Фибра для бетона сравнительный анализ. Фибра для бетона
Фибра для бетона из полиакрилнитрила и углеродного волокна
Фибра для бетона представляет собой волокна, применяемые для дисперсного армирования бетона, газо- и пенобетона, полистиролбетона, также добавляется в строительный раствор, сухие строительные смеси и т.п.
Фибра для бетона представляет собой волокна, применяемые для дисперсного армирования бетона, газо- и пенобетона, полистиролбетона, также добавляется в строительный раствор, сухие строительные смеси и т.п.
Волокна изготавливаются из следующих материалов: из полиакрилнитрила (ПАН) и карбонизированного ПАН (углеродного волокна), а также других традиционных материалов (стали, стекла, базальта, полимеров, полиэфиров и пр.).
Дисперсное армирование повышает физико-механические свойства материалов по всему объему, обладает высокой адгезией к цементу и прочно встраивается в матрицу бетонов. Фибра для бетона является эффективной армирующей добавкой, используется во всех типах бетонов, когда необходимо предотвратить образование деформационных трещин, возникающих вследствие механического воздействия или усадки (например, при заливке полов). Применение фиброволокон позволяет избежать трудоемких операций по армированию.
Полиакрилнитрильная фибра для бетона — армирующая добавка нового поколения из полиакрилнитрила для любых растворов на цементной или гипсовой основе.
Полиакрилонитрильная фибра для бетона служит для предотвращения появления трещин как на этапе усадки, так и в дальнейшем, делая бетон долговечным и ударопрочным, сохраняя все качественные характеристики бетонных изделий. В армировании бетонных и гипсовых мелко-штучных декоративных изделий полиакрилонитрильная фибра играет особенно большую роль, так как за счет добавления фиброволокна из полиакрилнитрила в состав можно сократить количество брака в изделиях до 90%. Применение полиакрилонитрильной фибры позволяет уменьшать выделение воды посредством эффективного контроля гидратации, тем самым снижая внутренние нагрузки. Полиакрилонитрильная фибра устойчива абсолютно ко всем химическим веществам, входящим в состав бетона, к щелочам, применяемым в производственных процессах, не коррозирует, распределяется равномерно (не образуя сгустков) по всему объему состава и армируя его по всем направлениям, не теряет своей долговечности и внешнего вида.
Фибра для бетона из углеродного волокна (углеволокна, УВ) — наноструктурированный неорганический материал, содержащий 92-99,9% углерода. Углеродные волокна получают путем ступенчатой термообработки волокон на основе полиакрилонитрила (ПАН), при температурах до 3 200 0С. По сравнению с обычными конструкционными материалами (алюминием, сталью и др.) материалы на основе УВ обладают экстремально высокими характеристиками прочности, сопротивлением усталости, модулем упругости, химической и коррозионной стойкостью, в разы превышающими аналогичные показатели стали при существенно меньшей массе.
Преимущества полиакрилнитрильной фибры:
— повышает прочность бетона на сжатие до 50%,
— повышает ударную и усталостную прочность бетона до 200%,
— фибра для бетона повышает прочность бетона на растяжение при изгибе до 130%,
— снижает показатель стирания до 40%,
— обеспечивает трехмерное упрочнение материала,
— трещиностойкость по показателю удельных энергозатрат и статическому джей-интегралу увеличивается в 1,5 раз, по статическому коэффициенту интенсивности напряжений в 1,2 раза (при дозировке фибры 1,2 кг/м3) и в 3,87 раза, соответственно, (при дозировке 3,6 кг/м3),
— уменьшает образование внутренних напряжений при пластической усадке,
— повышает износостойкость бетонной поверхности,
— фибра для бетона препятствует расслаиванию бетонной смеси,
— сокращает время первичного и окончательного твердения, ускорение оборота форм,
— увеличивает морозостойкость до 40%,
— увеличивает водонепроницаемость до 50 %,
— снижает риск повреждения бетонного изделия при извлечении из формы,
— понижает трещинообразование за счет уменьшения длины трещин,
— снижает риск откалывания углов и граней,
— при разрушении бетона под нагрузкой не наблюдается отделение осколков, осколки остаются связанными между собой полиакрилонитрильными волокнами,
— полиакрилонитрильное волокно обработано специальным аппретом для достижения наиболее эффективного распределения в бетонной смеси.
