штат: | |
---|---|
Количество: | |
Xrt-plh
xinrui-te
550340
Макро -структурное синтетическое полимер PP полипропиленовое гибридное волокно для бетона
------ xrt-HPF
Полипропиленовое гибридное волокно - введение :
Полипропиленовое гибридное волокно представляет собой высокопроизводительное макросинтетическое волокно, изготовленное из полимеров девственницы.
Он сочетает в себе извращенное волокно и сетчатое волокно для обеспечения превосходного структурного подкрепления.
Спроектирован для долговечности и универсальности, это волокно демонстрирует высокую прочность на растяжение, отличную дисперсию и выдающуюся
коррозионная стойкость.
Полипропиленовое гибридное волокно Первичное применение:
Инфраструктура: дороги, мосты, туннели и подземные гидроизоляционные системы.
Строительство: промышленные и гражданские сооружения (кровель, стены, подвалы, бассейны).
Решения долговечности: профилактика трещин, устойчивость к усталости и долгосрочная структурная целостность.
Полипропиленовые гибридные волоконные функции и преимущества:
Высшая дисперсия - обеспечивает равномерное распределение в бетонных/растворных матрицах.
Высокая прочность на растяжение и сдвиг-повышает несущую способность и структурную устойчивость.
Сопротивление трещин-уменьшает микро/макросфер в закаленном бетоне.
Усталость и коррозионная устойчивость - продлевает срок службы в суровых условиях.
Исключительная выносливость - улучшает воздействие сопротивления и устойчивости к деформации.
Это волокно является оптимальным решением для современных строительных задач, сбалансируя экономическую эффективность с долгосрочной производительностью.
Материал: | 100% сырой полипропилен |
Плотность: | 0,91 г/см3 |
Длина: | 54 мм или индивидуально |
Форма: | искажен |
Тип: | гибридный и не гибридный |
Диаметр: | 0,3-6 мм |
Предел прочности: | 450 МПа мин |
Электронный модул: | 7500 МПа мин |
Удлинение: | 12% |
Точка плавления: | 167 ℃ |
Цвет: | серый и белый или индивидуальный |
Полипропиленовое гибридное волокно в бетоне: производительность и применение:
Управление трещинами и конструктивное подкрепление
Уменьшает пластиковые трещины усадки на 70-90% (ASTM C157).
Контролирует макрокраки (ширина <0,1 мм) и макрокраки в закаленном бетоне.
Улучшенная долговечность
Сопротивление замораживания-оттаивания: увеличивает циклы до отказа на 30-50% (ASTM C666).
Устойчивость к истиранию: уменьшает износ поверхности на 20-40% (ASTM C944).
Улучшенная прочность
Устойчивость к воздействию: улучшается на 3-5x против простого бетона (тестирование ACI 544).
Поведение после трещины: поддерживает несущую грузоподъемность после растрескивания.
Работоспособность и однородность
Уменьшает кровотечение/сегрегацию на 40-60% , обеспечивая единую консистенцию смеси.
ПРИЛОЖЕНИЕ | Дозировка (кг/м³) | Ключевое преимущество |
---|---|---|
Промышленные полы | 0,6–1,2 | Антикарная, высокая износостойкость |
Мостовые палубы | 0,9–1,5 | Защита от замораживания оттаивания, устойчивость к усталости |
Сборник бетона | 0,6–1,0 | Устойчивость к воздействию, уменьшенное повреждение обработки |
Shotcrete (туннели) | 1,0–2,0 | Контроль трещин раннего возраста, сплоченность |
Морские структуры | 1,0–1,8 | Устойчивость |
Тип клетчатки: полипропилен девственного сополимера (100% чистый, без переработанного содержания).
Длина: 12–50 мм (настраивается для потребностей проекта).
Прочность на растяжение: 450-560 МПа (превышает ASTM C1116/C1116M).
Точка плавления: 160-170 ° C, обеспечивая стабильность в горячих климатах.
Против. Стальные волокна: легче, без риска коррозии и легче смешать.
Против. Волокна PVA: более высокая прочность на растяжение и более низкая стоимость.
Идеально подходит для: среды высокого стресса (склады, аэропорты, плотины) и декоративного бетона (уменьшенные дефекты поверхности).
Макро -структурное синтетическое полимер PP полипропиленовое гибридное волокно для бетона
------ xrt-HPF
Полипропиленовое гибридное волокно - введение :
Полипропиленовое гибридное волокно представляет собой высокопроизводительное макросинтетическое волокно, изготовленное из полимеров девственницы.
Он сочетает в себе извращенное волокно и сетчатое волокно для обеспечения превосходного структурного подкрепления.
