+86-19833895373

Базальтопластиковая композитная арматура превосходит стеклопластиковую арматуру по механическим свойствам, коррозионной стойкости, а также устойчивости к высоким и низким температурам.
Описание продукции:
Базальтопластиковая композитная арматура превосходит стеклопластиковую арматуру по механическим свойствам, коррозионной стойкости, а также устойчивости к высоким и низким температурам.
Технология производства: Производственный процесс базальтопластиковой арматуры включает следующие основные этапы:
1. Подготовка сырья и плавление: Природная базальтовая руда после дробления и очистки загружается в плавильную печь, где расплавляется при высокой температуре 1450–1500 °C в однородный магмообразный расплав.
2. Формование волокна: Расплав проходит через платиново-родиевую фильерную пластину, вытягивается высокоскоростной волочильной машиной и при быстром охлаждении затвердевает в непрерывное базальтовое волокно (диаметром обычно 13–24 микрон). На волокно немедленно наносится замасливатель для защиты волокна и усиления его адгезии с полимерной матрицей.
3. Пропитка и соединение в пряди: Несколько нитей волокна проходят через ванну с полимерным связующим, где полностью пропитываются эпоксидной смолой, винилэфирной смолой или другими матричными материалами.
4. Пултрузия и отверждение: Пропитанные полимером волокнистые жгуты проходят через формующую матрицу с системой нагрева. Под действием тянущего усилия протяжного устройства происходит высокотемпературное отверждение, в результате чего формируется арматурный стержень с резьбовой поверхностью заданного диаметра.
5. Резка и намотка: Отверждённая непрерывная арматура нарезается на отрезки заданной длины в соответствии с требованиями или наматывается в бухты тянущим устройством для упаковки.
Преимущества базальтопластиковой арматуры:
1. Щёлочестойкость: Остаточная вода в бетоне обладает сильнощелочной средой, а базальтопластиковая арматура по своей природе обладает более высокой щёлочестойкостью. Благодаря этому при длительной совместной работе с бетоном она демонстрирует лучшую долговечность и более эффективно решает проблему коррозии стальной арматуры.
2. Комплексная атмосферостойкость: В сложных коррозионных средах, таких как кислотная, щелочная и солевая, базальтопластиковая арматура превосходит стеклопластиковую арматуру по стабильности и сроку службы.
3. Характеристики при высоких температурах:
В экстремальных условиях, таких как высокие температуры или пожар, свойства обоих материалов снижаются, однако базальтопластиковая арматура обладает более высокими показателями термостойкости:
4. Более высокая термостойкость: Само базальтовое волокно производится путём расплавления вулканической породы с последующим вытягиванием в нити, поэтому его термостойкость превосходит стекловолокно. Многочисленные исследования показывают, что после одинаковой высокотемпературной обработки базальтопластиковая арматура демонстрирует более высокий уровень сохранения прочности при растяжении и прочности при сдвиге.
Области применения:
Для зданий с повышенными требованиями к классу огнестойкости базальтопластиковая арматура является более надёжным выбором.
Стоимость и соотношение цены и качества:
Низкая цена является наиболее значительным преимуществом стеклопластиковой арматуры. Объём производства стеклопластиковой арматуры больше, а её присутствие на рынке шире, что делает стоимость исходного сырья более низкой. По стоимости стекловолокно дешевле базальтового волокна.
Как выбрать между стеклопластиковой и базальтопластиковой арматурой:
В стандартных проектах, где не предъявляются экстремальные требования по коррозионной стойкости и термостойкости, стеклопластиковая арматура является выбором с более высоким соотношением цены и качества. В суровых же условиях эксплуатации выбор в пользу базальтопластиковой арматуры с превосходными характеристиками может обеспечить более длительные межремонтные интервалы и срок службы, что в долгосрочной перспективе может оказаться более экономичным.
Характеристики сцепления с поверхностью раздела:
Оба типа арматуры обладают хорошим сцеплением с бетоном, однако механизмы этого сцепления несколько различаются:
Химическое сцепление: Исследования показывают, что базальтовое волокно, содержащее более высокий процент оксидов железа, обладает лучшей адгезией к некоторым типам полимеров по сравнению со стекловолокном, что способствует повышению целостности композитного материала.
Механическое зацепление: На поверхности обоих типов арматуры методом намотки или накатки формируется резьба, обеспечивающая механическое зацепление с бетоном.
Электроизоляционные свойства: Оба материала являются превосходными электроизоляторами и абсолютно не проводят электрический ток.
Преимущество немагнитности:
На объектах, где требуется защита от электромагнитных помех (таких как больницы, цеха высокоточного оборудования), а также в проектах метрополитенов и электрифицированных железных дорог, данная арматура обладает незаменимыми преимуществами по сравнению с традиционной стальной арматурой.
| Углепластиковая композитная арматура (CFB) | Базальтопластиковая арматура (BFB) | Стеклопластиковая композитная арматура (GFB) | |
| Плотность (г/см³) | 1,50~1,60 | 1,90~2,10 | 1,90~2,10 |
| Предел прочности при растяжении (МПа) | 1800 | 800 | 600 |
| Модуль упругости (ГПа) | 120 | 50 | 40 |
| Относительное удлинение при разрыве (%) | 1,5 | 1,6 | 1,5 |