent thermo-soudables pour réaliser les joints dans des conditions de qualité et de fiabilité optimales.

Les utilisations les plus répandues sont :
Etanchéité des bassins d’eau ;
Etanchéité des retenues collinaires ;
Etanchéité des bassins de rétention anti-pollutions ;
Etanchéité de murs enterrés ;
Barrière active des casiers de stockage de déchets;
Confinement de déchets liquides.

Lors de la réalisation d’un ouvrage nécessitant une géomembrane, le choix du matériau et de l’épaisseur de cette dernière dépend de plusieurs critères tels que : la nature du support (béton, terrain argileux…), le type de produit en contact (eau, hydrocarbure, produits chimiques…) ainsi que la vocation de l’ouvrage (confinement, rétention permanente ou temporaire…).

3. Les géogrilles sont l’une des catégories de matériaux synthétiques utilisés en génie civil dits « géotextiles », « géosynthétiques », développés pour préparer des structures en couches plus souples et portantes, tout en étant plus légères (par rapport aux dalles ou routes classiques) 1.

Échantillons de géogrilles
L’empierrement de la couche de base se cale en s’encastrant dans la géogrille améliorant la résistance à la déformation de l’ensemble de la couche routière (ou du chemin).

4. Les géocellules sont des structures à nid d’abeille constituées par des cellules d’une hauteur variable entre 70 à 100 mm. Elles sont réalisées en polyéthylène (PE), par extrusion sans aucune soudure.

La structure à accordéon peut être pliée, donc facilement transportée et stockée dans peu d’espace. Ensuite, elle vient dépliée pour sa mise en œuvre. Les géocellules vont ainsi constituer une série régulière de cellules ovoïdales (diamètre variable entre 100 à 300 mm) qui sont toutes connectées entre elles.

La structure, dépliée et posée, est en suite remplie soit avec du terrain végétal, soit avec des granulats, du béton ou d’autres matériaux. De cette façon la structure devient pratiquement indéformable et monolithique, permettant une délimitation efficace des matériaux libres qui se trouvent à l’intérieur de chaque cellule.
Ainsi les matériaux ne peuvent pas bouger, même en cas de forte déclivité ou de courants hydriques puissants.

La structure alvéolaire est donc particulièrement indiquée pour les terrains arides, rocheux, ou imperméabilisés où manque une sous-couche végétale.

Les joints de la structure ont une ouverture au centre où l’eau peut passer. Cela veut dire que toutes les cellules sont liées hydrauliquement. La structure composite géocellules-terrains a ainsi une bonne perméabilité, elle rend plus facile l’absorption de l’eau pendant les précipitations, elle diminue l’écoulement superficiel et donc l’érosion météorique.

Le système des géocellules permet de poser une couche de terrain végétale d’environ 70/100 mm sur les talus, pour permettre sa végétalisation avec certitude.

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