Glasfaser-Bewehrungsstab aus GFK-Epoxidharz
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Glasfaser-Bewehrungsstab aus GFK-Epoxidharz

Glasfaser-Bewehrungsstab aus GFK-Epoxidharz

GFK-Bewehrungsstab Der glasfaserverstärkte Stab besteht aus Hochleistungsglasfaser, Epoxidharz, Härter und anderen Mater
Basisinformation
Modell Nr.20mm
MaßgeschneidertMaßgeschneidert
FarbeMehrfarbig
OberflächenbehandlungUnvollendet
Weg bildenPultrusion
FormTwist
TypBetonverstärkung
TransportpaketNormal
SpezifikationDie Nenndurchmesser sollten zwischen 6 mm und 36 mm liegen
WarenzeichenLEADFPR
HerkunftChina
HS-Code3916909000
Produktionskapazität500 Tonnen pro Monat
Produktbeschreibung
GFK-Bewehrungsstab

Glasfaserverstärkter Stab besteht aus Hochleistungsglasfaser, Epoxidharz, Härter und anderen Materialien unter Verwendung geeigneter Materialien

Formhärtungsprozess von Verbundstahl; Die Hochleistungsfaser ist das Verstärkungsmaterial und das Epoxidharz ist die Matrix

Material.Faser hat eine sehr hohe Zugfestigkeit, ist der Hauptlieferant der Festigkeit der Glasfaserverstärkung, hauptsächlich um die Last zu tragen,

Das Matrixmaterial hat die Rolle der Bindung und der Scherübertragung. Seine physikalischen Eigenschaften können die physikalischen Eigenschaften der Faserverstärkung beeinflussen

Materialien.

Produktmerkmale

• Nicht korrodierend, niemals rostend, wärmeisolierend, nicht leitend, antimagnetische Welle

• Es beträgt 25 % des Gewichts der Stahlstange und lässt sich leicht platzieren

• Die Zugfestigkeit ist 1,5-2 mal höher als die der Bewehrung und der Auszugswiderstand ist im Vergleich zur Bewehrung um 30 % erhöht

• 100 % Korrosionsbeständigkeit gegenüber alkalischen und sauren Umgebungen

Gängige Modelle und technische Parameter

Gfrp Epoxy Resin Fiberglass Rebar

Gängige Modelle und technische Parameter

· Die Nenndurchmesser sollten zwischen 6 mm und 36 mm liegen, und die Nenndurchmesser häufig verwendeter Glasfaserstangen betragen 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm und 32 mm. · Die Dichte des Glasfasermaterials liegt zwischen 1,9 g/cm3 und 2,2 g/cm3. · Befolgen Sie den Konstruktionscode: [China JT / t406-2003 glasfaserverstärkte Stäbe für den Tiefbau]

Vergleich von Glasfaser und Stahl
•Verwendung: GFK ist hinsichtlich der Leistung grundsätzlich mit Stahlstangen vergleichbar. Es hat eine gute Bindung zum Beton, eine hohe Zugfestigkeit und eine geringe Scherfestigkeit. Es kann problemlos direkt mit einer Verbundschildmaschine geschnitten werden, ohne dass es zu ungewöhnlichen Werkzeugschäden kommt. • In Bezug auf die Bauzeit: Die GFRP-Form wird direkt angepasst, wodurch die Verarbeitungsschritte gewöhnlicher Stahlstangen reduziert werden, während das Läppen den Schweißprozess ersetzt, was Zeit spart den Käfig herstellen.
Festigkeit: Die Zugfestigkeit von Stahlstangen beträgt 300–500 MP, die Zugfestigkeit von GFK beträgt 600–800 MP und die Zugfestigkeit von Glasfaserstangen ist besser als bei gewöhnlichen Stahlstangen, was 20 % höher ist als die von Stahlstangen derselben Spezifikation. Verbindung: Stahl schweißbar, Glasfaser mit U-Schnallen-Überlappung • Besonderer Zweck: Glasfaserverstärkung für nichtleitende, diamagnetische Wellen, Maschinenräume, CT-Räume und andere Gebäude mit Glasfaserverstärkung; Im Hinblick auf die Konstruktionssicherheit: durchgehende GFK-Käfigwand kann direkt von einer Schildvortriebsmaschine durchdrungen werden, wodurch gefährliche Situationen wie Schlamm, Wasser und Sand vermieden, die Kosten für den Abriss der durchgehenden Wand eingespart und gleichzeitig die Staub- und Lärmbelästigung reduziert werden können. • Was die Wirtschaftlichkeit betrifft: Im Vergleich zu gewöhnlichen Stahlstäben ist GFK leichter und reduziert somit die Produktionskosten des Käfigs. Gleichzeitig wird aufgrund des großen Glasfaserkäfigs die Breite der durchgehenden Wand verringert, die Anzahl der durchgehenden Wandschnittstellen aus i-Stahl oder Sperrrohr eingespart und die Kosten gesenkt. Korrosionsbeständigkeit: Mit der Zeit korrodieren Stahlstangen , was zur Aufrechterhaltung des Projekts führt. Allerdings handelt es sich bei GFK um eine neue Art von umweltfreundlichem Verstärkungsmaterial für den Umweltschutz, das häufig in Hochleistungsbeton (Zement) verwendet wird.

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