مادة: | |
---|---|
الطول (مم): | |
القطر (مم): | |
قوة الشد (ميغاباسكال): | |
يكتب: | |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
XRT-CF
xinrui-te
ألياف الصلب الدقيقة المطلية بالنحاس لتعزيز الخرسانة
------ XRT-CF
نظرة عامة على المنتج :
تمثل ألياف الصلب الدقيقة المغلفة بالنحاس مادة مركبة متقدمة لتعزيز الخرسانة ، مما يعزز بشكل كبير:
قوة الشد
مقاومة التأثير
قدرة الانثناء
مقاومة التعب
أداء القص
حماية التآكل
المواصفات الرئيسية :
مواصفات | المعلمة |
---|---|
مادة قاعدة | الصلب المنخفض الكربون (SAE 1008-1018 ما يعادل) |
طول الألياف | 6/8/13 مم (الأطوال المخصصة المتاحة) |
قطر الأسلاك | 0.14-0.40 مم |
قوة الشد | ≥2000 ميجا باسكال |
المعالجة السطحية | طلاء النحاس بالكهرباء |
نسبة العرض إلى الارتفاع (L/D) | 15: 1 إلى 93: 1 |
المزايا الفنية :
يضمن طلاء النحاس الموحد الموصلية المحسنة ومقاومة التآكل
يمكّن تصميم الأبعاد الدقيقة التشتت الأمثل في المصفوفات الخرسانية
متوافق مع مواد أسمنتية مختلفة (40-80 ميجا باسكال درجات)
التطبيقات الأولية :
عناصر خرسانية متخصصة
لوحات مسحوق التفاعل (RPC) لوحات تغطية
مكونات قناة سلك السكك الحديدية عالية السرعة
خرسانة عالية الأداء (UHPC)
هندسة السطح
طبقات مضادة للهياكل الضخمة
أنظمة الأرضيات الصناعية المقاومة للبلى
المنشآت العسكرية المقاومة للانفجار
مشاريع البنية التحتية
بطانات نفق المترو
طوابق جسر الطريق السريع
أنظمة حماية التآكل البحري
المواد المركبة
تعزيز هاون الأسمنت
الهجينة البوليمر (FRP) المقوى بالألياف
الخرسانة الذكية مع الخصائص الكهربائية
التعبئة والتغليف والجرعة :
جرعة قياسية: 15-40 كجم/متر مكعب (قابل للتعديل لكل متطلبات المشروع)
متوفرة في أكياس قابلة للذوبان في المياه أو عبوة كبيرة
ألياف الصلب الدقيقة المطلية بالنحاس لتعزيز الخرسانة
------ XRT-CF
نظرة عامة على المنتج :
تمثل ألياف الصلب الدقيقة المغلفة بالنحاس مادة مركبة متقدمة لتعزيز الخرسانة ، مما يعزز بشكل كبير:
قوة الشد
مقاومة التأثير
قدرة الانثناء
مقاومة التعب
أداء القص
حماية التآكل
المواصفات الرئيسية :
مواصفات | المعلمة |
---|---|
مادة قاعدة | الصلب المنخفض الكربون (SAE 1008-1018 ما يعادل) |
طول الألياف | 6/8/13 مم (الأطوال المخصصة المتاحة) |
قطر الأسلاك | 0.14-0.40 مم |
قوة الشد | ≥2000 ميجا باسكال |
المعالجة السطحية | طلاء النحاس بالكهرباء |
نسبة العرض إلى الارتفاع (L/D) | 15: 1 إلى 93: 1 |
المزايا الفنية :
يضمن طلاء النحاس الموحد الموصلية المحسنة ومقاومة التآكل
يمكّن تصميم الأبعاد الدقيقة التشتت الأمثل في المصفوفات الخرسانية
متوافق مع مواد أسمنتية مختلفة (40-80 ميجا باسكال درجات)
التطبيقات الأولية :
عناصر خرسانية متخصصة
لوحات مسحوق التفاعل (RPC) لوحات تغطية
مكونات قناة سلك السكك الحديدية عالية السرعة
