Toepassing van unidirectioneel basaltvezelweefsel in constructieversterkingswerken
Uitstekende algehele prestaties:
Basaltvezelheeft superieure fysieke eigenschappen, goede hechting, hittebestendigheid en Corrosiebestendigheidenz., zeer geschikt voor de civiele techniek.
Basaltvezel Eenrichtingsweefsel van basaltvezels heeft niet alleen een hoge treksterkte, maar ook een goede rekbaarheid (3,1%). Het kan veel energie absorberen door spontane vervorming wanneer het in de grenstoestand wordt gebroken, waardoor het unieke en uitstekende eigenschappen heeft voor aardbevingsbestendige versterking. Eenrichtingsweefsel van basaltvezels is een niet-geleidend isolatiemateriaal. In metrotunnels, geëlektrificeerde spoorwegen en bepaalde projecten voor antimagnetisering, elektrische isolatie en antimagnetische eigenschappen van gebouwen, biedt eenrichtingsweefsel van basaltvezels duidelijke voordelen.basaltvezel unidirectioneel doek Bij de versterking van constructies is het materiaal ook zeer geschikt voor gebruik in wapeningsprojecten. De hechting is beter en de doorlaatbaarheid van de harsimpregnatie is hoger dan die van koolstofvezels, waardoor de weerstand van de bouwconstructie tegen bewegingsbelasting en stootvastheid wordt verbeterd. Het is daarom geschikt voor de versterking van bruggen, funderingen, kolommen, balken en andere onderdelen van bruggen.
Technische prestaties:
1. Slagvastheid: continue basaltvezel heeft een treksterkte van 4100 ~ 4800 MPa, een elasticiteitsmodulus van 90 ~ 110 GPa en een uiteindelijke rek van 3,1% (koolstofvezel 1,7%, spunlaced 2,4%). Onder de zwaartekracht absorbeert basaltvezel als eerste een grote hoeveelheid energie door vervorming, wat een van de vereiste eigenschappen is voor wapeningsprojecten in de bouw. Daarom wordt basaltvezel veelvuldig gebruikt in militaire uitrusting, explosiebestendige installaties en brugpijlerversterkingsprojecten.
2. Weerstand tegen dynamische belasting en vermoeiing: Hoewel koolstofvezel een hoge treksterkte heeft en goed bestand is tegen langdurige oppervlaktebelasting, is koolstofvezel in de uiterste spanningstoestand bros en beschadigd. De weerstand tegen dynamische belasting en vermoeiing is daarom niet zo goed als die van basaltvezel. Bij structurele versterking, met name brugversterking en aardbevingsbestendige versterking, is het daarom nodig om verschillende materialen te gebruiken voor verschillende onderdelen: in sommige gevallen koolstofvezel en in andere gevallen basaltvezel.
3. Zuur-, alkali- en chemische bestendigheid: basaltvezelcomposietmateriaal heeft een goede zuur- en alkalibestendigheid. Bij impregnering in een verzadigde Ca(OH)₂-oplossing van 1000 °C gedurende 4 uur behoudt de monofilamentsterkte meer dan 75,8%. Het materiaal is goed bestand tegen sterke alkaliën en zuren. Door de chloride-ionen in zeewater aan de kust is de betonconstructie van haventerminals gevoelig voor sterke chemische corrosie, wat kan leiden tot carbonisatie van het beton en corrosie van de wapeningsstaven. Het gebruik van basaltvezelcomposiet in de wapening, in de vorm van wapeningsnetten, levert daarom betere resultaten op.
4. Goede elektrische isolatie-eigenschappen: Basaltvezel Basaltvezel isoleert beter dan alkaliglasvezel, koolstofvezel is een elektrische geleider, dus in metroprojecten, tunnelprojecten, geëlektrificeerde spoorwegprojecten, industriële installaties en bij isolatie-eisen voor hoge gebouwen kan het gebruik van basaltvezelversterking het afschermingsfenomeen elimineren.
Kostenvoordeel:
Basaltvezel unidirectioneel doek Bij structurele versterking voldoet het gebruik van basaltvezeldoek gedeeltelijk aan of overtreft het zelfs de prestaties van koolstofvezel. De kosten per vierkante meter van basaltvezeldoek bedragen 1/4 tot 1/3 van die van koolstofvezeldoek, waardoor het een redelijk en voordelig alternatief is voor koolstofvezeldoek.