Технические характеристики полиакрилнитрильной фибры:
Ниже приведены технические характеристики полиакрилнитрильной фибры для бетона.
Волокно | Плотность, г/см3 | Диаметр, мкм | Модуль упругости, МПа | Прочность на растяжение, Мпа | Удлинение при разрыве, % | Щелочестойкость |
FibARM Fiber WB | 1,17 | 14-31 | <11 | >450 | 26 | ++ |
Применение полиакрилнитрильной фибры:
Полиакрилнитрильная фибра для бетона применяется при изготовлении:
— легких бетонов,
— промышленных полов и стяжек,
— строительных растворов,
— бетонных плит,
— тротуарной плитки,
— сухих строительных смесей,
— торкретировании,
— конструкций архитектурного назначения.
Технология введения полиакрилнитрильной фибры:
На основании полученных результатов предложена следующая очередность введения компонентов в бетоносмеситель при изготовлении фибробетонных смесей, позволяющая избежать комкования ПАН фибры:
— цемент, песок,
—вода из расчета 150…160 л/м3 фибробетонной смеси,
— крупный заполнитель,
— ПАН фибра в заданном количестве,
Преимущества углеволоконной фибры:
— повышает прочность бетона на сжатие от 40 до 60%,
— повышает прочность бетона на растяжение при изгибе от 100 до 200% (в зависимости от прочности матрицы),
— повышает ударную прочность до 500%,
— прочность бетона на растяжение при раскалывании от 250 до 400,
— увеличивает износостойкость, устойчивость к истиранию и пылению до 100%,
— повышает морозостойкость до 200%,
— высокая адгезия к цементной матрице,
— не подвержена коррозии, стойкость к кислотам, щелочам, солям,
— обладает высокими теплоизоляционными характеристиками,
— высокая термостойкость, негорючесть,
— безопасна для людей и окружающей среды,
— повышает долговечность конструкций,
— возможность сокращения рабочих сечений конструкций, в ряде случаев уменьшение расхода или полный отказ от использования стержневой арматуры.
Технические характеристики углеволоконной фибры:
Ниже приведены технические характеристики углеволоконной фибры для бетона.
Волокно | Плотность, г/см3 | Диаметр, мкм | Модуль упругости, МПа | Прочность на растяжение, Мпа | Удлинение при разрыве, % | Щелочестойкость |
FibARM Fiber С | 1,7-1,8 | 6-9 | 180-230 | 2500-2850 | 0,8 | ++ |
Применение углеволоконной фибры:
Углеволоконная фибра для бетона применяется при изготовлении:
— наливные полы,
— конструкции инженерных и гидротехнических сооружений,
— торкретбетон,
— ячеистые бетоны,
— изготовление тонкостенных элементов и конструкций,
— высокопрочные бетоны.
Примечание: © Фото https://www.pexels.com.
армирование состав бетона с фибройбазальтовая пластиковая фибра для бетона расход купить цена одесса производство москва екатеринбург в гомеле новосибирскприменение использование проблемы равномерного распределения базальтовой фибры в бетонефибра добавка в бетон цена в украинекупить чем заменить фибру металлическую для бетона в москве в тверивиды сколько расход добавка фибры надо добавлять в на 1м3 куб бетонакупить базальтовая фибра для бетона в екатеринбургетрехкомпонентный состав для приклеивания углеволокна на бетонполимерная стальная стеклянная фибра полипропиленовая металлическая для бетона своими руками бетона фото в минске в уфе в спб атырау расходусиление углеродное волокно стекловолокно углеволокно для бетона углеволокномфибра для бетона из полиакрилнитрила и углеродного волокна полипропиленовая стальная базальтовая цена купить
Фибра для бетона что это такое | Материалы
» Материалы
Что собой представляет фиброволокно для бетона
- Преимущества фибры для бетона
- Применение фиброволокна
- Метод перемешивания фибры
- Современные виды фиброволокна
Фибра для бетона представляет собой специальное волокно, выполненное из синтетики. Армирование бетона #8211 далеко не единственная сфера, где может применяться этот компонент.
Фиброволокно повышает износостойкость бетона и его устойчивость к механическим повреждениям.
