EIGENTUM
- Verbesserte Haltbarkeit:Durch die Beständigkeit gegen alkalische und chemische Angriffe verlängert AR-Glasfaser die Lebensdauer verstärkter Strukturen.
- Gewichtsreduktion:Sorgt für Verstärkung ohne nennenswertes Zusatzgewicht, was insbesondere bei großen Bauprojekten von Vorteil ist.
- Verbesserte Verarbeitbarkeit:Im Vergleich zu herkömmlichen Verstärkungsmaterialien wie Stahl ist es einfacher zu handhaben und zu installieren.
- Vielseitigkeit:Geeignet für eine breite Palette von Anwendungen im Bauwesen, in der Industrie und im maritimen Bereich.
ANWENDUNG
- Glasfaserbeton (GFRC):
- AR-Glasfaserroving wird häufig in GFRC verwendet, um die Festigkeit und Haltbarkeit von Betonkonstruktionen zu erhöhen. Es wird in Form von geschnittenen Strängen verwendet, die mit Beton vermischt werden, um dessen Rissbeständigkeit und mechanische Eigenschaften zu verbessern.
- Betonfertigteile:
- Vorgefertigte Komponenten wie Paneele, Fassaden und architektonische Elemente verwenden oftAR-Glasfaserzur Verstärkung, um ihre Langlebigkeit zu verbessern und das Gewicht zu reduzieren, ohne die strukturelle Integrität zu beeinträchtigen.
- Bau und Infrastruktur:
- Es wird zur Verstärkung von Mörtel, Putz und anderen Baumaterialien verwendet, um deren Widerstandsfähigkeit gegen Rissbildung und Zersetzung zu verbessern, insbesondere in Umgebungen, in denen die Einwirkung von Alkali oder anderen Chemikalien ein Problem darstellt.
- Rohrleitungs- und Tankverstärkung:
- AR-Glasfaserrovingwird bei der Herstellung von Stahlbetonrohren und -tanks eingesetzt und sorgt für Beständigkeit gegen chemische Angriffe und mechanische Verstärkung.
- Marine- und Industrieanwendungen:
- Aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit eignet sich das Material ideal für Schiffskonstruktionen und industrielle Anwendungen, bei denen es häufig aggressiven Chemikalien ausgesetzt ist.
IDENTIFIKATION
Beispiel | E6R12-2400-512 |
Glasart | E6-Glasfaser-Roving |
Zusammengesetztes Roving | R |
Filamentdurchmesser μm | 12 |
Lineare Dichte, tex | 2400, 4800 |
Größencode | 512 |
Hinweise zur Verwendung:
- Kosten:Obwohl teurer als herkömmlicheFiberglas, die Vorteile hinsichtlich Haltbarkeit und Langlebigkeit rechtfertigen bei kritischen Anwendungen oft die Kosten.
- Kompatibilität:Für eine optimale Leistung ist die Gewährleistung der Kompatibilität mit anderen Materialien wie Beton von entscheidender Bedeutung.
- Verarbeitungsbedingungen:Um die Integrität und Eigenschaften der Glasfaser zu erhalten, sind ordnungsgemäße Handhabungs- und Verarbeitungsbedingungen erforderlich.

TECHNISCHE PARAMETER
Lineare Dichte (%) | Feuchtigkeitsgehalt (%) | Größe Inhalt (%) | Steifigkeit (mm) |
ISO 1889 | ISO 3344 | ISO 1887 | ISO 3375 |
± 4 | ≤ 0,10 | 0,50 ± 0,15 | 110 ± 20 |
Verpackung
Das Produkt kann auf Paletten oder in kleinen Kartons verpackt werden.
Pakethöhe mm (Zoll) | 260 (10,2) | 260 (10,2) |
Innendurchmesser der Verpackung mm (in) | 100 (3,9) | 100 (3,9) |
Außendurchmesser der Verpackung mm (Zoll) | 270 (10,6) | 310 (12,2) |
Paketgewicht kg (lb) | 17 (37,5) | 23 (50,7) |
Anzahl der Schichten | 3 | 4 | 3 | 4 |
Anzahl der Doffs pro Lage | 16 | 12 |
Anzahl der Doffs pro Palette | 48 | 64 | 36 | 48 |
Nettogewicht pro Palette kg (lb) | 816 (1799) | 1088 (2399) | 828 (1826) | 1104 (2434) |
Palettenlänge mm (Zoll) | 1120 (44,1) | 1270 (50) |
Palettenbreite mm (Zoll) | 1120 (44,1) | 960 (37,8) |
Palettenhöhe mm (Zoll) | 940 (37) | 1200 (47,2) | 940 (37) | 1200 (47,2) |
