EIGENTUM
- Erhöhte Haltbarkeit:Durch die Beständigkeit gegen alkalische und chemische Angriffe verlängert AR-Glasfaser die Lebensdauer verstärkter Strukturen.
- Gewichtsreduktion:Bietet Verstärkung ohne nennenswerte Gewichtszunahme, was besonders bei großen Bauprojekten von Vorteil ist.
- Verbesserte Verarbeitbarkeit:Einfachere Handhabung und Installation im Vergleich zu herkömmlichen Verstärkungsmaterialien wie Stahl.
- Vielseitigkeit:Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen im Baugewerbe, in der Industrie und in Meeresumgebungen.
ANWENDUNG
- Glasfaserverstärkter Beton (GFRC):
- AR-Glasfaserroving wird in GFRC häufig verwendet, um die Festigkeit und Haltbarkeit von Betonkonstruktionen zu verbessern. Es wird in Form von geschnittenen Strängen verwendet, die mit Beton vermischt werden, um dessen Rissfestigkeit und mechanischen Eigenschaften zu verbessern.
- Fertigbetonprodukte:
- Häufig kommen vorgefertigte Bauteile wie Paneele, Fassaden und Architekturelemente zum EinsatzAR-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.
- Verstärkung von Rohrleitungen und Tanks:
- AR-Glasfaserrovingwird bei der Herstellung von Stahlbetonrohren und -tanks eingesetzt und sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe und mechanische Verstärkung.
- Marine- und Industrieanwendungen:
- Die Beständigkeit des Materials gegenüber korrosiven Umgebungen macht es ideal für Schiffskonstruktionen und industrielle Anwendungen, bei denen es häufig aggressiven Chemikalien ausgesetzt ist.
IDENTIFIKATION
Beispiel | E6R12-2400-512 |
Glastyp | E6-Glasfaser-Roving |
Zusammengebauter Roving | R |
Filamentdurchmesser μm | 12 |
Lineare Dichte, tex | 2400, 4800 |
Größencode | 512 |
Überlegungen zur Verwendung:
- Kosten:Obwohl teurer als herkömmlicheGlasfaser, rechtfertigen die Vorteile in Bezug auf Haltbarkeit und Langlebigkeit oft die Kosten in kritischen Anwendungen.
- Kompatibilität:Für eine optimale Leistung ist die Sicherstellung 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 (%) | Größeninhalt (%) | 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 (Zoll) | 260 (10,2) | 260 (10,2) |
Paketinnendurchmesser mm (Zoll) | 100 (3,9) | 100 (3,9) |
Verpackungsaußendurchmesser 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 Abzüge pro Schicht | 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) |