Его часто используют для отделки гипсовых либо иных растворов. Чаще всего фиброволокно для бетона изготавливается из полипропилена и применяется с той целью, чтобы максимально эффективно и качественно армировать бетон.
Фиброволокно для бетона призвано повысить его устойчивость к разного рода механическим повреждениям. По этому параметру фиброволокно для бетона намного превосходит армирование с применением металлической арматуры, так как последняя обладает худшими характеристиками. Если же рассматривать обычный бетон без какого-либо армирования, то здесь цифры эластичности и вовсе стремятся к нулю.
Схема стяжки пола с фиброволокном.
Применение волокна фибры в растворах приводит к тому, что у последних заметно возрастают параметры износостойкости, стабильности и однородности, что приводит к общему повышению качества конечной продукции. Применение этого элемента в строительстве позволило избавиться от многих насущных проблем, таких как пыль и деформация после заливки бетона, слабая устойчивость к сильным морозам и механическим повреждениям, быстрый износ.
Преимущества фибры для бетона
Как уже было сказано выше, фибра с применением полипропилена используется для того, чтобы армировать бетон. Суть ее состоит в том, что распределение материала происходит равномерно по всему раствору, причем то, какого вида смесь используется, никак не влияет на общее качество осуществления процесса. Из-за негативного опыта в этой сфере армирование бетона многим представляется довольно сложным процессом, но здесь самое главное #8211 это правильный выбор материала, а фибра является универсальным решением.
Вернуться к оглавлению
Применение фиброволокна
Компоненты стяжки с фиброволокном.
Волокна фибры нашли широкое применение в современном строительстве. На этот фактор прямое влияние оказали все преимущества материала, описанные выше. Базальтовая фибра может применяться при изготовлении так называемого бетона для архитектуры, который представляет собой раствор для создания каких-либо предметов, призванных облагородить прилежащий к строению участок. В частности, это может быть ваза, урна, фонтан, статуя и аналогичные им предметы архитектуры. Помимо этого, армирующее волокно успешно используется в сфере изготовления декоративных элементов для облицовки строений.
Такой продукт применяется и при изготовлении пола. Наибольшее предпочтение отдается наливным основаниям и промышленным стяжкам, где фибра показала себя с лучшей стороны. Армирующее покрытие неплохо зарекомендовало себя в изготовлении больших и малых изделий из гипса, довольно популярных в последнее время. К ним относятся заборы и памятники из бетона, а также многие декоративные элементы, призванные облагородить жилище. Следует отметить, что армирование этим элементом нашло применение и в тротуарной плитке, водостоках, бордюрах и подобных им элементах.
Вернуться к оглавлению
Метод перемешивания фибры
Компонент к бетону фибра представляет собой универсальный элемент, который может применяться во многих различных сферах жизнедеятельности, связанных со строительством. Однако, несмотря на его универсальность, такого рода компонент попросту невозможно изготовить без соответствующих инструкций.
Фиброволокно используется при армировании стяжки, когда обустройство традиционной сетки технически невозможно.
Любое отклонение от нормы может привести к печальным последствиям, поэтому проводить процесс смешивания фибры нужно с максимальной аккуратностью. Часто осуществляется перемешивание компонента с сухими смесями, в частности со щебнем, песком, цементом, фиброволокном.
После того как все будет тщательно перемешано, необходимо добавить воду для консистенции. Ни один подобный процесс не обходится без добавления жидкости, этот #8211 не исключение. Есть возможность использовать компоненты промышленного производства, то есть выполненные из различных химических составов. После всего вышеперечисленного производится финальное перемешивание, благодаря которому фибра вбирает в себя все необходимые для правильной кладки свойства. Общее время смешивания зависит от многих факторов и может длиться довольно долго. Этот параметр регулируется специально установленными правилами.
Не менее часто применяют фибру из полипропилена. Этот процесс обязательно должен осуществляться уже после того, как будут перемешаны все необходимые компоненты и добавлено нужное количество жидкости. Сам процесс осуществляется довольно быстро, даже если испытать его на практике, ставя под сомнение те нормы, которые описаны в специальных документах. Однако если рассматривать процесс перемешивания, то сам он будет продолжаться довольно долго, особенно если сравнивать его с общим приготовлением обычного бетона. Такой фактор имеет место лишь потому, что для перемешивания фибры требуется задействовать довольно много различных компонентов, да и сам состав этого материала предусматривает продолжительное время изготовления. Хотя и существуют методики быстрого приготовления смеси, к ним лучше не прибегать, ведь в таком случае армирование будет осуществляться очень плохо.
