Vous voyez du géotextile tissé sur les spécifications et les offres tout le temps. Pas sûr de ce qu'il fait réellement ? Décomposons cela en mots simples et en situations concrètes.
Le géotextile tissé est un tissu conçu par l'entrelacement de fils de polymère en feuilles solides à faible perméabilité. Il sépare les sols, renforce les bases, contrôle l'érosion et réduit la formation de ornières en partageant les charges et en bloquant les fines.

Si vous approvisionnez en matériaux routiers et civils, vous souhaitez une clarté rapide. Je vais couvrir ce que c'est, de quoi il est fait, comment nous l'utilisons, comment il est produit, ses avantages et inconvénients, comment il diffère du géotextile non tissé, et comment choisir la bonne qualité.
Qu'est-ce que le géotextile tissé ?
Vous voulez une base qui reste propre et rigide. Les sous-couches molles se mélangent avec la pierre et échouent. Une couche simple peut arrêter ce mélange et répartir la charge.
Le géotextile tissé est un tissu planaire fabriqué en tissant des rubans ou filaments de polymère à 90 degrés. Le résultat est une feuille résistante avec une haute résistance à la traction et des ouvertures contrôlées pour la séparation et la stabilisation.

Comment le tissage crée la performance
Le tissage verrouille les fils dans des directions orthogonales appelées chaîne et trame. Cette disposition en grille donne au tissu une haute résistance à la traction à faible déformation. Les fils résistent au mouvement, donc la feuille conserve sa forme sous compactage et trafic. Les conceptions typiques utilisent un tissage simple, un sergé ou des structures leno. Le tissage simple est courant car il équilibre résistance et taille des ouvertures. Les ouvertures, appelées taille d'ouverture apparente (AOS), contrôlent la rétention du sol et la filtration. Un AOS correctement choisi permet à l'eau de passer tout en bloquant les fines.
Fonctions en une seule couche
Un géotextile tissé combine séparation et renforcement. La séparation empêche l'agrégat de base de perforer dans la sous-couche. Le renforcement provient de l'action de membrane et de la friction entre l'agrégat et les fils du tissu. Lorsque des charges s'appliquent, le tissu prend de la tension et répartit la contrainte sur une zone plus large.
Aperçu rapide des propriétés
Propriété | Valeur typique du tissé | Pourquoi c'est important |
---|---|---|
Résistance à la traction | 20–200 kN/m | Partage de charge et contrôle des ornières |
Allongement à la rupture | 10–25% | Réponse rigide à la déformation de travail |
Taille d'ouverture apparente (AOS) | 0,15–0,60 mm (équivalent tamis) | Équilibre entre rétention du sol et filtration |
Permittivité | 0,05–0,5 s⁻¹ | Flux d'eau en travers |
Stabilisation UV | Noir de carbone + HALS | Durabilité en extérieur lors de l'installation |
Ces valeurs varient selon la marque et la norme. Toujours faire correspondre à une spécification de projet et demander une fiche technique avec les méthodes d'essai.
Quelle est la matière du géotextile tissé ?
Vous vous demandez peut-être pourquoi certains sont noirs, d'autres gris, et certains ont une sensation lisse. Le type de polymère et de fil explique l'apparence et le comportement.
La plupart des géotextiles tissés utilisent des rubans de polypropylène ou des filaments de polyester. Le polypropylène flotte, résiste à de nombreux produits chimiques, et maintient un poids faible ; le polyester supporte bien la déformation à long terme et la température.
Familles et formes de fils
Il existe deux constructions courantes. Les fils en ruban sont des bandes plates découpées dans un film extrudé et étirées pour augmenter la résistance. Les fils de filament sont des brins ronds ou multi-filaments filés directement à partir de la fusion du polymère. Les tissus en fil de ruban offrent une rigidité robuste et une efficacité économique. Les tissus en filament tissé offrent une résistance plus élevée à poids inférieur et un meilleur contrôle de la déformation à long terme.