خرسانة عالية الأداء (UHPC)
هندسة السطح
طبقات مضادة للهياكل الضخمة
أنظمة الأرضيات الصناعية المقاومة للبلى
المنشآت العسكرية المقاومة للانفجار
مشاريع البنية التحتية
بطانات نفق المترو
طوابق جسر الطريق السريع
أنظمة حماية التآكل البحري
المواد المركبة
تعزيز هاون الأسمنت
الهجينة البوليمر (FRP) المقوى بالألياف
الخرسانة الذكية مع الخصائص الكهربائية
التعبئة والتغليف والجرعة :
جرعة قياسية: 15-40 كجم/متر مكعب (قابل للتعديل لكل متطلبات المشروع)
متوفرة في أكياس قابلة للذوبان في المياه أو عبوة كبيرة
يعد تكوين الرغوة مشكلة سائدة في العديد من العمليات الصناعية ، بدءًا من معالجة مياه الصرف الصحي والتصنيع الكيميائي إلى إنتاج الأغذية والمشروبات.
في صناعة التصنيع الكيميائي ، يمثل توليد الرغوة تحديًا متكررًا وغالبًا ما يكون مشكلة. يمكن أن تتداخل الرغوة مع كفاءة العملية وجودة المنتج وأداء المعدات.
في العديد من عمليات الإنتاج الصناعي ، يمثل توليد الرغوة تحديًا كبيرًا. يمكن أن تسبب الرغوة اضطرابات ، وتقلل من جودة المنتج ، ومعدات الأضرار ، مما يجعل التحكم في الرغوة فعالة ضرورة.
أصبحت الخرسانة ذاتية المقدمة ذاتها شائعة بشكل متزايد في البناء الحديث بسبب قدرتها على إنتاج أسطح ناعمة ودائمة وعالية الجودة.
مقدمة في البناء الحديث ، فإن الطلب على الخرسانة عالية الأداء متزايد باستمرار.
IntroductionPolyCarboxylate Superplasticizer (PCE) هو عنصر حاسم في تقنية الخرسانة الحديثة. معروف بقدراتها الاستثنائية التي تخفف من الماء ، فإنه يعزز سيولة الخرسانة مع الحفاظ على قوته ومتانة.
التطبيقات المبتكرة لألياف التركيبات الكلية للبوليمر في هندسة النقل في عالم هندسة النقل ، والسعي إلى المتانة والكفاءة والاستدامة أمر بالغ الأهمية. من بين المواد المبتكرة ثورة في هذا المجال ، ألياف التركيبات الكلية للبوليمر (PMS
لطالما كانت الخرسانة العمود الفقري للبناء ، ويحظى بتقدير لقوته المضغوطة ومتانة. ومع ذلك ، فإن ضعفه المتأصل في التوتر غالباً ما يؤدي إلى التكسير ، وخاصة تحت الحمل أو بسبب العوامل البيئية. لقد تناول تطور تقنيات التعزيز هذا التحدي ،
الجدران الخرسانية هي حجر الزاوية في البناء الحديث ، مما يوفر النزاهة الهيكلية والجاذبية الجمالية. ومع ذلك ، فإن تحديات ضمان المتانة ومنع الفشل الهيكلي لا تزال مصدر قلق دائم للمهندسين والبنائين. من بين الحلول المبتكرة لهذه التحديات ، PO
مقدمة الخرسانة ، والمعروفة أيضًا باسم الخرسانة ، هي طريقة متعددة الاستخدامات وفعالة لتطبيق الخرسانة التي تستخدم على نطاق واسع في البناء والهندسة. إن قدرتها على الالتزام بالأسطح والهياكل المعقدة تجعلها مثالية لمجموعة متنوعة من التطبيقات ، من بطانات النفق إلى Slope Stabi
