PROPIEDAD
- Mayor durabilidad:Al resistir los ataques alcalinos y químicos, la fibra de vidrio AR prolonga la vida útil de las estructuras reforzadas.
- Reducción de peso:Proporciona refuerzo sin añadir un peso significativo, lo cual resulta especialmente beneficioso para proyectos de construcción a gran escala.
- Mayor facilidad de uso:Más fácil de manipular e instalar en comparación con los materiales de refuerzo tradicionales como el acero.
- Versatilidad:Adecuado para una amplia gama de aplicaciones en entornos de construcción, industriales y marinos.
SOLICITUD
- Hormigón reforzado con fibra de vidrio (GFRC):
- mecha de fibra de vidrio AR Se utiliza ampliamente en el hormigón reforzado con fibra de vidrio (GFRC) para mejorar la resistencia y durabilidad de las estructuras de hormigón. Se emplea en forma de fibras cortadas, que se mezclan con el hormigón para mejorar su resistencia al agrietamiento y sus propiedades mecánicas.
- Productos de hormigón prefabricado:
- Los componentes prefabricados, como paneles, fachadas y elementos arquitectónicos, a menudo utilizanfibra de vidrio ARpara reforzarlos, mejorar su durabilidad y reducir su peso sin comprometer su integridad estructural.
- Construcción e infraestructura:
- Se utiliza para reforzar morteros, revoques y otros materiales de construcción, mejorando su resistencia al agrietamiento y la degradación, especialmente en entornos donde la exposición a álcalis u otros productos químicos es un problema.
- Refuerzo de tuberías y tanques:
- mecha de fibra de vidrio ARSe emplea en la producción de tuberías y depósitos de hormigón armado, proporcionando resistencia al ataque químico y refuerzo mecánico.
- Aplicaciones marinas e industriales:
- La resistencia del material a los entornos corrosivos lo hace ideal para estructuras marinas y aplicaciones industriales donde la exposición a productos químicos agresivos es frecuente.
IDENTIFICACIÓN
| Ejemplo | E6R12-2400-512 |
| Tipo de vidrio | E6-Roving ensamblado de fibra de vidrio |
| Mecha de roving ensamblada | R |
| Diámetro del filamento μm | 12 |
| Densidad lineal, tex | 2400, 4800 |
| Código de tamaño | 512 |
Consideraciones para su uso:
- Costo:Aunque más caro que los convencionalesfibra de vidrioEn aplicaciones críticas, las ventajas en términos de durabilidad y vida útil suelen justificar el coste.
- Compatibilidad:Garantizar la compatibilidad con otros materiales, como el hormigón, es fundamental para un rendimiento óptimo.
- Condiciones de procesamiento:Para mantener la integridad y las propiedades de la fibra de vidrio, es necesario un manejo y procesamiento adecuados.

PARÁMETROS TÉCNICOS
| Densidad lineal (%) | Contenido de humedad (%) | Tamaño Contenido (%)) | Rigidez (mm) |
| ISO 1889 | ISO 3344 | ISO 1887 | ISO 3375 |
| ± 4 | ≤ 0,10 | 0,50 ± 0,15 | 110 ± 20 |
Embalaje
El producto se puede embalar en palés o en pequeñas cajas de cartón.
| Altura del paquete mm (pulg.) | 260 (10.2) | 260 (10.2) |
| Diámetro interior del paquete mm (pulg.) | 100 (3.9) | 100 (3.9) |
| Diámetro exterior del paquete mm (pulgadas) | 270 (10.6) | 310 (12.2) |
| Peso del paquete kg (lb) | 17 (37,5) | 23 (50,7) |
| Número de capas | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Número de desmontajes por capa | 16 | 12 |
| Número de descargas por palé | 48 | 64 | 36 | 48 |
| Peso neto por palé kg (lb) | 816 (1799) | 1088 (2399) | 828 (1826) | 1104 (2434) |
| Longitud del palé en mm (pulgadas) | 1120 (44.1) | 1270 (50) |
| Ancho del palé mm (pulg.) | 1120 (44.1) | 960 (37,8) |
| Altura del palé en mm (pulgadas) | 940 (37) | 1200 (47.2) | 940 (37) | 1200 (47.2) |
