termékek

Üvegszállal megerősített polimer rudak

rövid leírás:

A mélyépítéshez használt üvegszálas merevítőrudak lúgmentes üvegszálas (E-Glass) sodratlan, 1%-nál kevesebb lúgtartalmú rovingból vagy nagy szakítószilárdságú üvegszálas (S) sodratlan elő- és gyantamátrixból (epoxigyanta, vinilgyanta) készülnek, térhálósító szer és egyéb anyagok, öntéssel és vulkanizálási eljárással kompozit, GFRP rudakként.


  • Termék neve:Üvegszál erősítés
  • Felületkezelés:sima vagy homokos bevonat
  • Feldolgozó szolgáltatás:Vágás
  • Alkalmazás:építési épület
  • Termék részletek

    Termékcímkék

    Részletes Bevezetés
    Szállal megerősített kompozitok (FRP) az építőmérnöki alkalmazásokban a „szerkezeti tartóssági problémák és bizonyos speciális munkakörülmények között a könnyű, nagy szilárdságú, anizotróp jellemzőinek érvényesítése érdekében”, az alkalmazási technológia jelenlegi szintjével és a piaci feltételekkel kombinálva – állítják iparági szakértők. úgy vélik, hogy alkalmazása szelektív. A metrópajzs vágás betonszerkezet, kiváló minőségű autópálya lejtők és az alagút alátámasztás, ellenáll a vegyi erózió és egyéb területeken mutatott kiváló alkalmazási teljesítményt, egyre inkább elfogadott az építőipari egység.
    Termékleírás
    A névleges átmérő 10 mm és 36 mm között van. A GFRP rudak ajánlott névleges átmérője 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm és 32 mm.

    Projekt GFRP rudak Üreges fugázó rúd (OD/ID)
    Teljesítmény/modell BHZ18 BHZ20 BHZ22 BHZ25 BHZ28 BHZ32 BH25 BH28 BH32
    Átmérő 18 20 22 25 28 32 25/12 25/12 32/15
    A következő technikai mutatók nem kisebbek, mint
    Rúdtest szakítószilárdsága (KN) 140 157 200 270 307 401 200 251 313
    Szakítószilárdság (MPa) 550 550 550 550 500 500 550 500 500
    Nyírószilárdság (MPa) 110 110
    Rugalmassági modulus (GPa) 40 20
    Végső húzófeszültség (%) 1.2 1.2
    Anya szakítószilárdsága (KN) 70 75 80 90 100 100 70 100 100
    Raklap teherbírás (KN) 70 75 80 90 100 100 90 100 100

    Megjegyzések: Az egyéb követelményeknek meg kell felelniük a JG/T406-2013 „Üvegszállal megerősített műanyag építőmérnöki célra” ipari szabvány előírásainak.

    műhely

    Alkalmazástechnika
    1. Geotechnikai tervezés GFRP horgonytartó technológiával
    Az alagút-, lejtő- és metróprojektek geotechnikai lehorgonyzást foglalnak magukban, a horgonyzáshoz gyakran nagy szakítószilárdságú acélt használnak horgonyrúdként, a GFRP rúd hosszú távon rossz geológiai körülmények között jó korrózióállósággal rendelkezik, a GFRP rúd acél horgonyrudak helyett, nincs szükség korróziós kezelésre , nagy szakítószilárdság, könnyű súly és könnyű gyártás, szállítás és telepítés előnyei, jelenleg a GFRP rudat egyre gyakrabban használják horgonyrúdként geotechnikai projektekhez. Jelenleg a GFRP rudakat egyre inkább horgonyzórudakként használják a geotechnikai mérnökökben.
    2. Öninduktív GFRP rúd intelligens felügyeleti technológia
    A szálrács-érzékelők számos egyedi előnnyel rendelkeznek a hagyományos erőérzékelőkkel szemben, mint például az érzékelőfej egyszerű felépítése, kis méret, könnyű súly, jó ismételhetőség, anti-elektromágneses interferencia, nagy érzékenység, változó forma és a GFRP rúdba ültethetőség a gyártási folyamatban. A LU-VE GFRP Smart Bar LU-VE GFRP rudak és szálrács-érzékelők kombinációja, jó tartóssággal, kiváló kiépítési túléléssel és érzékeny alakváltozás-átviteli jellemzőkkel, alkalmas mélyépítésre és más területekre, valamint építésre és szervizelésre zord körülmények között. környezeti feltételek.