لطالما كانت الخرسانة مادة أساسية في البناء ، لكن إنتاجها مسؤول عن جزء كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. نظرًا لأن صناعة البناء والتشييد تسعى إلى ممارسات أكثر استدامة ، فإن استخدام الألياف الاصطناعية الكلية في الجدران الخرسانية يكتسب الانتباه كملف
الخرسانة هي مادة بناء أساسية في صناعة البناء. ومع ذلك ، فإن هشاشةها وقابليتها للتصدع كانت منذ فترة طويلة تحديات للمهندسين والبنائين. لمعالجة هذه القضايا ، ظهرت حلول مبتكرة مثل البولي بروبيلين (PP)
كانت الألياف جزءًا لا يتجزأ من صناعة البناء لفترة طويلة. يتم استخدامها في الخرسانة لتحسين خصائصها الميكانيكية والفيزيائية. يتم استخدام أنواع مختلفة من الألياف لأغراض مختلفة ، ولكن ألياف البولي بروبيلين هي الأكثر تنوعا واستخدامها على نطاق واسع. سوف هذه المقالة سابقة
تم استخدام الألياف الاصطناعية على نطاق واسع في صناعة النسيج لسنوات عديدة ، حيث تقدم مجموعة من الفوائد مثل المتانة والقدرة على تحمل التكاليف والتنوع. ومع ذلك ، فإن إنتاج واستخدام الألياف الاصطناعية قد أثار اهتمامات بيئية ، خاصة فيما يتعلق بالملوثات الدقيقة
ألياف PP ، أو ألياف البولي بروبيلين ، هي نوع من الألياف الاصطناعية المصنوعة من البولي بروبيلين ، بوليمر للهراس الحراري. تشتهر هذه الألياف بخصائصها الممتازة ، بما في ذلك القوة العالية ، والكثافة المنخفضة ، ومقاومة الرطوبة ، والمواد الكيميائية ، والإشعاع بالأشعة فوق البنفسجية. يتم استخدام ألياف PP في مختلف Appl
في صناعات البناء والهندسة المدنية ، يتم التعرف على الألياف الاصطناعية بشكل متزايد لقدرتها على تعزيز أداء مواد البناء الخرسانية ومواد البناء الأخرى. هذه الألياف ، مصنوعة من مواد اصطناعية مثل البولي بروبيلين ، البولي إيثيلين ، النايلون ، والبوليستر ، ص
في عالم البناء الملموس ، يعد اختيار طريقة التعزيز الصحيحة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح أي مشروع. خياران شائعان في السوق هما طرق التعزيز التقليدية ، مثل حديد التسليح الصلب وشبكة الأسلاك ، والحلول المبتكرة مثل ألياف البولي بروبيلين. هذا المقال سوف
في عالم المنسوجات المتطورة باستمرار ، برزت الألياف الاصطناعية كمغير للألعاب ، أحدث ثورة في الصناعة بخصائصها الرائعة وتنوعها. من بين الأنواع المختلفة من الألياف الاصطناعية ، تبرز الألياف الدقيقة والكلية باعتبارها الخيارات الأكثر شعبية للمصنعين السعيين
ألياف البوليستر والبولي بروبيلين كلاهما مواد اصطناعية شائعة الاستخدام في المنسوجات والتطبيقات الأخرى. ومع ذلك ، لديهم خصائص وخصائص مميزة تجعلها مناسبة للاستخدامات المختلفة. إن فهم هذه الاختلافات أمر ضروري للشركات والصناعات التي تبحث
يشهد عالم البناء والهندسة المدنية تحولًا تحويليًا نحو بنية تحتية أكثر استدامة ومرونة. من بين اللاعبين الرئيسيين في هذا التطور ، توجد ألياف صناعية صغيرة من مادة البولي بروبيلين ، والتي يتم الاعتراف بها بشكل متزايد لدورها الهام في تعزيز