EIGENTUM
- Verbesserte Haltbarkeit:Durch Widerstand gegen Alkali und chemische Angriffe erweitert AR Fiberglas die Lebensdauer verstärkter Strukturen.
- Gewichtsreduzierung:Bietet Verstärkung ohne erhebliches Gewicht, was für groß angelegte Bauprojekte besonders vorteilhaft ist.
- Verbesserte Verarbeitbarkeit:Einfacher zu behandeln und zu installieren als herkömmliche Verstärkungsmaterialien wie Stahl.
- Vielseitigkeit:Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Bau-, Industrie- und Meeresumgebungen.
ANWENDUNG
- Glasfaserverstärkter Beton (GFRC):
- AR Fiberglas -Roving wird in GFRC ausführlich verwendet, um die Stärke und Haltbarkeit von Betonstrukturen zu verbessern. Es wird in Form von gehackten Strängen verwendet, die mit Beton gemischt werden, um seine Rissbeständigkeit und mechanische Eigenschaften zu verbessern.
- Betonprodukte vorgefertigt:
- Fevorige Komponenten wie Paneele, Fassaden und architektonische Elemente verwenden häufigAR FiberglasFür die Verstärkung zur Verbesserung ihrer Langlebigkeit und zur Verringerung des Gewichts ohne beeinträchtige strukturelle Integrität.
- Konstruktion und Infrastruktur:
- Es wird zur Verstärkung von Mörsern, Pflastern und anderen Baumaterialien verwendet, um ihren Widerstand gegen Risse und Verschlechterung zu verbessern, insbesondere in Umgebungen, in denen die Exposition gegenüber Alkali oder anderen Chemikalien ein Problem darstellt.
- Pipeline und Tankverstärkung:
- AR Fiberglas -Rovingwird in der Herstellung von Stahlbetonrohren und -tanks eingesetzt, wodurch ein Widerstand gegen chemische Angriffe und mechanische Verstärkung erfolgt.
- Meeres- und Industrieanwendungen:
- Die Resistenz des Materials gegen korrosive Umgebungen macht es ideal für Meerestrukturen und industrielle Anwendungen, bei denen die Exposition gegenüber aggressiven Chemikalien häufig vorkommt.
IDENTIFIKATION
Beispiel | E6R12-2400-512 |
Glasart | E6-Fiberglas zusammengebaut |
Zusammengebautes Roving | R |
Filamentdurchmesser μm | 12 |
Lineare Dichte, Tex | 2400, 4800 |
Größencode | 512 |
Überlegungen zur Verwendung:
- Kosten:Obwohl teurer als konventionellGlasfaserDie Vorteile in Bezug auf Haltbarkeit und Langlebigkeit rechtfertigen häufig die Kosten in kritischen Anwendungen.
- Kompatibilität:Die Gewährleistung der Kompatibilität mit anderen Materialien wie Beton ist für eine optimale Leistung von entscheidender Bedeutung.
- Verarbeitungsbedingungen:Die ordnungsgemäßen Handhabungs- und Verarbeitungsbedingungen sind erforderlich, um die Integrität und Eigenschaften der Glasfaser aufrechtzuerhalten.

Technische Parameter
Lineare Dichte (%) | Feuchtigkeitsgehalt (%) | Größengehalt (%) | Steifheit (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 Kartonboxen gepackt werden.
Pakethöhe MM (in) | 260 (10,2) | 260 (10,2) |
Paket in einem Durchmesser mm (in) | 100 (3,9) | 100 (3,9) |
Verpackung außerhalb des Durchmessers MM (in) | 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 Schicht | 16 | 12 |
Anzahl der Doffs pro Palette | 48 | 64 | 36 | 48 |
Nettogewicht pro Paletten kg (lb) | 816 (1799) | 1088 (2399) | 828 (1826) | 1104 (2434) |
Palettenlänge mm (in) | 1120 (44,1) | 1270 (50) |
Palettenbreite mm (in) | 1120 (44,1) | 960 (37,8) |
Palettenhöhe MM (in) | 940 (37) | 1200 (47,2) | 940 (37) | 1200 (47,2) |
