I geotessili sono materiali ad alta resistenza alla trazione, mentre il terreno è un materiale a bassa resistenza alla trazione. La combinazione di suolo e geosintetici aumenta la capacità di sopportare carichi. Il grado di miglioramento della resistenza dipende sia dalla forza del materiale geosintetico sia dall'attrito tra il materiale geosintetico e il suolo. L'aggiunta ragionevole di materiale teso (geotessile) nel terreno può modificare la distribuzione delle sollecitazioni nel suolo e limitare la deformazione laterale del suolo, migliorando così la stabilità della struttura. Secondo i dati, esistono tre diverse forme di rinforzo del geotessile: (1) Tipo di diaframma: si verifica quando si posa il geotessile sulla superficie del terreno per strade temporanee; (2) Tipo di taglio: si verifica nel corpo del suolo Quando la forza, il geotessile e l'interfaccia del suolo producono un'azione di taglio diretto; (3) tipo di ancoraggio: il geotessile avvolge il suolo e quando la forza esercita l'effetto di trazione sul geotessile. La chiave è la resistenza all'attrito e l'impegno reciproco tra il geotessile e la superficie di contatto del suolo. Pertanto, le prestazioni dei geotessili devono essere simulate nella situazione reale (utilizzando il terreno effettivo nel progetto) per prove di taglio e trazione dirette per determinare attrito e morso. Utilizzati generalmente per progetti basati sul rinforzo, possono essere utilizzati geotessili tessuti, geogriglie, cinghie geotecniche, ecc.
Le prestazioni idrauliche dei geotessili sono anche un'importante proprietà di interazione tra suolo e geotessili, principalmente: l'effettiva dimensione dei pori e il coefficiente di permeabilità dei geotessili.