Перемешивание изготовленного раствора при помощи автомобильного миксера. Как бы абсурдно это ни звучало, но такой способ в современном строительстве используется достаточно часто, причем довольно успешно. Суть его проста: в то время, когда заполняется агрегат для перемешивания смеси, пакеты для разрушения влаги располагаются в смесителе автомобиля. В таком случае общее время перемешивания составит от 5 до 8 минут, что очень даже немного. Некоторые специалисты называют такой способ малоэффективным и затратным, ведь приходится закупать специальные ингредиенты и использовать специфические детали. На деле же такой способ применяется очень часто и позволяет сэкономить много средств на приобретение профессионального оборудования. Можно даже сказать, что такого рода пункт выполняется больше в бытовых условиях, так как профессиональное строительство предусматривает несколько иные подходы с использованием высококачественных установок.
Современные виды фиброволокна
Что такое фиброволокна?
Раздел:
В течение последних нескольких лет – фибра, стала самым распространенным материалом для армировки бетонированных элементов в строительстве. По той причине, что материалы на основе цемента достаточно хрупкие, при подготовке основания для бетонирования укладывают армирующую сетку, которая придает жесткость и прочность. До последнего времени для армировки использовались в основном металлическое, стержневое армирование, но теперь стали применять фиброволокно. Ситуацию изменила технология по армировке с использованием композитных волокон, что соответственно снизило расход арматуры, а также вес общей конструкции.
Существует несколько видов фиброволокон для бетона:- фибра для бетона
- стальная фибра
- полиамидная фибра
- фибра полипропиленовая.
Применение фиброволокон
Производство фибры в промышленных масштабах, позволило использовать ее практически в каждом бетонном перекрытии. Максимальный эффект от фиброволокна можно получить применяя его в несущих и наружных перекрытиях, этот материал способен предотвратить нежелательное появление усадочных расслоений и трещин. Фибра полипропиленовая хорошо себя зарекомендовала в применении для строительства промышленных складов, мостов, железобетонных сваях, в монолитных конструкциях, в строительных растворах, а также в местах застройки с высокой сейсмической активностью.
Фиброволокно отлично повышают пластичность сухой стяжки. В случае если полы будут выравниваться малообводненной смесью, то фиброволокна для бетона будут способствовать более равномерному выходу влаги, тем самым, определяя плоскостность бетонной поверхности.
Улучшение качества поверхности
Разрушение бетонной стяжки и любого другого основания происходит с поверхностного слоя, особенно когда на бетон действуют пары кислот и влага. Но, если в бетон добавляется базальтовая фибра или фиброволокно полипропиленовое, то в несколько раз снижается проницаемость поверхностного слоя для разрушающих его компонентов.
При схватывании бетона и его дегидрации, образуются капилляры, по которым из бетона постепенно выходит вода. Но в эти капилляры также может просачиваться вода, которая в морозных условиях начинает при кристаллизации расширяться, вызывая разрушение бетона. Стальная фибра в бетоне эти каналы заполняет своими волокнами, тем самым не позволяя воде проникать вглубь основания.
Устойчивость к огню
Истираемость
Кроме использования в бетонных изделиях, фиброволокна завоевали большую популярность в производстве пеноблоков и других материалов с использованием ячеистых бетонов. Добавление в бетон фиброволокон, позволяет уменьшить время для первичного отвердения поверхности, что позволяет увеличить производительность и сроки реализации строительных проектов.
Фибра для бетона: свойства, применение
Фибра – это вспомогательный строительный материал, представляющие собой синтетические волокна, используемые для микроармирования бетонных конструкций. Зачастую фибру добавляют также в сухие смеси и растворы с целью повышения их свойств и характеристик. С появлением этого материала застройщики избавились от большой части хлопот, связанных с заливкой бетона, теперь многочисленные процессы значительно ускорились и упростились, а готовые объекты стали надежнее и долговечнее. Что же собой представляет фибра для бетона, какие виды существуют, как она правильно применяется и в чем ее преимущества?
