| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
XRT-PLS
xinrui-te
550340
------ xrt-ms
Полипропиленовое сетчатое волокно, изготовленное из 100% первичного полипропилена, напоминает тонкую сеть соединенных между собой моноволокон. Когда вы смешиваете его с бетоном, перемешивание и растирание могут разорвать горизонтальные связи, и нити или сетка полностью вытянутся — в результате бетон армируется огромным количеством полипропиленовых волокон (более 7 миллионов на м²).
Плотность (г/см3) | 0,91 +/- 0,01 | Эластичные модулы (MPA) | > 4000 |
Эквивалентный диаметр (гм) | 100 | Форма | Лучевая сеть |
Удлинение трещин (%) | ≥ 15 | Кислота и щелочная устойчивость | Сильный |
Предел прочности (МПа) | 400 минут. | Длина (мм) | Время 4 мм или 6 мм |
Точка плавления (℃) | 160–170 | Соотношение растягивания (%) | 5-10 |
◆ Повышение устойчивости к просачиванию ◆ Увеличение срока службы ◆ Увеличение устойчивости к растрескиванию ◆ Увеличение огнестойкости ◆ Усиление резкости и усталости
◆ Повышение прочности на растяжение, изгиб и складывание.
◆ Сильная стойкость к кислотам и щелочам и хорошая выносливость.
◆ Улучшение пластической деформации
Как правило, правильная длина волокна, добавляемого в бетон, составляет 18 мм, а для набрызг-бетона — 12 мм.
Обычно необходимое количество бетона составляет 0,9 кг/м3; гидроизоляционный слой моста требует 1,20-1,8 кг/м3; Набрызг -бетон в туннеле также составляет 1,8 кг/м3. Волокно оказывает большее воздействие на бетон в сочетании с активными соединениями, такими как кремнеземная зола, угольный порошок, измельченный шлак и порошок цеолита.
Предпочтителен двухосный горизонтальный смеситель; также допускается использование самоопускающегося цилиндрического смесителя.
Щебень, волокна и песок последовательно подаются в смеситель. После перемешивания в течение примерно 2-3 минут волокно полностью расправится. Затем добавьте цемент и воду и снова перемешайте, как обычно. Добавление материалов также можно производить как обычно, но время перемешивания следует увеличить более чем до 4 минут, чтобы обеспечить полное диспергирование волокна .
Вот краткая приблизительная оценка — основанная на нескольких разумных предположениях и типичных диапазонах ставок оплаты труда в США — приблизительных дополнительных затрат на рабочую силу на кубический метр / кубический ярд при смешивании волокон полипропиленовой сетки с бетоном.
Дополнительное рабочее время (за м³ бетона) | Нижняя почасовая ставка труда | Типичная почасовая ставка труда |
30 долларов США в час | 40 долларов США/час | |
Незначительное воздействие: 0 мин. | 0 | 0 |
Низкое воздействие: 5 мин. | 2,50 долл. США/м³ | 3,33 доллара США/м³ |
Умеренное воздействие: 10 мин. | 5,00 долл. США/м³ | $6,67/м³ |
Отмеченный:
1. Если волокна просто смешаны в сухом виде и накачка/укладка проходит гладко,
Обычно это «низкое воздействие» или «незначительное».
2.Краткая формула: добавленная стоимость ($/м³) = (часовая ставка ÷ 60) × дополнительные минуты.
Вывод: в большинстве случаев добавление сетчатых волокон не увеличивает трудозатраты или увеличивает их лишь незначительно.
Являясь ведущим производителем полипропиленовых сетчатых волокон, мы специализируемся на производстве первичного полипропиленового волокна премиум-класса для мирового строительного рынка. Мы предлагаем высококачественное полипропиленовое сетчатое волокно различной длины (например, 12 мм и 18 мм) для удовлетворения конкретных требований проекта, от торкретирования туннелей до накладок настила моста. Если вы ищете надежного производителя волокна из полипропиленовой сетки или оптового поставщика бетонного волокна, который обеспечит конкурентоспособные заводские цены, XRT-MS — ваш идеальный партнер. Наша усовершенствованная фибриллированная конструкция делает нас ведущим поставщиком армирующих волокон для бетона, предлагая легко диспергируемые решения, которые минимизируют трудозатраты и при этом максимизируют инженерные характеристики.
1. Вопрос: Может ли полипропиленовая сетка из волокна сократить долгосрочные затраты на обслуживание бетона?
А: Да. Волокно полипропиленовой сетки принципиально блокирует ранние микротрещины пластика, предотвращая просачивание воды, растрескивание и повреждение.
вызвано расширением трещин, что значительно снижает частоту последующего обслуживания дорожного покрытия, пола и туннеля, а также сокращает общую длину
стоимость срочного проекта.
2. Вопрос: В чем разница между армирующим волокном бетонной сетки и обычным штапельным волокном из моноволокна из полипропилена?
Ответ: Обычное моноволокно из полипропилена легко всплывает и неравномерно распределяется во время смешивания. Полипропиленовое сетчатое волокно представляет собой интегрированное
сетчатая структура, разделенная на миллионы нитей, равномерно распределенных внутри бетона после перемешивания, с гораздо более высоким 3D
плотность армирования и лучший контроль микротрещин без плавающего раствора.
3. Вопрос: Повлияет ли низкотемпературное зимнее строительство на характеристики полипропиленового фибриллированного волокна?
A: Полипропиленовое сетчатое волокно обладает превосходной низкотемпературной вязкостью, сохраняя стабильные характеристики растяжения и дисперсии.
при -20℃ без хрупкого разрушения во время зимнего смешивания и заливки. Это полипропиленовое сетчатое волокно стабильно работает в холодных регионах.
инфраструктурные и водные проекты.
4. Вопрос: Какие характеристики и упаковка доступны?
A: 0,6/0,9/1,0 кг/полиэтиленовый пакет или водорастворимый пакет, картонная или водорастворимая коробка, или пластиковый тканый мешок подходят.
Предложите услуги OEM/ODM.
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.