EIGENTUM
- Verbesserte Haltbarkeit:Durch seine Beständigkeit gegenüber Alkali- und Chemikalienangriffen verlängert AR-Glasfaser die Lebensdauer verstärkter Konstruktionen.
- Gewichtsreduktion:Bietet Verstärkung ohne nennenswertes Zusatzgewicht, was insbesondere bei groß angelegten Bauprojekten von Vorteil ist.
- Verbesserte Verarbeitbarkeit:Einfacher zu handhaben und zu installieren im Vergleich zu herkömmlichen Bewehrungsmaterialien wie Stahl.
- Vielseitigkeit:Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum im Bauwesen, in der Industrie und im maritimen Bereich.
ANWENDUNG
- Glasfaserverstärkter Beton (GFRC):
- AR-Glasfaserroving Glasfaserverstärkter Beton (GFRC) wird häufig zur Verbesserung der Festigkeit und Dauerhaftigkeit von Betonkonstruktionen eingesetzt. Er wird in Form von geschnittenen Fasern verwendet, die dem Beton beigemischt werden, um dessen Rissbeständigkeit und mechanische Eigenschaften zu verbessern.
- Betonfertigteile:
- Vorgefertigte Bauteile wie Paneele, Fassaden und Architekturelemente werden häufig verwendetAR-Fiberglaszur Verstärkung, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihr Gewicht zu reduzieren, ohne die strukturelle Integrität zu beeinträchtigen.
- Bauwesen und Infrastruktur:
- Es wird zur Verstärkung von Mörteln, Putzen und anderen Baustoffen verwendet, um deren Beständigkeit gegen Rissbildung und Zersetzung zu verbessern, insbesondere in Umgebungen, in denen die Einwirkung von Alkalien oder anderen Chemikalien ein Problem darstellt.
- Verstärkung von Rohrleitungen und Tanks:
- AR-Glasfaserrovingwird bei der Herstellung von Stahlbetonrohren und -behältern eingesetzt und bietet Beständigkeit gegen chemische Angriffe sowie mechanische Verstärkung.
- Marine- und Industrieanwendungen:
- Aufgrund seiner Beständigkeit gegenüber korrosiven Umgebungen eignet sich das Material ideal für maritime Bauwerke und industrielle Anwendungen, bei denen der Kontakt mit aggressiven Chemikalien üblich ist.
IDENTIFIKATION
| Beispiel | E6R12-2400-512 |
| Glasart | E6-Glasfaserverbundwerkstoff |
| Zusammengesetztes Roving | R |
| Filamentdurchmesser μm | 12 |
| Lineare Dichte, tex | 2400, 4800 |
| Größencode | 512 |
Hinweise zur Verwendung:
- Kosten:Obwohl teurer als herkömmlicheFiberglasDie Vorteile hinsichtlich Haltbarkeit und Langlebigkeit rechtfertigen in kritischen Anwendungen oft die Kosten.
- Kompatibilität:Die Gewährleistung der Kompatibilität mit anderen Materialien, wie beispielsweise Beton, ist für eine optimale Leistung von entscheidender Bedeutung.
- Verarbeitungsbedingungen:Für den Erhalt der Integrität und der Eigenschaften des Glasfasermaterials sind sachgemäße 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.
| Verpackungshöhe mm (in) | 260 (10.2) | 260 (10.2) |
| Innendurchmesser der Verpackung mm (in) | 100 (3,9) | 100 (3,9) |
| Gehäuseaußendurchmesser 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 abgelegten Schichten 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 (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) |