Зачем применяется фибра для бетона
В современном строительстве широко применяется такой универсальный и проверенный материал, как бетон. Объясняется это свойствами бетона, такими как:
- прочность
- долговечность
- возможность использования для возведения, монтажа и отделки самых разных объектов
- невысокая стоимость.
Бетон хорош во многих отношениях и аналога ему до сих пор не изобрели. Несмотря на обилие новых материалов, он все равно не выходит из употребления и будет востребован еще не одно десятилетие. Но при этом есть у бетона и свои недостатки. При постоянных и интенсивных нагрузках, под воздействием погодных факторов, ветра и влаги, при температурных перепадах и усадке этот материал подвержен механическим повреждением, таких как растрескивание и разрушение. В особенности страдают края и места соединений элементов бетонных конструкций. Чтобы повысить прочность бетона, улучшить его структуру и продлить срок эксплуатации в раствор добавляются волокна микрофибры – благодаря этому отличный строительный материал становится еще лучше.
Преимущества соединения бетона с микрофиброй
При армировании бетона фиброй получает такие ценные качества:
- пластичность и вязкость, что делает более удобной, быстрой и легкой работу с ним
- морозоустойчивость
- водонепроницаемость
- отсутствие деформации после застывания
- устойчивость к истиранию
- прочность и долговечность.
В каких сферах используется фибра
Области применения фибры практически неограничены – как и бетона.
- Она используется для сооружения бетонных дорожных покрытий и площадок, гидротехнических объектов (бассейнов, водостоков, водопроводных каналов и водохранилищ), мостов и свай для них, заливки фундамента, торкретирования и оштукатуривания, возведения монолитных конструкций и промышленных помещений (ангаров, складов, торговых залов).
- Также применяется и при изготовлении фигурных отливаемых изделий любой формы и размеров, что позволяет создавать оригинальнее архитектурные дизайны для украшения зданий.
- Нередко раствором, в составе которого есть полипропиленовые, стеклянные, базальтовые или другие волокна, оформляют фасады здания, так как бетон совершенно не изменяет свой внешний вид, но при этом становится пластичнее, лучше держит форму и длительное время не разрушается. Благодаря использованию фибры можно предотвратить деформацию, растрескивание и сколы на краях бетонных соединений и сборных конструкций.
Какие существуют разновидности фибры
В зависимости от сырья и размеров выделяют следующие разновидности.
- Фибра стеклянная. Этот вид используется только для отелочных и декоративных работ, так волокна быстро становятся хрупкими и не способны выдержать большую нагрузку в бетонных конструкциях. При добавлении этих стекловолокон в раствор значительно экономится расход цемента и воды – на 15 и 20% соответственно. Расход на один квадратный метр бетона – в среднем один килограмм.
- Фибра базальтовая. Основные преимущества этой разновидности: негорючесть материала, нетоксичность, устойчивость к агрессивным химическим веществам. Особенность волокон в том, что при соединении с цементом они полностью в нем растворяются и повышают его прочность. Благодаря своим характеристикам базальтовая фибра может применяться для возведения жаростойких бетонных конструкций. На один квадратный метр бетона расходуется от 1,5 кг материала. Расход цемента и воды снижается при использовании базальтовой фибры также на 15 и 20 %.
- Полипропиленовая фибра для бетона. Эта разновидность материала обладает отличными техническими характеристиками, в разы повышает прочность бетона, не образует трещин и очень долговечна без снижения своих свойств и качеств. Наиболее часто применяется для сухой стяжки пола, монтажа стен и фундамента. Расход материала на один квадратный метр составляет примерно 1 кг.
- Стальная фибра для бетона. Наиболее популярный и часто используемый вид материала, так как может обеспечить неограниченные возможности в строительстве. Придает постройкам и конструкциям высокую прочность и устойчивость к внешним воздействиям, надежность и долговечность. Расход материала на один квадратный метр – от 30 до 40 кг.
- Фибра анкерная. Этот материал представляет собой кусочки проволоки, добавляется в бетон, если требуется оформить изгибы зданий и других сооружений, придает конструкции дополнительную прочность. На один квадратный метр бетона требуется от 20 до 40 кг материала. Расход цемента и воды снижается на 15 и 20 %.
Также фибра бывает в зависимости от предназначения и сферы использования разных размеров – 6, 10, 12, 18 и 20 мм в длину и от 0,3 до 0, 5 мм в диаметре. Для работы с различными материалами – бетоном, штукатуркой, сухими смесями и растворами – предназначены различные виды фибры.
