| Удельный вес (г/см3): | |
|---|---|
| Расстояние между волокнами (мкм) (Дозировка 0,9/кг/м3): | |
| Номинальный диаметр (мкм): | |
| Предел прочности (МПа): | |
| Антикислоты и щелочи: | |
| штат: | |
| Количество: | |
Xrt-cf
xinrui-te
------XRT-CF
Наша бетонная фибра производится из уникальных альпийских растений путем профессиональной химической модификации и механической обработки. Это волокно, полученное из натуральных структур растительных клеток, отличается естественной гидрофильностью, высокой прочностью на разрыв и высоким модулем упругости. Сырые растения растут естественным путем, без искусственного выращивания, обеспечивая превосходное сцепление с поверхностью и сцепление внутри бетона.
В процессе производства специальные модифицированные добавки превращают сырое волокно в листовые мономеры. Это значительно упрощает хранение, транспортировку и подачу на объект нашего хлопьевидного диспергируемого целлюлозного волокна для бетона. При замачивании в воде и сбивания бетономешалками эти листовые мономеры равномерно расщепляются на отдельные тонкие нити. При смешивании с бетоном волокно предотвращает растрескивание, повышает механические характеристики и повышает долговечность, включая устойчивость к морозам и оттаиванию и непроницаемость.
Как профессиональный поставщик промышленного высокомодульного целлюлозного волокна, мы предлагаем это сертифицированное волокно, которое было включено в список 10 лучших мировых достижений в области бетонных технологий по версии PCA в 2005 году и одобрено ACI в качестве основного волокна для проектов бетонного строительства по всему миру.
Удельная гравитация (г/см3) | Расстояние между волокнами (UM) (дозировка0,9/кг/м3) | 500-700 | |
Средняя длина (мм) | Эластичный модуль (GPA) | 8-10 | |
Номинальный диаметр (гм) | Гидрофилия | Хороший | |
Прочность на растяжение (МПа) | 600-1000 | Удельная площадь поверхности (см2/г) | 20000-30000 |
Устойчивость к кислоте и щелочке | сильный | Сила связи | сильный |
Наше целлюлозное волокно обладает естественным водопоглощением, высокой прочностью сцепления, большой удельной поверхностью, высокой прочностью и прочностью на разрыв.
После смешивания с бетоном волокно распадается на бесчисленное количество равномерно распределенных тонких прядей при перемешивании воды и миксера.
Он эффективно предотвращает появление трещин, вызванных пластической усадкой, сухой усадкой и температурными изменениями.
Технические характеристики: Поскольку волокно короткое, тонкое, его трудно хранить и транспортировать, его обычно изготавливают в виде плоских квадратов.
Дозировка по бетону: 0,5-1 кг.
1. Вопрос: В каких строительных проектах можно использовать это целлюлозное волокно?
A: Это бетонное волокно широко применяется в готовом бетоне, дорожных и мостовых покрытиях, гидравлических противофильтрационных проектах, строительстве.
полы, туннели и элементы муниципального бетона.
2. Вопрос: Одинакова ли дозировка бетонной фибры для разных марок бетона?
Ответ: Дозировка зависит от марки бетона и его применения. Стандартная дозировка обычного бетона C25-C40 составляет 0,9–1,2 кг на кубический метр;
Дозировка увеличивается для гидравлического и высококачественного специального бетона.
3. Вопрос: Изменится ли осадка бетона после смешивания целлюлозного волокна?
A: Спад незначительно меняется при стандартной дозировке смешивания; вы можете легко отрегулировать осадку с помощью небольшого количества суперпластификатора, если
нужный.
4. Вопрос: Можете ли вы настроить спецификацию бетонного волокна в соответствии с требованиями проекта?
О: Доступна индивидуальная длина волокна, модифицированная формула и упаковка; настраиваем параметры гидравлики, пола и
проекты дорожного покрытия в соответствии с требованиями заказчика из бетонного волокна.
Узнайте, как моноволоконные синтетические волокна обеспечивают трехмерное армирование бетона, предотвращая появление трещин, заменяя стальную сетку и повышая долговечность конструкции.
