| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
Az üvegszál erősítésű betonacél (GFRP Rebar) egy nem fémes erősítőanyag, amelyet a hagyományos acél betonacél helyettesítésére terveztek a betonszerkezetekben, kiváló korrózióállóságot és mágneses semlegességet kínálva. A polimer mátrixba (általában vinil-észter vagy epoxi) ágyazott folytonos E-üveg vagy S-üvegszálakból álló betonacél pultrúzióval készül, így spirális bordákkal egységes, nagy szilárdságú kompozit jön létre a betonnal való optimális kötés érdekében.
A 6 mm-től 50 mm-ig terjedő átmérőben, a szabványos acél betonacél méreteknek megfelelő GFRP betonacél szakítószilárdsága 600-800 MPa – a nagy szilárdságú acéléhoz hasonlítható –, miközben az acél súlya mindössze 25%-a. Nem mágneses tulajdonságai és elektromos szigetelése (térfogat-ellenállás >10^12 Ω·cm) ideálissá teszik érzékeny környezetekben. A bordázott felület 8-12 MPa kötési szilárdságot biztosít, hatékony terhelésátvitelt biztosítva a betonmátrixra.
Korrózióállóság : Az acéllal ellentétben a GFRP betonacél nem rozsdásodik még kloridban gazdag környezetben (pl. tengerparti területeken, jégmentesített utak) vagy lúgos betonban sem, így legalább 50%-kal meghosszabbítja a szerkezet élettartamát.
Mágneses és elektromos semlegesség : Nem vezető és nem mágneses, kiküszöböli az elektromágneses interferenciát, így alkalmas kórházakban, adatközpontokban és mágneses levitációs technológiával rendelkező tranzitrendszerekben.
Termikus kompatibilitás : 10-12 x 10^-6/°C hőtágulási együtthatójával (CTE), szorosan illeszkedő betonhoz (12 x 10^-6/°C), minimálisra csökkenti a hőfeszültséget és a repedést a kompozit szerkezetekben.
Könnyű kezelhetőség : A könnyű súly csökkenti a szállítási költségeket és a munkaerő-ráfordítást, a beépítési sebesség 30%-kal gyorsabb, mint az acél betonacél, a kisebb súlynak és a csiszolófűrészekkel való könnyű vágásnak köszönhetően.
Tűzállóság : Ha tűzálló gyantákkal van összeállítva, a GFRP betonacél megfelel az ASTM E119 tűzállósági besorolásnak 500°C-ig 60 percig, magas épületekben és alagutakban.
Tengeri szerkezetek : Sós víznek kitett hidak, mólók és partfalak, ahol az acélbetét korróziója kritikus probléma.
Közlekedési infrastruktúra : Beton vasúti talpfák, metróalagutak és repülőtéri kifutópályák, csökkentve a karbantartási költségeket zord éghajlaton.
Ipari épületek : Padlók és alapok vegyi üzemekben vagy akkumulátortároló létesítményekben, amelyek védenek a savkiömléstől és az elektrokémiai korróziótól.
Elektromágnesesre érzékeny területek : Megerősítés MRI-szobákhoz, elektromos alállomásokhoz és kommunikációs tornyokhoz a jel interferenciájának megelőzése érdekében.
K: A GFRP betonacél speciális betonkeverék-konstrukciókat igényel??
V: Nem, szabványos betonkeverékek használhatók. A kötési szilárdság maximalizálása érdekében azonban a megfelelő fedővastagság (minimum 30 mm) és tömörítés biztosítása javasolt.
K: Hogyan befolyásolja szakítószilárdságát a hőmérséklet?
V: A szakítószilárdság a névleges érték 80%-a felett marad 60°C-on és 60%-a 100°C-on. Állandó, magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz forduljon a gyártóhoz a speciális készítményekért.
K: Hajlítható-e a helyszínen, mint acél betonacél?
V: Igen, használjon hidraulikus hajlítókat, amelyek minimális hajlítási sugara a rúd átmérőjének 6-8-szorosa (mérettől függően), hogy elkerülje a szálak károsodását. A túlzott hajlítás csökkentheti a szakítóképességet.
K: Mi az acél betonacél költségének összehasonlítása?
V: A kezdeti költségek 2-3-szor magasabbak, mint az acélé, de az életciklus-költségek alacsonyabbak a csökkentett karbantartás és a hosszabb élettartam miatt, különösen korrozív környezetben.