Как и где применяется фибра в зависимости от длины
Производители не напрасно разработали несколько разных вариантов длины этого материала.
- Фибра небольшого размера – 6 мм – применяется для повышения прочности и улучшения геометрической формы при работе с такими смесями, как цемент, песок, гипс, в штукатурных и затирочных смесях, а также при работе с пено-бетоном.
- Фибра для бетона размером в 12 мм используются для укрепления и увеличения прочности различных плит перекрытия, неавтоклавных газо- и пенобетонов, для наливных полов из бетона и фундаментов, свай, пустотелых бетонных конструкций, гидротехнических объектов.
- Самая крупная фибра с волокнами длиной 18-20 мм предназначена для работы с тяжелыми и особо тяжелыми бетонами, которые замешиваются с добавлением крупного наполнителя – щебня, гравия, крупнозернистого песка. Незаменима при возведении мостов, укладке дорожного покрытия и других габаритных сооружений, требующих повышенной прочности и устойчивости к механическим воздействиям.
Технология замешивания фибры
- Для того чтобы соединить фибру с цементом, гипсом и другими смесями необходимы, помимо самих материалов, бетономешалка или растворосмеситель и вода. Есть несколько способов замешивания раствора. Как правило, используется чаще всего следующая технология.
- Вначале в бетоносмеситель засыпается сухое сырье – цемент, песок, гравий или их смесь, фибровые волокна - затем добавляется вода в соответствии с пропорциями, указанными производителем на упаковке.
- Нарушать эти пропорции не рекомендуется. Со слишком густым раствором будет сложно работать, а чрезмерно жидкий даст большую усадку, станет хрупким и быстро даст трещины. Для приготовления раствора требуется от 5 до 10 минут перемешивания. Если желательно увеличить эластичность материала, в смесь добавляется также пластификатор. Иногда фибру затворяют именно в пластификаторе, а не воде перед добавлением в цементную смесь.
- Когда требуются небольшое количество материала, замешивание можно производить и с помощью миксера. Иногда применяется и другая технология приготовления строительной смеси. Вначале фибра заливается водой. После того, как волокна равномерно распределятся по всему объему, их соединяют с цементом.
- Расход фибры для бетона зависит от того, для каких целей будет использоваться раствор. Так, для полов достаточно 30 кг/м3, а для стен порядка 50-55 кг/м3.
Дополнительная информация
- В продаже фибра доступна потребителю в пакетах различного объема от одного до двадцати килограммов. Небольшие пакеты упакованы дополнительно в гофрированные паллеты из плотного полиэтилена. Пакеты могут быть как полиэтиленовыми, так и бумажными. Если говорить о применении материала, то гораздо удобнее использовать его в бумажной упаковке. При замешивании раствора ее необязательно вскрывать и удалять, а можно сразу же закладывать в бетономешалку. В процессе соединения сухих смесей и воды и размешивания бумажный пакет полностью растворится. Такие пакеты называются водопроницаемыми и пользуются большой популярностью у строителей.
- Готовую смесь, в составе которой есть фибра, удобно подавать насосом. Такой способ применяется при застройке габаритных сооружений и конструкций для ускорения процесса.
- Иногда после застывания на поверхности бетона можно заметить отдельные проступающие волоски. Если никакого финишного покрытия больше не планируется, волоски подпаливаются огнем с помощью специальной лампы. Если же сверху будет наноситься краска или другой отделочный материал, рекомендуется оставить выступающие ворсинки. Благодаря такому приему обеспечивается повышенная адгезия бетонной поверхности с наружным покрытием.
- Для получения качественного раствора, который обеспечит после застывания требуемый эффект важно точно соблюдать дозировку, предусмотренную специальным ГОСТом. Имеет значение и продолжительность замешивания. Обычно время рассчитывается по очень простой формуле: ко времени, необходимому для смешивания в аппарате цементного раствора без фибры следует прибавить еще 15 %, если фибра добавляется. То есть, если замешивание базового раствора должно длиться десять минут, при добавлении фибры время увеличится еще на полторы минуты.