Оптимизируйте бетонные полы с помощью гибридных макросинтетических волокон ПП. Замените стальную сетку, закройте трещины и повысьте долговечность с помощью армирования двойного действия.
Научитесь диагностировать дисбаланс бетонной смеси. В этом руководстве рассматриваются соотношения воды и цемента, дозировки добавок и испытания для обеспечения прочности конструкции.
Сравните пластификаторы и суперпластификаторы. Узнайте о сокращении количества воды, молекулярных механизмах и дозировке для оптимизации прочности и бюджета бетона.
Оптимизируйте контроль промышленного пенообразования с помощью точного дозирования, анализа первопричин и инженерных стратегий, чтобы предотвратить простои и максимизировать окупаемость процесса.
Руководство по использованию стальной фибры в бетоне: узнайте о структурных ограничениях, рентабельности инвестиций и о том, как заменить арматуру в плитах и торкрет-бетоне для более быстрого и долговечного строительства.
Узнайте, как поликарбоксилатные суперпластификаторы (PCE) оптимизируют бетон. Изучите вопросы сокращения потребления воды, применения UHPC/SCC и стратегии отбора экспертов.
Мастер поликарбоксилатный суперпластификатор (PCE) для высокопрочного бетона. Узнайте о сокращении количества воды на 50 %, сравнении порошка и жидкости и способах применения.
Оцените синтетические микроволокна для строительства и текстиля. Сбалансируйте структурные характеристики с соблюдением экологических требований и снижением рисков при выборе поставщиков.
Улучшите удобоукладываемость и долговечность бетона с помощью замедлителя схватывания на основе глюконата натрия. Узнайте об оптимальной дозировке, химических механизмах и преимуществах проекта.
Оптимизируйте состав бетонной смеси с помощью нашего руководства по водоредуцирующим агентам. Оцените PCE, SNF и лигнин, чтобы повысить долговечность, прочность и работоспособность.
Узнайте разницу между пеногасителями и пеногасителями. Овладейте профилактическим и реактивным контролем пенообразования для оптимизации эффективности промышленного процесса.
Традиционное строительство бетонных стен сталкивается с давним набором эксплуатационных проблем. Трудоемкая установка стальной сетки постоянно замедляет сроки реализации проекта. Со временем проникновение влаги создает серьезный риск растрескивания, поскольку внутренняя сталь начинает корродировать.
Традиционное вторичное армирование в значительной степени зависит от сварной проволочной сетки. Этот подход требует значительного ручного труда. Он часто страдает от неправильного размещения на рабочих местах. Хуже того, он редко предотвращает растрескивание при пластической усадке на ранней стадии.
Растущие затраты на асфальт, сильно модифицированный полимерами (PMA) и мембранные прослойки, поглощающие напряжения (SAMI), вынуждают инженеров дорожных покрытий искать альтернативные стратегии механического армирования.
Неконтролируемое пенообразование в промышленных процессах не только выглядит грязно. Это вызывает сильную кавитацию оборудования и существенно снижает полезную емкость резервуара. Это также замедляет производительность производства и приводит к появлению критических дефектов в готовой продукции.
Современное строительство автомагистралей и промышленных дорог сталкивается с огромным давлением. Владельцы проектов требуют агрессивно ускоренных сроков. Они также ожидают продления срока службы каждой тротуарной плиты.
Сегодня подрядчики по бетонным работам и инженеры-специалисты сталкиваются с растущими эксплуатационными проблемами. Непредсказуемые затраты на сталь часто снижают рентабельность проектов. Установка традиционной сварной проволочной сетки требует интенсивного ручного труда и замедляет график заливки.
В отрасли армирования бетона происходят масштабные изменения. Инженеры и подрядчики быстро отходят от трудоемких традиционных видов стали, таких как арматура и проволочная сетка. Усовершенствованные полимеры теперь предлагают более разумную и высокоэффективную альтернативу современным конструкциям.
Управление образованием пены остается серьезным препятствием в производстве продуктов питания, напитков и упаковки. Избыток пены существенно снижает производительность обработки. Это приводит к грязным разливам на этажах объектов. Вы должны контролировать это быстрое расширение макропены, не нарушая строгих правил безопасности при контакте с пищевыми продуктами.