| Плотность (г/см3): | |
|---|---|
| Упругие модули (МПа): | |
| Форма: | |
| Имя: | |
| Длина (мм): | |
| Цвет : | |
| штат: | |
| Количество: | |
XRT-WPF
xinrui-te
550340
----- XRT-WPF
Волнистые волокна полипропилена (ПП) представляют собой высокоэффективные синтетические макроволокна, предназначенные для замены традиционных стальных волокон в бетоне.
Их волнистая форма улучшает сцепление с цементной матрицей, обеспечивая лучший контроль над трещинами, более длительный срок службы и более простое обращение - без недостатков стали.
Полипропилена волнистые волокна спецификация
Плотность (г/см3) | 0.91 | Эластичные модулы (MPA) | > 4000 |
Длина (мм) | 20,30,40,48,50,54 | Эквивалентный DIA (мм) | 0,9 мм |
Форма | Undee /Wave | Соотношение трещин (%) | ≤15 +/- 5 |
Устойчивость к кислоте и щелочи | Сильный | Вода впитывающая способность | Нет |
Прочность на растяжение (МПа) | ≥460 | Точка расплава, C. Дег. | ≥160 |
● Рекомендуйте добавить сумму: 2,0 - 3,0 кг на кубический метр цементного бетона.
● длина: обычное использование, устойчивое к растрескиванию: 50 мм. Для торкрет-бетона: 20-50 мм.
● Процесс смешивания: такой же, как общий цементный бетон
● Пакет: 1 кг на сумку, 7 кг/пластиковая тканая сумка, около 3000 кг/1x20`gp или 7500 кг/1x40`hqithout.
Пакет
Загрузка
В контейнере
Добавлено в бетон
Лучшее сцепление: волны фиксируются в цементе, поэтому волокна не вырываются легко.
Более прочный бетон: волны поглощают энергию, улучшая ударную вязкость и ударопрочность после трещин.
Отличный контроль над растрескиванием: предотвращает образование трещин на ранней стадии усадки небольшими.
Работает при низкой дозировке: используйте меньше материала для того же эффекта — экономически выгодно.
Легко смешивать и накачивать: меньше запутывается и скользит, чем волокна других типов.
Гибкая конструкция: форму волны/поверхность можно настроить в зависимости от сцепления и удобства обработки.
Универсальность: подходит для полов, сборного железобетона, торкрет-бетона и т. д.
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.