- При застройке крупных промышленных объектов для экономии времени нередко раствор замешивается в автомобильных миксерах. В этом случае пакеты с фиброй помещаются в миксер вместе с другими составляющими. Пока автомобиль доедет до пункта назначения, смесь будет полностью готова. В том случае, если фибра добавляется в готовый цементный раствор, находящийся в автомобильном миксере, время размешивания для полного распределения составит от пяти до восьми минут.
- Полипропиленовая фибра нередко используется архитекторами и скульпторами для создания небольших фигур и элементов декора, отливаемых в формах. С ее помощью можно придать дополнительную прочность гипсовым изделиям. Нередко ее приобретают для художественного творчества в домашних условиях.
- Благодаря такому универсальному материалу, как фиброволокна, можно получить еще несколько преимуществ: если бетон заливался в опалубку, то не стоит переживать о его деформации или растрескивании после того, как опалубка будет удалена. Намного удобнее контролировать и корректировать растекание цементного раствора при усадке, если в него была добавлена фибра любой разновидности. А после его застывания на поверхности гарантировано никогда не появится так называемое цементное молочко.
Купить фибру для бетона
- Многих удивляет, почему цена фибры для бетона настолько разнится. Стоимость определяется, прежде всего, исходя из того, на какой основе изготовлен материал. Самые дорогостоящие те, для производства которых использовались полипропиленовые синтетические волокна. Самые доступные – изготовленные из стали и проволоки. Но, учитывая большой расход последних, едва ли удастся что-то сэкономить. Поэтому выбирать вид фибры стоит не по цене, а по ее качествам и предназначению.
- Не последнюю роль играет также производитель и регион. Один и тот же сорт разных марок может существенно различаться в цене. Если стройматериалы доставляются издалека, цена на них может значительно возрастать.
Фибра для бетона любого вида незаменима в современном строительстве, на сегодняшний день без этого материала не обходится ни один монтаж железобетонных и других конструкций. В качестве вывода можно сказать, что главным ее достоинством является способность придавать прочности бетону и другим материалам.
Источники: http://tolkobeton.ru/beton/obrabotka/fibra-dlya-betona.html, http://www.stroy.ru/cottage/build-other/publications_1140.html, http://strport.ru/stroitelstvo-domov/fibra-dlya-betona-svoistva-primenenie
Комментариев пока нет!restart24.ru
№ | Хар-ка
| Полипропиленовая фибра
| Стальная фибра | Стеклофибра
| Базальтовая фибра
|
1 | Плотность, г/см3 | 0,9 | 7,8 | 2,6 | 2,6-2,7
|
2
| Прочность на растяжение, МПа
| 400-700 (деформируется даже при небольших нагрузках растяжения)
| 600-3150 | 1800-3850 | 1600-3200
|
3
| Модуль упругости, МПа
| 3500-8000 | 190000-210000 | 7000-8000 | 7000-11000
|
4
| Удлинение при разрыве, %
| 10-25 | 3-4 | 1,5-2,0 | 3,6-5,0
|
5
| Температура эксплуатации, С
| от -5 до 130
| Теплопроводный материал с точкой плавления 1500
| до 800
| от -230 до 900
|
6
| Устойчивость к кислотам и щелочам
| Становится хрупким и разрушается
| Разрушается щелочами и кислотами
| Разрушается щелочами
| Устойчив
|
7 | Коррозио- стойкость | Стойкий | Коррозирует | Стойкий | Стойкий
|
8
| Скорость старения волокна
| Быстро | Средняя | Быстро | Медленно
|
9 | Электропроводность | Диэлектрик | Проводник | Диэлектрик | Диэлектрик
|
10
| Воздействие открытого пламени
| Горит | Огнестоек | Горит | Огнестоек
|
11 | Расход, кг/м2 | 0,6-2 | 20-100 | 0,5-10 | 0,5-10
|
www.xn--80aabthc0a0d.xn--p1ai
Фибра/фиброволокно для бетона, компания Полимер
Анализируя строительный рынок, нельзя не отметить, что за последние десятилетия на нем произошли революционные изменения, которые связаны с появлением новых материалов и технологий. Все шире в качестве армирующего компонента используется фибра для бетона, и это привело к пересмотру технологий производства многих видов железобетонных изделий. Именно появление фиброволокна для бетона позволило достичь новых характеристик прочности, ударостойкости, долговечности железобетонных конструкций. В чем отличие полипропиленового волокна от применявшихся ранее материалов? Фиброволокно добавляется в бетон и, благодаря высокой способности к перемешиванию, равномерно "расходится", распределяется по внутреннему объему цементно-песчаной массы. Конечно же, такое микроармирование невозможно выполнить с помощью стальной сетки или решетки.