Спроектирован для долговечности и универсальности, это волокно демонстрирует высокую прочность на растяжение, отличную дисперсию и выдающуюся
коррозионная стойкость.
Полипропиленовое гибридное волокно Первичное применение:
Инфраструктура: дороги, мосты, туннели и подземные гидроизоляционные системы.
Строительство: промышленные и гражданские сооружения (кровель, стены, подвалы, бассейны).
Решения долговечности: профилактика трещин, устойчивость к усталости и долгосрочная структурная целостность.
Полипропиленовые гибридные волоконные функции и преимущества:
Высшая дисперсия - обеспечивает равномерное распределение в бетонных/растворных матрицах.
Высокая прочность на растяжение и сдвиг-повышает несущую способность и структурную устойчивость.
Сопротивление трещин-уменьшает микро/макросфер в закаленном бетоне.
Усталость и коррозионная устойчивость - продлевает срок службы в суровых условиях.
Исключительная выносливость - улучшает воздействие сопротивления и устойчивости к деформации.
Это волокно является оптимальным решением для современных строительных задач, сбалансируя экономическую эффективность с долгосрочной производительностью.
Материал: | 100% сырой полипропилен |
Плотность: | 0,91 г/см3 |
Длина: | 54 мм или индивидуально |
Форма: | искажен |
Тип: | гибридный и не гибридный |
Диаметр: | 0,3-6 мм |
Предел прочности: | 450 МПа мин |
Электронный модул: | 7500 МПа мин |
Удлинение: | 12% |
Точка плавления: | 167 ℃ |
Цвет: | серый и белый или индивидуальный |
Полипропиленовое гибридное волокно в бетоне: производительность и применение:
Управление трещинами и конструктивное подкрепление
Уменьшает пластиковые трещины усадки на 70-90% (ASTM C157).
Контролирует макрокраки (ширина <0,1 мм) и макрокраки в закаленном бетоне.
Улучшенная долговечность
Сопротивление замораживания-оттаивания: увеличивает циклы до отказа на 30-50% (ASTM C666).
Устойчивость к истиранию: уменьшает износ поверхности на 20-40% (ASTM C944).
Улучшенная прочность
Устойчивость к воздействию: улучшается на 3-5x против простого бетона (тестирование ACI 544).
Поведение после трещины: поддерживает несущую грузоподъемность после растрескивания.
Работоспособность и однородность
Уменьшает кровотечение/сегрегацию на 40-60% , обеспечивая единую консистенцию смеси.
ПРИЛОЖЕНИЕ | Дозировка (кг/м³) | Ключевое преимущество |
---|---|---|
Промышленные полы | 0,6–1,2 | Антикарная, высокая износостойкость |
Мостовые палубы | 0,9–1,5 | Защита от замораживания оттаивания, устойчивость к усталости |
Сборник бетона | 0,6–1,0 | Устойчивость к воздействию, уменьшенное повреждение обработки |
Shotcrete (туннели) | 1,0–2,0 | Контроль трещин раннего возраста, сплоченность |
Морские структуры | 1,0–1,8 | Устойчивость |
Тип клетчатки: полипропилен девственного сополимера (100% чистый, без переработанного содержания).
Длина: 12–50 мм (настраивается для потребностей проекта).
Прочность на растяжение: 450-560 МПа (превышает ASTM C1116/C1116M).
Точка плавления: 160-170 ° C, обеспечивая стабильность в горячих климатах.
Против. Стальные волокна: легче, без риска коррозии и легче смешать.
Против. Волокна PVA: более высокая прочность на растяжение и более низкая стоимость.
Идеально подходит для: среды высокого стресса (склады, аэропорты, плотины) и декоративного бетона (уменьшенные дефекты поверхности).
Бетон на уровне введения становится все более популярным в современной конструкции благодаря своей способности производить гладкие, долговечные и высококачественные поверхности.