    Öninduktív GFRP rúd intelligens felügyeleti technológia

    3. Pajzs vágható beton megerősítési technológia
    Annak érdekében, hogy megakadályozzák a víz vagy a talaj beszivárgását víznyomás hatására a beton acélmerevítésének mesterséges eltávolítása miatt a metró burkolati szerkezetében, a vízzáró falon kívül, a dolgozóknak sűrű talajt vagy akár sima betont kell kitölteniük. . Az ilyen műveletek kétségtelenül növelik a dolgozók munkaintenzitását és a földalatti alagút feltárásának ciklusidejét. A megoldás a GFRP rúdketrec használata az acélkerec helyett, amely a metró végburkolatának betonszerkezetében használható, nem csak a teherbírása felel meg a követelményeknek, hanem annak is köszönhető, hogy a GFRP rúdbeton szerkezet rendelkezik a Előnye, hogy a burkolaton áthaladó pajzsgépben (TBM) vágható, ami nagymértékben kiküszöböli a dolgozók gyakori be- és kimenését a munkaaknákba, ami felgyorsulhat. az építkezés sebessége és a biztonság.
    4. GFRP bar ETC sáv alkalmazási technológia
    A meglévő ETC sávok az áthaladás információinak elvesztésében, sőt ismétlődő levezetésben, a szomszédos utak interferenciájában, a tranzakciós információk ismételt feltöltésében és a tranzakciós sikertelenségben stb., a járdán acél helyett nem mágneses és nem vezető GFRP rudak használatában állnak fenn. lelassíthatja ezt a jelenséget.
    5. GFRP rúd folyamatos vasbeton burkolat
    Folyamatosan vasbeton burkolat (CRCP) kényelmes vezetéssel, nagy teherbírással, tartós, könnyű karbantartással és egyéb jelentős előnyökkel, üvegszálas merevítőrudak (GFRP) használata acél helyett erre a burkolatszerkezetre, mindkettő a könnyű könnyűség hátrányainak leküzdésére. az acél korróziója, hanem a folyamatosan vasbeton burkolat előnyeinek megőrzése, de a burkolatszerkezeten belüli feszültség csökkentése is.
    6. Őszi és téli GFRP rúd anti-CI betonfelhordási technológia
    A téli utak jegesedésének gyakori jelensége miatt a sós jégmentesítés az egyik gazdaságosabb és hatékonyabb módszer, a kloridionok pedig a vasbeton burkolatok betonacél korróziójának fő okozói. A GFRP rudak kiváló korrózióállóságának használata acél helyett megnövelheti a járda élettartamát.
    7. GFRP rúd tengeri beton megerősítési technológia
    Az acélmerevítés kloridkorróziója a tengeri projektekben a vasbeton szerkezetek tartósságát befolyásoló legalapvetőbb tényező. A kikötői terminálokban gyakran használt nagy fesztávú gerenda-födém szerkezet önsúlya és nagy terhelése miatt a hossztartó fesztávjában és a támasznál hatalmas hajlítónyomatékoknak és nyíróerőknek van kitéve, amelyek fordulat repedések kialakulását okozza. A tengervíz hatására ezek a lokalizált merevítőrudak nagyon rövid időn belül korrodálódhatnak, ami a teljes szerkezet teherbíró képességének csökkenését eredményezi, ami befolyásolja a rakpart normál használatát, vagy akár biztonsági baleseteket is. .
    Alkalmazási terület: partfal, vízparti épületszerkezet, akvakultúra-tó, mesterséges zátony, víztörő szerkezet, úszódokk
    stb.
    8. A GFRP rudak egyéb speciális alkalmazásai
    (1) Anti-elektromágneses interferencia speciális alkalmazás
    Acélrudak, rézrudak helyett használhatók repülőtéri és katonai létesítmények antiradar-interferencia-berendezései, érzékeny katonai felszereléseket vizsgáló létesítmények, betonfalak, egészségügyi egység MRI-berendezései, geomágneses obszervatórium, magfúziós épületek, repülőtéri parancsnoki tornyok stb. stb. GFRP rudak betonerősítő anyagként.
    (2) Szendvics fali panel csatlakozók
    Az előregyártott szendvics szigetelésű falpanel két beton oldallapból és egy szigetelőrétegből áll a közepén. A szerkezet az újonnan bevezetett OP-SW300 üvegszál erősítésű kompozit anyagból (GFRP) csatlakozókat alkalmazza a hőszigetelő lapon keresztül, hogy összekapcsolja a két beton oldallapot, így a hőszigetelő fal teljesen kiküszöböli a hideghidakat a szerkezetben. Ez a termék nem csak az LU-VE GFRP inak nem hővezető képességét használja ki, hanem a szendvicsfal kombinációs hatását is teljes mértékben megjátssza.

    Alkalmazások


  • Előző:
  • Következő:

  • Írja ide üzenetét és küldje el nekünk