Содержание
Что такое лавсан геотекстиль
Лавсан геотекстиль — это нетканое полотно, изготовленное из полиэфирных (полиэтилентерефталатных, ПЭТФ) волокон. Название «лавсан» закрепилось за полиэфирным волокном ещё в советский период и происходит от аббревиатуры «Лаборатория высокомолекулярных соединений Академии наук». Сегодня термин используется как синоним полиэфирного геотекстиля.
В отличие от полипропиленового, полиэфирное волокно обладает более высокой термостойкостью и лучшей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Это делает лавсан геотекстиль предпочтительным в тех случаях, когда материал длительное время находится в контакте с солнечным светом или эксплуатируется при повышенных температурах.
Производство ведётся иглопробивным или термоскреплённым способом. Иглопробивной лавсан геотекстиль отличается высокой фильтрационной способностью, термоскреплённый — повышенной прочностью при меньшей толщине.
Технические характеристики
Основные физико-механические показатели лавсанового геотекстиля нормируются ГОСТ Р 53225-2008 и определяются по методикам ГОСТ Р 55028-2012. Типовые значения для материала плотностью 200–300 г/м² приведены в таблице.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Поверхностная плотность | 100–600 г/м² |
| Прочность при растяжении (продольная) | 8–25 кН/м |
| Относительное удлинение при разрыве | 40–80 % |
| Коэффициент фильтрации | 40–120 м/сут |
| Температура эксплуатации | от −60 до +150 °C |
| Стойкость к УФ-излучению | высокая |
Высокое относительное удлинение (до 80%) — характерная особенность полиэфирного полотна. Это свойство обеспечивает хорошую адаптацию материала к неровностям основания и способность воспринимать локальные деформации без разрыва.
Преимущества и ограничения
Ключевые преимущества лавсанового геотекстиля:
- высокая термостойкость — сохраняет свойства до +150 °C;
- устойчивость к УФ-излучению — допускает открытое хранение;
- стойкость к кислотам и щелочам в широком диапазоне pH;
- высокая эластичность и адаптивность к неровностям;
- долговечность — срок службы в грунте превышает 50 лет.
Ограничения связаны с более высокой стоимостью по сравнению с полипропиленовыми аналогами и несколько меньшей жёсткостью. Кроме того, полиэфирное волокно чувствительно к длительному воздействию горячей щелочной среды, что следует учитывать при контакте с агрессивными грунтовыми водами.
Области применения
Лавсан геотекстиль применяется в дорожном строительстве, гидротехнике, ландшафтном дизайне и кровельных системах. Благодаря термостойкости он востребован там, где полипропиленовый материал деградирует.
- разделение слоёв в дорожных одеждах и основаниях;
- фильтрация в дренажных системах;
- защита гидроизоляции и геомембран от повреждений;
- армирование слабых грунтов;
- подложка в кровельных и фасадных системах.
Для большинства строительных задач подходит геотекстиль универсальный, выпускаемый в том числе на полиэфирной основе. При работе на слабых грунтах и в дорожном строительстве востребован дорнит, который также может производиться из полиэфирного волокна.
Сравнение с полипропиленовым геотекстилем
Выбор между полиэфирным и полипропиленовым полотном определяется условиями эксплуатации. Сравнительная характеристика приведена ниже.
| Параметр | Лавсан (ПЭТФ) | Полипропилен (ПП) |
|---|---|---|
| Термостойкость | до +150 °C | до +100 °C |
| Стойкость к УФ | высокая | средняя |
| Стоимость | выше | ниже |
| Эластичность | высокая | средняя |
| Плотность волокна | 1,38 г/см³ | 0,91 г/см³ |
Полипропиленовый геотекстиль выигрывает по цене и достаточен для большинства типовых задач. Лавсановый материал оправдан там, где важны термостойкость, устойчивость к УФ и повышенная эластичность — например, в кровельных системах и при открытом хранении рулонов на объекте.
Список использованной литературы
- ГОСТ Р 53225-2008 «Материалы геотекстильные. Термины и определения».
- ГОСТ Р 55028-2012 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства».
- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85».
- ГОСТ 15902.3-79 «Полотна нетканые. Методы определения прочности».