Polypropylène vs polyester
Le polypropylène (PP) a une faible densité, ce qui permet d'obtenir une plus grande surface par kilogramme. Il résiste à l'humidité et à de nombreux sels. Il a une température de fusion plus basse que le polyester, ce qui facilite le traitement mais limite son utilisation dans des environnements chauds. Le polyester (PET) conserve mieux son module à haute température et offre une meilleure résistance à la déformation sous charge prolongée. Il gère certains hydrocarbures différemment du PP. Les tableaux chimiques sont utiles lorsque des liquides sont présents.
Compensation pour la durabilité
Les fabricants ajoutent du noir de carbone (souvent 2–3%) pour la résistance aux UV. Ils peuvent ajouter des stabilisateurs de lumière à base d'amine hindered (HALS) et des antioxydants. La couleur est généralement noire en raison du noir de carbone. Des produits beige ou gris existent, mais nécessitent une stabilisation soigneuse.
Matériau | Forme courante du fil | Principaux atouts | Points d'attention |
---|---|---|---|
PP | Ruban ou filament | Faible densité, résistance chimique | Température de ramollissement inférieure, fluage sous charge |
PET | Filament | Résistance au fluage, stabilité thermique | Hydrolyse en forte base, coût |
Choisissez le polymère selon le risque : PP pour la séparation générale et les bases de route, PET lorsque des charges soutenues à long terme ou des températures plus élevées s'appliquent.
À quoi sert le géotextile tissé ?
Vous le voyez sous les routes, les cours, et les voies ferrées. L'objectif est simple : maintenir les couches séparées et réduire les ornières.

Le géotextile tissé est utilisé pour la séparation de sous-sol, la stabilisation de la base, les plateformes de travail, les routes de transport, le contrôle de l'érosion, les clôtures en silt, et le renforcement des remblais et des structures de soutènement.
Cas d'utilisation principaux
Les routes et les parkings en bénéficient en premier. Le tissu se place entre le sous-sol mou et l'agrégat concassé. Il empêche les fines de remonter dans la base et évite que l'agrégat ne s'enfonce. Cela réduit la formation d'ornières et diminue la quantité de pierre. Les routes temporaires sur sols faibles utilisent également le géotextile tissé pour répartir la charge des roues et accélérer l'accès. Les projets de ballast ferroviaire l'utilisent comme séparateur pour empêcher les fines du sous-sol de pénétrer dans le ballast tout en permettant le drainage.
Érosion et filtration
En tant que clôture en silt, le tissu tissé ralentit le ruissellement et piège les sédiments. Les ouvertures contrôlées permettent à l'eau de passer tout en retenant le sol. Sur les remblais, les feuilles tissées se combinent avec des gabions ou des rochers pour stabiliser les faces. Dans les travaux côtiers, le géotextile tissé peut envelopper du sable pour former des sacs de sable ou des tubes géotextiles pour des travaux temporaires ou permanents.
Rôles de renforcement
Dans certains conceptions, les géotextiles tissés à haute résistance agissent comme renforcement principal dans les remblais sur sol mou ou sous les matelas de base sous terre stabilisée mécaniquement (MSE). Le tissu supporte la tension et augmente la stabilité globale. Ici, les concepteurs vérifient la résistance à la traction, les facteurs de réduction du fluage, et les connexions avec les systèmes de face.
Application | Fonction(s) principale(s) | Résultat souhaité |
---|---|---|
Sous-couche de route/jardin | Séparation, stabilisation | Réduction des ornières, moins d'agrégats |
Route de transport/plateforme de travail | Stabilisation | Accès plus rapide, moins de réparations |
Clôture anti-argile | Filtration, piège à sédiments | Turbidité réduite, conformité |
Remblai/nappe de base MSE | Renforcement | Stabilité accrue, affaissement contrôlé |
Conteneurs de sable côtiers | Contenance, protection | Contrôle de la forme, résistance à l'érosion |
Comment est fabriqué le géotextile tissé ?
La qualité commence au fil. Un fil de mauvaise qualité donne un mauvais tissu. Un processus clair vous aide à juger de la cohérence.
La production de géotextile tissé comprend la compounding de polymères, l'extrusion de films ou de filaments, le tirage, la formation de fil, le tissage, le réglage thermique, et la finition avec inspection et emballage.
