| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
XRT-GFY
xinrui-te
------ – xrt-gfy
Стекловолоконная пряжа XRT-GFY изготовлена из ультратонких стеклянных нитей, поэтому она обладает высокими эксплуатационными характеристиками, высокой прочностью на разрыв и хорошей химической стойкостью. Прочное соединение и уникальная формула делают эту нить надежной, химически стойкой стекловолоконной нитью для армирования бетона, особенно подходящей для тонкосекционного бетона. Как производитель высокопрочной стекловолоконной пряжи, мы обеспечиваем точный размер и контроль нити, поэтому использование XRT-GFY повышает прочность и долговечность бетона, обеспечивая при этом чистую и изысканную отделку.
1. Сборные архитектурные панели, декоративные бетонные детали и изделия по индивидуальному заказу.
столешницы.
2. Детали конструкции, требующие облегченного усиления без уменьшения
грузоподъемность.
1. Автозапчасти (например, панели кузова и элементы усиления конструкции).
2. Морское использование: корпуса лодок из стеклопластика, морские конструкции и коррозионностойкие трубы.
3. Инфраструктурные резервуары, градирни, сантехническое оборудование и химически стойкие воздуховоды.
| Тестовый тестовый | тестирование Стандартное | статус соблюдения | результатов тестирования | требования |
|---|---|---|---|---|
| Бродячая линейная плотность (TEX) | ISO 1889 | 2400 ± 120 Tex | 2426 Tex | ПРОХОДИТЬ |
| Содержание влаги (%) | ISO 3344 | ≤ 0,1% | 0,04% | ПРОХОДИТЬ |
| Потеря при зажигании (%) | ISO 3344 | 1,05 ± 0,10% | 1,06% | ПРОХОДИТЬ |
| Жесткость (мм) | ISO 3375 | 120 ± 20 мм | 134 мм | ПРОХОДИТЬ |
| Лучевая рата (%) | Запатентованный метод | > 85% | 91,12% | ПРОХОДИТЬ |
*ПРИМЕЧАНИЕ: 'Beam Ratic ' исправлено до упорства луча (предполагаемая опечатка; если 'ratic '-это проприетарное термин, сохраняющий, как это, разъяснение).
Справочные стандарты:
Международный: ISO 1889, ISO 3344, ISO 3375
National: GB/T 18369–2001 (китайский стандарт для борьбы с стеклянным волокном)
Условия испытаний:
Температура окружающей среды: 20 ° C (± 2 ° C)
Относительная влажность: 70% (± 5%)
1. Высокий модуль упругости помогает укрепить бетон и сократить образование трещин при изгибе.
2. Низкое растяжение при разрыве обеспечивает стабильность размеров при тяжелых нагрузках.
1. Устойчив к щелочам в бетоне и агрессивным промышленным химикатам.
2. Коррозионная стойкость морского класса для морских и береговых сооружений.
1. Конструкция, не допускающая распыления, позволяет волокнам равномерно распределяться и выстраиваться в линию.
2. Проклейка улучшает смачивание смолы, уменьшает пустоты и делает композиты прочнее.
1. Тщательно проверено на соответствие национальным и международным стандартам надежности и прослеживаемости.
2. Постоянные партии гарантируют одинаковые результаты при крупномасштабном производстве.
Несмотря на то, что XRT-GFY оптимизирован для армирования бетона, его универсальность распространяется на:
Aerospace: легкие композитные компоненты для неструктурных применений.
Энергия ветра: подкрепление в прототипах турбинного лезвия и ремонтные материалы.
Гражданское строительство: сейсмическая модернизация бетонных конструкций и применений с выстрелами.
1. Вопрос: Подходит ли стекловолоконная пряжа XRT-GFY для тонкостенного бетона и скульптур из стеклофибробетона?
А: Абсолютно. Наша ультратонкая стекловолоконная пряжа отличается высокой прочностью на разрыв и мягкой текстурой, которая не блокирует поверхность формы.
во время кастинга. Нить из стекловолокна обеспечивает деликатную отделку поверхности тонкосекционного бетона, облицовки стен из стеклофибробетона и бетона.
скульптуры без видимых следов волокон.
2. Вопрос: Сколько стекловолоконной пряжи XRT-GFY следует добавлять в бетонный раствор?
Ответ: Стандартная дозировка этой стекловолоконной пряжи для армирования бетона составляет 1,2–2,5% от массы цемента. Для ультратонкого бетона
компонентов или раствора против растрескивания, мы рекомендуем дозировку 2,0–3,0%. Бесплатные образцы для тестирования пропорций смешивания доступны для оптовой продажи.
покупатели корректируют формулу.
3. Вопрос: Будет ли пряжа из стекловолокна вызывать блокировку насоса во время строительства бетона?
Ответ: Наша стекловолоконная пряжа XRT-GFY использует точный контроль нити и специальную формулу калибровки; нити расходятся независимо друг от друга
При правильном процессе смешивания нить из стекловолокна обладает отличной прокачиваемостью и не вызывает засорения трубопровода.
линии по производству коммерческого бетона.
4. Вопрос: Можете ли вы настроить характеристики стекловолоконной пряжи для армирования бетона?
О: Как профессиональный производитель высокопрочной пряжи из стекловолокна, мы поддерживаем индивидуальную толщину нити, текс пряжи, формулу калибровки.
и пакет для конкретных проектов по борьбе с трещинами. Мы подгоняем индивидуальный размер в соответствии с цементом и поликарбоксилатом заказчика.
система суперпластификаторов и добавок к бетону.
5. Вопрос: Какие преимущества дает стекловолоконная пряжа индивидуального размера при смешивании бетона?
Ответ: Обработка по индивидуальному заказу является основной технологией нашей стекловолоконной пряжи для армирования бетона. Укрепляет силу сцепления
между стеклянными нитями и цементной матрицей, обеспечивает равномерную дисперсию волокон во время смешивания, предотвращает агломерацию волокон, снижает
водопотребление бетонной смеси и обеспечивает постоянную защиту от растрескивания тонкосекционного бетона.
Узнайте, как моноволоконные синтетические волокна обеспечивают трехмерное армирование бетона, предотвращая появление трещин, заменяя стальную сетку и повышая долговечность конструкции.
Улучшите удобоукладываемость и долговечность бетона с помощью замедлителя схватывания на основе глюконата натрия. Узнайте об оптимальной дозировке, химических механизмах и преимуществах проекта.
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.
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.