Barras de refuerzo de basalto de alta resistencia y resistentes a la corrosión

Aplicación del producto:
El compuesto reforzado con fibra de basalto (BFRP) es no magnético, aislante eléctrico, de alta resistencia, alto módulo de elasticidad y coeficiente de dilatación térmica similar al del hormigón. Extremadamente resistente a la corrosión química, ácidos, álcalis y sales, puede utilizarse en infraestructuras de resonancia magnética, aeropuertos, instalaciones militares, edificios de comunicaciones, edificios resistentes a interferencias de radar, edificios de oficinas de alta gama, observatorios de predicción sísmica, salas de equipos electrónicos y de seguros médicos en el sector de la construcción. Posee amplias perspectivas de aplicación y un gran potencial de mercado. Por ejemplo:
1. Observatorios sísmicos, obras y edificios de protección portuaria y de muelles, estaciones de metro, puentes, edificios de hormigón no magnéticos o electromagnéticos.
2. Carreteras de hormigón pretensado, productos químicos anticorrosivos, losas de piso, tanques de almacenamiento de productos químicos, ingeniería.
3. Infraestructura para imágenes por resonancia magnética, edificios de comunicaciones, talleres de equipos electrónicos.
4. Losas de hormigón para edificios de fusión nuclear y ferrocarriles de levitación magnética.
5. Torres de transmisión de telecomunicaciones, soportes para estaciones de televisión, núcleos de refuerzo para cables de fibra óptica.

Especificaciones del producto:
| Marca | Peso | Diámetro (mm) | Área de sección transversal | Resistencia a la tracción | Tensión máxima | Módulo de elasticidad | Deformación limitante |
| NUEVO MÉJICO | g/m | mm | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16,96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124,34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153,86 | 1000 | 153,86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200,96 | 1000 | 200,96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254,34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379,94 | 800 | 303,95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |
Ventajas del producto:
(1) Transmisión ligera, de alta resistencia y no magnética:
La barra de refuerzo compuesta de fibra de basalto tiene las características de ser ligera (aproximadamente 1/4 de la barra de acero común), de alta resistencia (aproximadamente 4 veces la de la barra de acero común) y de no transmisión magnética, y no afectará la detección normal de la capa protectora del refuerzo de acero;
(2) Excelente resistencia a la corrosión por ácidos, álcalis y sales:
Puede solucionar eficazmente el problema de la corrosión del acero en ambientes corrosivos salinos y alcalinos, y mejorar la durabilidad estructural; y
(3) Tendón compuesto de fibra de basalto de baja gravedad específica, fácil de usar, seguro, carga y descarga manual, fácil de operar, construcción conveniente, mejora la eficiencia de la construcción; y no necesita utilizar equipos de soldadura y eléctricos, lo que reduce los riesgos de calidad y seguridad del proceso; al mismo tiempo, ahorra la inversión en equipos de elevación, reduciendo eficazmente el costo de la ingeniería;
(4) Altos beneficios integrales:
Un análisis exhaustivo demuestra que el refuerzo compuesto de fibra de basalto en tableros de puentes, pavimentos y revestimientos de suelos sustituye a las barras o paneles de malla de acero. El coste del material es prácticamente el mismo que el del refuerzo de acero, soluciona el problema de la expansión por corrosión del acero y prolonga considerablemente la vida útil del tablero del puente y del pavimento. Utilizar el 60 % de la sección transversal efectiva en lugar del refuerzo de acero convencional permite ahorrar aproximadamente un 30 % del coste. Además, debido a la resistencia a la corrosión del refuerzo compuesto de fibra de basalto, su aplicación en ingeniería marina presenta ventajas aún más evidentes. El refuerzo de acero convencional requiere medidas integrales de protección contra la corrosión, como recubrimientos epoxi, aumento del espesor de la capa protectora de hormigón, aplicación de recubrimientos protectores a la superficie del hormigón y adición de inhibidores de corrosión. Sin embargo, las barras de refuerzo compuestas de fibra de basalto son intrínsecamente resistentes a la corrosión y pueden solucionar numerosos problemas en el entorno marino con un ahorro aproximado del 40 % del coste total. La clave reside en mejorar significativamente la durabilidad de la estructura.




