FIBRE DE VERRE CONTRE ACIER
MATÉRIAU AVANCÉ
Le renfort en fibre de verre est une solution moderne et innovante qui gagne du terrain dans le secteur de la construction à l’échelle mondiale. Là où le béton est résistant à la compression mais faible en traction, le renfort apporte la solidité nécessaire. Traditionnellement, l’acier était utilisé à cette fin, mais le renfort en fibre de verre présente des avantages évidents qui rendent ce matériau de plus en plus populaire
AVANTAGES
4 FOIS PLUS LÉGER QUE L’ACIER
Moins de poids dans le produit final, moins d’heures de grue, moins de travail physique lourd.
PLUS GRANDE RÉSISTANCE À LA TRACTION
Le renfort en fibre de verre est beaucoup plus léger que l’acier et présente une résistance à la traction plus élevée.
MOINS DE COÛTS
Économies sur le coût du renfort lui-même, ainsi que sur les frais de grue et le béton.
BEKIJK ONZE PRODUCTEN
Le test : Fibre de verre contre acier
Sur ce matériel visuel, il est clairement visible qu’un élément avec renfort en acier se casse à un certain moment, tandis que l’élément avec renfort en fibre de verre se plie davantage sans se casser et retrouve sa forme initiale une fois le poids retiré.
RENFORT EN FIBRE DE VERRE
ARMATURE EN ACIER
Treillis 3000×2000 / 150×150 / 10 mm
Pour démontrer que l’on peut marcher dessus lors de la pose des treillis en renfort en fibre de verre, tout comme avec les treillis en acier, nous avons réalisé un test sur un échafaudage dans le hall de production.
OXYDATION DANS LA SECTION DES DALLES EN BÉTON
ACIER
Pour démontrer que l’on peut marcher dessus lors de la pose des treillis en renfort en fibre de verre, tout comme avec les treillis en acier, nous avons réalisé un essai sur un échafaudage dans le hall de production.
RENFORT EN FIBRE DE VERRE
Sur les photos 4 et 5, vous pouvez voir le renfort en fibre de verre. Il est clairement visible qu’il n’est pas sujet à la corrosion
CARACTÉRISTIQUES
| Glasvezelwapening | Staalwapening | |
|---|---|---|
| Materiaal | Gebonden glaslint volledig geïmpregneerd in thermo hardend hars | Staal |
| Diameter tolerantie | 0,1 mm +/- | 0,5 mm +/- |
| Dichtheid | 1900 – 2000 kg/m3 | 7800 kg/m3 |
| Toestel extensie in % | 2.2 | 25 |
| Vezelvolume inhoud | 70% vezel | 99% staal |
| Young’s modolus | 50.000 | 200.000 |
| E-modolus | 50 GPa | 210 GPa |
| Druksterkte | 690 MPa | |
| Treksterkte | 1000 MPa | 250 MPa |
| Afschuifsterkte kortstondig | 50 MPa | |
| Afschuifsterkte dubbel | 150 MPa | |
| Thermische uitzettingscoëfficiënt – lengte | 9×10−6/°C | |
| Thermische uitzettingscoëfficiënt – dwars | 52×10−6/°C | |
| Bestandsdelen | 70% ECR glasvezel met Epoxcy hars | staal met PE-beschermlaag 0,3 mm |
| Corrosie bestendig | Ja | Nee |
| Gewicht kg/m3 | 1900 (4× lichter dan staal) | 7800 |
| Milieu | per ton staal word 1,9 ton CO₂ geproduceerd | |
| Bezwijkmoment | Ligt hoger dan bij staal | |
| Hogere Treksterkte | 600–1600 N/mm² | 200–550 N/mm² |
| Chloride en fosfaat bestendig | Ja | Nee |
| Geleidt radiogolven | Ja | Nee |
| Thermische geleidbaarheid | 0,25% | 48% tot 58% |
| Diamagnetisch | Ja | Nee |
| Duurzaamheid | Verwachte duurzaamheid 80 jaar | Volgens bouwregelgeving |
Questions fréquentes
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