De résine à fil
Les producteurs alimentent des granulés de polymère avec des additifs dans des extrudeuses. Pour les fils en bande, ils extrudent une fine couche, la fendent en rubans, puis tirent les rubans pour aligner les molécules et augmenter la résistance à la traction. Pour les fils filaments, ils filent des brins continus et les tirent à travers des rouleaux chauffés. Dans les deux cas, le tirage contrôle le module et l'allongement.
Tissage et finition
Les métiers à tisser entrelacent les fils de chaîne (longitudinaux) et de trame (transversaux) pour atteindre le nombre de points cible. Le nombre de points et le dtex du fil déterminent la résistance à la traction et l'AOS. La fixation thermique stabilise la tissure et réduit le rétrécissement. Certains produits reçoivent un calendrage pour contrôler l'épaisseur et la surface. La marquage des bords et l'étiquetage des rouleaux ajoutent la traçabilité.
Points de contrôle qualité
Les fabricants testent la résistance à la traction et l'allongement selon des méthodes standard, mesurent l'AOS et la permittivité, vérifient la masse par unité de surface, et effectuent des contrôles UV et de durabilité. Les rouleaux passent une inspection visuelle pour détecter les défauts et les bords effilochés. Les certificats d'analyse doivent indiquer les valeurs et les normes de test afin que les acheteurs puissent vérifier la conformité.
Étape | Point de contrôle | Norme ou métrique typique |
---|---|---|
Tirage du fil | Rapport de tirage, denier/dtex | Objectif de résistance à la traction et d'allongement |
Tissage | Nombre de points, équilibre chaîne/trame | Résistance dans les deux directions |
Finition | Température/temps de fixation thermique | Stabilité dimensionnelle |
Test | Résistance à la traction, AOS, permittivité | Méthodes ASTM/ISO sur le DCC |
Demandez des lots de production, des identifiants de rouleaux et des DCC avec chaque expédition. Cela facilite les audits et la clôture de projet.

Les avantages et inconvénients du géotextile tissé
Vous souhaitez les gains, mais vous souhaitez aussi connaître les limites. Les deux sont importants avant de passer une commande.
Les géotextiles tissés offrent une résistance à la traction élevée, une séparation forte et une faible extension à la contrainte de travail. Les limites incluent un flux transversal inférieur à celui des non-tissés et un risque de colmatage dans des sols très fins sans conception de filtre appropriée.
Les avantages du tissé
Une résistance à la traction élevée avec une faible elongation est la grande victoire. Le tissu apporte une rigidité immédiate à la couche de base. La profondeur des ornières diminue. La demande en granulats diminue. Pour les clôtures en limon et les conteneurs enveloppés, la résistance du tissé résiste à la déchirure et au décollement. Les bandes stabilisées aux UV offrent une exposition extérieure utilisable lors de l'installation. La structure résiste mieux aux dommages sous compactage que certains non-tissés souples.
Les précautions à prendre
Le flux d'eau transversal (perméabilité) est inférieur à celui des non-tissés à piquage à aiguille. Si votre conception nécessite une haute drainage à travers le tissu, un non-tissé ou un composite peut être meilleur. Les ouvertures du tissé peuvent se boucher dans des sols très fins et cohésifs si l'AOS n'est pas adapté. Pour la filtration sous gravier de riprap où la migration fine est critique, les non-tissés offrent souvent une marge de sécurité plus large. Aux détails avec des courbes serrées, les tissus en bandes rigides peuvent se froisser ; les non-tissés filaments aident ici mais peuvent coûter plus cher.
Tableau récapitulatif
Aspect | Géotextile tissé | Note pratique |
---|---|---|
Résistance à la traction | Élevé à faible déformation | Bon pour la stabilisation et le renforcement |
Permittivité | Faible à modéré | Vérifiez si le drainage vertical est critique |
Filtration | Ouvertures contrôlées | Adapter l'AOS au sol pour éviter le colmatage |
Résistance aux dommages | Bon sous compaction | Utiliser des coussins sur des granulats tranchants si nécessaire |
Coût | Efficace pour la résistance | Souvent masse plus faible pour la même traction |
Équilibrer cela avec les risques du site. De nombreux travaux de route et de cour favorisent le tissé ; de nombreux travaux avec beaucoup de drainage favorisent le non-tissé ou les composites.

