PROPRIÉTÉ
- Durabilité accrue :En résistant aux attaques alcalines et chimiques, la fibre de verre AR prolonge la durée de vie des structures renforcées.
- Réduction du poids :Il assure un renforcement sans ajouter de poids significatif, ce qui est particulièrement avantageux pour les projets de construction de grande envergure.
- Amélioration de la capacité de travail :Plus facile à manipuler et à installer que les matériaux de renforcement traditionnels comme l'acier.
- Versatilité:Adapté à une large gamme d'applications dans les secteurs de la construction, de l'industrie et du milieu marin.
APPLICATION
- Béton armé de fibres de verre (GFRC) :
- roving en fibre de verre AR Le béton fibré à ultra-hautes performances (BFUP) est largement utilisé pour renforcer la résistance et la durabilité des structures en béton. Il se présente sous forme de fibres coupées, mélangées au béton pour améliorer sa résistance à la fissuration et ses propriétés mécaniques.
- Produits en béton préfabriqué :
- Les composants préfabriqués, tels que les panneaux, les façades et les éléments architecturaux, sont souvent utilisésfibre de verre ARpour renforcer leur structure afin d'améliorer leur longévité et de réduire leur poids sans compromettre leur intégrité structurelle.
- Construction et infrastructures :
- Il est utilisé pour renforcer les mortiers, les enduits et autres matériaux de construction afin d'améliorer leur résistance à la fissuration et à la dégradation, notamment dans les environnements où l'exposition aux alcalis ou à d'autres produits chimiques est un problème.
- Renforcement des pipelines et des réservoirs :
- roving en fibre de verre ARIl est utilisé dans la production de tuyaux et de réservoirs en béton armé, offrant une résistance aux attaques chimiques et un renforcement mécanique.
- Applications marines et industrielles :
- La résistance de ce matériau aux environnements corrosifs le rend idéal pour les structures marines et les applications industrielles où l'exposition à des produits chimiques agressifs est fréquente.
IDENTIFICATION
| Exemple | E6R12-2400-512 |
| Type de verre | E6-roving assemblé en fibre de verre |
| Roving assemblé | R |
| Diamètre du filament μm | 12 |
| Densité linéaire, tex | 2400, 4800 |
| Code de taille | 512 |
Considérations relatives à l'utilisation :
- Coût:Bien que plus cher que conventionnelfibre de verreDans les applications critiques, les avantages en termes de durabilité et de longévité justifient souvent le coût.
- Compatibilité:Assurer la compatibilité avec d'autres matériaux, tels que le béton, est crucial pour des performances optimales.
- Conditions de traitement :Des conditions de manipulation et de traitement appropriées sont nécessaires pour préserver l'intégrité et les propriétés de la fibre de verre.

PARAMÈTRES TECHNIQUES
| Densité linéaire (%) | Teneur en humidité (%) | Taille Contenu (%)) | Rigidité (mm) |
| ISO 1889 | ISO 3344 | ISO 1887 | ISO 3375 |
| ± 4 | ≤ 0,10 | 0,50 ± 0,15 | 110 ± 20 |
Emballage
Le produit peut être emballé sur des palettes ou dans de petites boîtes en carton.
| Hauteur du colis mm (po) | 260 (10,2) | 260 (10,2) |
| Diamètre intérieur de l'emballage mm (po) | 100 (3,9) | 100 (3,9) |
| Diamètre extérieur de l'emballage mm (po) | 270 (10,6) | 310 (12,2) |
| Poids du colis kg (lb) | 17 (37,5) | 23 (50,7) |
| Nombre de couches | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Nombre de décollements par couche | 16 | 12 |
| Nombre de déchargements par palette | 48 | 64 | 36 | 48 |
| Poids net par palette kg (lb) | 816 (1799) | 1088 (2399) | 828 (1826) | 1104 (2434) |
| Longueur de la palette mm (po) | 1120 (44,1) | 1270 (50) |
| Largeur de la palette mm (po) | 1120 (44,1) | 960 (37,8) |
| Hauteur de la palette mm (po) | 940 (37) | 1200 (47,2) | 940 (37) | 1200 (47,2) |
