คุณสมบัติ
- ความทนทานที่เพิ่มขึ้น:ด้วยคุณสมบัติในการต้านทานด่างและการกัดกร่อนจากสารเคมี ไฟเบอร์กลาส AR จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างเสริมแรงได้
- การลดน้ำหนัก:ช่วยเสริมความแข็งแรงโดยไม่เพิ่มน้ำหนักมากนัก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:จัดการและติดตั้งได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับวัสดุเสริมแรงแบบดั้งเดิม เช่น เหล็กกล้า
- ความอเนกประสงค์:เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภทในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรม และทางทะเล
แอปพลิเคชัน
- คอนกรีตเสริมใยแก้ว (GFRC):
- เส้นใยไฟเบอร์กลาส AR มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในคอนกรีตเสริมใยแก้ว (GFRC) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของโครงสร้างคอนกรีต โดยใช้ในรูปของเส้นใยสับละเอียด ซึ่งผสมกับคอนกรีตเพื่อปรับปรุงความต้านทานการแตกร้าวและคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต
- ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป:
- ชิ้นส่วนสำเร็จรูป เช่น แผ่นผนัง ผนังภายนอก และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม มักใช้ไฟเบอร์กลาส ARเพื่อเสริมความแข็งแรงให้ยาวนานขึ้นและลดน้ำหนักโดยไม่กระทบต่อโครงสร้าง
- งานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน:
- มีการนำมาใช้เสริมความแข็งแรงให้กับปูนฉาบ ปูนก่อ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการแตกร้าวและการเสื่อมสภาพ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่อาจสัมผัสกับด่างหรือสารเคมีอื่นๆ
- การเสริมความแข็งแรงให้กับท่อส่งและถังเก็บ:
- เส้นใยไฟเบอร์กลาส ARใช้ในการผลิตท่อและถังคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนทางเคมีและเสริมความแข็งแรงทางกล
- การใช้งานทางทะเลและอุตสาหกรรม:
- คุณสมบัติของวัสดุที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงสร้างทางทะเลและการใช้งานในอุตสาหกรรมที่มักสัมผัสกับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
การระบุตัวตน
| ตัวอย่าง | E6R12-2400-512 |
| ประเภทแก้ว | อี6-เส้นใยไฟเบอร์กลาสประกอบ |
| การประกอบโรวิ่ง | R |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย (ไมโครเมตร) | 12 |
| ความหนาแน่นเชิงเส้น, tex | 2400, 4800 |
| รหัสขนาด | 512 |
ข้อควรพิจารณาในการใช้งาน:
- ค่าใช้จ่าย:แม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าแบบทั่วไปก็ตามไฟเบอร์กลาสประโยชน์ในแง่ของความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน มักจะคุ้มค่ากับต้นทุนในงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
- ความเข้ากันได้:การทำให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับวัสดุอื่นๆ เช่น คอนกรีต ได้นั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีที่สุด
- เงื่อนไขการประมวลผล:จำเป็นต้องมีการจัดการและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความสมบูรณ์และคุณสมบัติของไฟเบอร์กลาส

พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ความหนาแน่นเชิงเส้น (%) | ปริมาณความชื้น (%) | ขนาดเนื้อหา (%) | ความแข็ง (มม.) |
| ไอโอเอส 1889 | ไอโอเอส 3344 | ไอโอเอส 1887 | ไอโซ 3375 |
| ± 4 | ≤ 0.10 | 0.50 ± 0.15 | 110 ± 20 |
การบรรจุหีบห่อ
สามารถบรรจุสินค้าลงบนพาเลทหรือในกล่องกระดาษขนาดเล็กได้
| ความสูงของบรรจุภัณฑ์ (มม./นิ้ว) | 260 (10.2) | 260 (10.2) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของบรรจุภัณฑ์ (มม./นิ้ว) | 100 (3.9) | 100 (3.9) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของบรรจุภัณฑ์ (มม./นิ้ว) | 270 (10.6) | 310 (12.2) |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ กก. (ปอนด์) | 17 (37.5) | 23 (50.7) |
| จำนวนชั้น | 3 | 4 | 3 | 4 |
| จำนวนครั้งที่ถอดต่อชั้น | 16 | 12 |
| จำนวนครั้งที่ยกออกจากพาเลท | 48 | 64 | 36 | 48 |
| น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท กก. (ปอนด์) | 816 (1799) | 1088 (2399) | 828 (1826) | 1104 (2434) |
| ความยาวพาเลท (มม./นิ้ว) | 1120 (44.1) | 1270 (50) |
| ความกว้างของพาเลท (มม./นิ้ว) | 1120 (44.1) | 960 (37.8) |
| ความสูงของพาเลท (มม./นิ้ว) | 940 (37) | 1200 (47.2) | 940 (37) | 1200 (47.2) |