Quelle est la différence entre géotextile tissé et non tissé
Les gens confondent ces deux car tous deux sont des « géotextiles ». Ils agissent différemment sur le sol.
Le géotextile tissé est fabriqué en tissant des fils ; le géotextile non tissé est fabriqué en piquant des fibres dans une nappe semblable à du feutre. Le tissé domine en rigidité à la traction ; le non tissé domine en filtration et drainage.
Structures et leur fonctionnement
Les tissus tissés ont des fils droits qui supportent la charge rapidement. Les non-tissés ont des fibres emmêlées qui s’étirent davantage avant de s’engager. Cette différence modifie la réponse d’une couche de base sous une roue. Avec un séparateur tissé, la base se rigidifie rapidement. Avec un non tissé, la séparation fonctionne bien, mais le renforcement est plus souple à moins d’augmenter le poids.
Mouvement de l’eau et du sol
Les non-tissés ont une permittivité élevée et une structure de pores tridimensionnelle. Ils laissent passer l’eau plus rapidement dans la direction transversale. Ils offrent également de meilleures enveloppes de filtration pour une gamme plus large de fines si choisies par rapport au ratio de gradient et à l’AOS. Les tissés peuvent filtrer efficacement lorsque l’AOS correspond au sol, mais la fenêtre est plus étroite. Pour la pose de pierres de remblai et les drains sous-jacents, les non-tissés sont courants.
Choix selon la fonction
Fonction | Choix tissé | Choix non tissé |
---|---|---|
Séparation + base rigide | Préféré | Fonctionne, mais moins rigide à masse égale |
Drainage élevé | Possible, vérifier AOS/permittivité | Préféré en raison d'une permittivité plus élevée |
Filtration sous gravier de fondation | Fonctionne si la granulométrie du sol est favorable | Préféré pour de larges enveloppes de sol |
Renforcement | Fort à faible déformation | Limitée sauf pour des spécialités à haute résistance |
Efficacité coût | Haute résistance par masse | Souvent moins coûteux pour la filtration uniquement |
Dans de nombreux projets, les concepteurs utilisent les deux : géotextile tissé sous la couche de base pour la rigidité, et non tissé comme coussin ou filtre ailleurs. Votre achat peut refléter ce mélange.

Comment choisir et spécifier un géotextile tissé
Trop de références ralentissent les décisions. Une liste courte d'entrées impose la clarté.
Choisissez en fonction de la résistance du sous-sol, du trafic, de la granulométrie du sol et de la demande en eau. Ensuite, indiquez la résistance, l'AOS, la permittivité et la classe de survivabilité avec des normes de test nommées.
Commencez par le sol et la charge
Si le CBR est très faible (≤2), choisissez des grades de résistance à la traction plus élevés et envisagez une base plus épaisse. Pour un CBR moyen (2–5), des grades modérés suffisent. Les camions lourds et les zones de virage nécessitent une résistance à la traction plus élevée et une meilleure résistance aux dommages. Les routes temporaires de transport nécessitent une robustesse de survivabilité plus qu'une permittivité élevée.
Associez le sol et l'eau
Prenez une courbe de tamis pour le sous-sol. Sélectionnez l'AOS de façon à ce que le D85 du sol soit inférieur ou proche du seuil d'AOS que vous choisissez. Pour un drainage vertical élevé, vérifiez la permittivité. Si le drainage domine, envisagez un non tissé ou un géocomposite.
Écrivez-le dans un cahier des charges clair
Indiquez le polymère (PP ou PET), la résistance à la traction et l'allongement avec la méthode d'essai, l'AOS avec la méthode d'essai, la permittivité ou la perméabilité en travers, la résistance à la perforation et à la déchirure, ainsi que la classe de survivabilité si votre région l'utilise. Ajoutez les limites d'exposition aux UV avant la couverture. Demandez les identifiants des rouleaux et les certificats d'analyse (COA).