Инновационное применение полимерных макро -синтетических волокон в транспортной технике в сфере транспортной техники, стремление к долговечности, эффективности и устойчивости имеют первостепенное значение. Среди инновационных материалов революционизируют эту область, полимерные макро -синтетические волокна (PMS
Бетон долгое время был основой конструкции, ценится за прочность на сжатие и долговечность. Однако его неотъемлемая слабость натяжения часто приводит к растрескиванию, особенно при нагрузке или из -за факторов окружающей среды. Эволюция методов подкрепления рассмотрела эту проблему, w
Бетонные стены являются краеугольным камнем современного строительства, обеспечивающего конструктивную целостность и эстетическую привлекательность. Однако проблемы обеспечения долговечности и предотвращения структурных сбоев остаются постоянной проблемой для инженеров и строителей. Среди инновационных решений этих проблем, PO
Введение в бетон, также известный как Shotcrete, является универсальным и эффективным методом нанесения бетона, который широко используется в строительстве и технике. Его способность придерживаться сложных поверхностей и конструкций делает его идеальным для различных применений, от облицовки туннелей до наклона Stabi
Бетон уже давно является фундаментальным материалом в строительстве, но его производство отвечает за значительную часть глобальных выбросов углекислого газа. Поскольку строительная отрасль ищет более устойчивые практики, использование макро -синтетических волокон в бетонных стенах привлекает внимание как
Бетон является фундаментальным строительным материалом в строительной отрасли. Тем не менее, его хрупкость и восприимчивость к растрескиванию долгое время были проблемами для инженеров и строителей. Для решения этих проблем появились инновационные решения, такие как полипропилен (PP) гибридные макро -синтетические волокна
Волокна долгое время были неотъемлемой частью строительной отрасли. Они используются в бетоне для улучшения его механических и физических свойств. Различные типы волокон используются для различных целей, но полипропиленовые волокна являются наиболее универсальными и широко используемыми. Эта статья будет бывшая
Синтетические волокна широко используются в текстильной промышленности в течение многих лет, предлагая ряд преимуществ, таких как долговечность, доступность и универсальность. Тем не менее, производство и использование синтетических волокон также вызвали экологические проблемы, особенно в отношении микропластического загрязнения
ПП волокон, или полипропиленовые волокна, представляют собой тип синтетического волокна, изготовленного из полипропилена, термопластичного полимера. Эти волокна известны своими превосходными свойствами, включая высокую прочность, низкую плотность и сопротивление влаге, химических веществам и ультрафиолетовым излучением. PP волокна используются в различных приложениях
В отрасли строительства и гражданского строительства синтетические волокна все чаще признаются за их способность повысить производительность бетонных и других строительных материалов. Эти волокна, изготовленные из синтетических материалов, таких как полипропилен, полиэтилен, нейлон и полиэстер, P
В мире бетонной конструкции выбор правильного метода армирования имеет решающее значение для успеха любого проекта. Двумя популярными вариантами на рынке являются традиционные методы подкрепления, такие как стальная арматура и проволочная сетка, а также инновационные решения, такие как полипропиленовые волокна. Эта статья будет
В постоянно развивающемся мире текстиля синтетические волокна стали изменением игры, революционизируя отрасль своими замечательными свойствами и универсальностью. Среди различных типов синтетических волокон микро и макроволокнисты выделяются как самый популярный выбор для производителей, ищущих
Полиэфирные и полипропиленовые волокна являются синтетическими материалами, обычно используемыми в текстиле и других приложениях. Тем не менее, они обладают различными свойствами и характеристиками, которые делают их подходящими для различного использования. Понимание этих различий имеет важное значение для бизнеса и промышленности
Мир строительства и гражданского строительства свидетельствует о преобразующем сдвиге к более устойчивой и устойчивой инфраструктуре. Среди ключевых игроков в этой эволюции - полипропиленовые сетчатые микроинтетические волокна, которые все чаще признаются за их значительную роль в повышении
Xinrui-Te отслеживает новейшие разработки международных водоредуцирующих агентов, особенно поликарбоксилатных водоредуцирующих агентов. Систематически изучал различные аспекты, такие как выбор сырья, дизайн молекулярной структуры, механизм действия, процесс синтетического производства, снижение затрат.
Бетон, армированный фиброй, повышает долговечность бетона за счет уменьшения ширины трещин, которые обычно возникают в результате пластической усадки, усадки при длительной высыхании и термических изменений. Наши синтетические армирующие волокна обеспечивают превосходную прочность, долговечность и эстетичный вид поверхности.
Под долговечностью бетона понимается способность бетона противостоять воздействию окружающей среды и выдерживать длительное использование без повреждений, если он соответствует проектным требованиям. Повышение долговечности бетона имеет важное практическое и долгосрочное значение для продления срока службы.
1. Внедрение стальной фибры. Свойства стальной фибры сильно различаются из-за разных методов производства. Например, предел прочности холоднотянутой стальной проволоки составляет 380-3000 МПа, предел прочности холоднокатаной полосы методом резки - 600-900 МПа, а метод фрезерования стальных слитков - i.
Будучи высокопрочным, долговечным и легким армирующим материалом, дорожное волокно может значительно улучшить механические свойства асфальтового покрытия, тем самым продлевая усталостный срок службы конструкции дорожного покрытия. Серьезное раннее повреждение асфальтового покрытия связано с внешними факторами, такими как долгосрочное воздействие.