Exemple de ligne de spécification (pour idée uniquement)
Géotextile tissé, fil de ruban en PP, résistance à la traction 70/70 kN/m (MD/CD) selon l'équivalent ISO/ASTM, allongement ≤20%, AOS 0,30 mm, permittivité ≥0,1 s⁻¹, résistance à la perforation selon la méthode CBR, stabilisé aux UV, rouleaux étiquetés avec lot et COA.
Une ligne concise comme celle-ci permet de rendre les offres comparables et les expéditions vérifiables.
Mon avis
À mon avis, achetez du géotextile tissé pour ce qu'il fait de mieux : séparer les couches et ajouter une rigidité précoce. Associez-le à des filtres non tissés là où l'eau prédomine. Gardez les spécifications courtes, testables et liées aux données du sol. Un bon tissu plus une installation propre résolvent rapidement la plupart des problèmes de base.
FAQ
Le géotextile tissé est-il étanche à l'eau ?
Non. C'est un séparateur et un stabilisateur avec des ouvertures contrôlées. Si vous avez besoin d'une barrière, utilisez une géomembrane ou un composite avec une membrane.
Quelle épaisseur est la meilleure ?
Les géotextiles ne sont pas évalués par épaisseur en pratique. Choisissez en fonction de la résistance à la traction, de l'AOS, de la permittivité et de la survivabilité. L'épaisseur varie selon la construction, mais n'est pas le critère d'achat principal.
Puis-je le poser directement sur une argile très humide ?
Oui, mais faites un roulage de preuve et éliminez les zones de pompage si possible. Utilisez un coussin non tissé sur un sous-sol pointu, puis le tissé par-dessus si le risque de dommage est élevé.
Aggregate lisse ou texturé en surface ?
Un agrégat angulaire et bien calibré est préférable. Il s'imbrique avec le tissu et répartit la charge. Évitez les gros cailloux de taille unique qui peuvent perforer sans coussin.
Quelle recouvrement dois-je prévoir ?
Les chevauchements courants sont de 300 à 600 mm, selon la résistance et le sous-sol. Augmentez les chevauchements sur un sol très mou ou utilisez des joints cousus si spécifié.
Puis-je utiliser du géotextile tissé comme clôture de sédiments ?
Oui. De nombreuses clôtures de sédiments utilisent un tissu tissé avec des débits et des résistances spécifiques. Utilisez des piquets et des ancrages selon les codes locaux.
Quelle largeur de rouleau dois-je commander ?
Choisissez des largeurs qui réduisent le nombre de joints sur le chemin de circulation. Moins de joints signifient un travail plus rapide et moins de points faibles. Vérifiez l'accès au site et l'équipement de manutention.
Combien de temps puis-je le laisser exposé ?
Limitez l'exposition à la période indiquée par le fournisseur, souvent quelques semaines, pas des mois. Les stabilisateurs UV aident, mais couvrez dès que possible.
La couleur compte-t-elle ?
Le noir est standard en raison du noir de carbone. D'autres couleurs existent pour l'identification, mais elles nécessitent une stabilisation UV appropriée.
Comment vérifier la qualité lors de la livraison ?
Vérifiez les numéros d'identification des rouleaux avec le certificat d'analyse (COA), vérifiez l'emballage, mesurez la résistance à la traction et l'AOS d'un échantillon dans un laboratoire certifié si le projet est important, et enregistrez les conditions de stockage.
Conclusion
Le géotextile tissé offre une séparation forte et une rigidité précoce pour les routes, les cours et les plateformes. Choisissez le polymère et la qualité en fonction des besoins en sol et en eau, rédigez des tests clairs, et installez proprement pour des résultats fiables et reproductibles.
Le fabricant de géosynthétiques MJY s'engage depuis 15 ans à produire des matériaux géosynthétiques de haute qualité et est un leader reconnu dans l'industrie. Si vous souhaitez trouver un fournisseur fiable de géosynthétiques en un seul endroit pour votre projet ou votre entreprise, veuillez visiter notre site Web pour plus d'informations :