Кроме того, фиброволокно не окисляется, не поддается коррозии (в отличие от стали), оно устойчиво не только к воздействию влаги, но и к кислотам, щелочам, солям, что существенно расширяет спектр возможных применений такого армирующего компонента. Фибра применяется и для бетона (смесей на основе цемента), и для гипсовых смесей.
Применение фибры для бетона в строительстве и производстве строительных материалов
Возведение монолитных зданий и сооружений немыслимо без усиления арматурой или фиброволокном. Для бетона подходят оба этих материала, но эффективность они демонстрируют далеко не одинаковую. Так, арматура создает усиление бетонных конструкций за счет собственной несущей способности, в то время как фибра обеспечивает повсеместное упрочнение самого монолита. Это является ее главным преимуществом!
В отличие от арматуры, фиброволокно для бетона равномерно распределяется в его толще и не выходит наружу. Эта особенность полипропиленовой фибры делает ее незаменимой при производстве строительных блоков. При этом совершенно не важно, какие блоки вы производите: фундаментные, стеновые или теплоизолирующие – качественная фибра будет полезна вам в любом случае! Таким образом, второе преимущество фибры – ее стойкость к широкому спектру деформирующих нагрузок. Особое значение фиброволокно для бетона приобретает в сейсмоопасных районах. Там фибра вводится не только в бетоны, но и в кладочные растворы, что значительно увеличивает прочность стен, сложенных из стандартного строительного кирпича. Аналогичным образом усиливается кладочный раствор, используемый при строительстве бассейнов различного назначения, а также ям для сбора нечистот. И это третье преимущество фиброволокна – его практическая универсальность.
Купить фибру для бетона высокого качества у производителя
В двух словах немыслимо описать возможности применения такого на первый взгляд простого материала, как фиброволокно. Для бетона, точнее для его упрочнения, оно имеет огромную важность, которая подтверждена многочисленными научными испытаниями и многолетней практикой.Компания Полимер предлагает купить фибру для бетона различных марок: длиной 6 мм, 12 мм, 20 мм и 40 мм, которое может успешно применяться для решения широкого круга технических задач: повышения трещиностойкости и ударостойкости конструкций, уменьшения усадки бетона, увеличения его прочностных качеств. Мы предлагаем вам современное фиброволокно для бетона – материал, столь же надежный, сколь и универсальный. Компания «Полимер» готова поставить вам любые объемы высококачественной фибры по низким ценам, которую вы можете заказать по телефону (863) 299-82-66 или (863) 226-32-10.
Преимущества нашей фибры
1.Фиброволокно изготовлено исключительно из высококачественного первичного полипропилена Российского производства.
2.Высокопрочное на разрыв волокно - прочность на разрыв 579 МПа, модуль упругости 16000 – 17000 МПа, удлинение при разрыве 20 -25%.
3.Волокно круглого сечения диаметром 20 мкм. Содержание единичных волокон длиной 12 мм в 1 кг - 148 000 000 шт
polimer-rostov.ru
Фибра полипропиленовая. Фиброволокно полипропиленовое
Полипропиленовая фибра для добавления в пенобетон (12мм). Позволяет понизить количество трещин в случае использования некачественного цемента или цемента низких марок.
Фибра полипропиленовая (фиброволокно) – это специальные волокна для повышения прочности и трещиностойкости бетона, раствора, штукатурных составов, пенобетона, газобетона.
Использовать фибру полипропиленовую очень просто, она заранее фасуется в пакеты в количестве, необходимом для добавки в 1 куб.м. готовой смеси (обычно по 600 грамм). При готовности смеси (бетона, раствора, штукатурки, пенобетона) туда высыпается нужное кол-во пакетов и около 1-2 минут перемешивается. После этого смесь используется обычным образом.
Общее описание фибры полипропиленовой:
Фибра – представляет собой полипропиленовые волокна, добавляемые в бетон, пенобетон, раствор, штукатурный состав и т.д. При перемешивании равномерно распределяется по всему объему смеси и армирует ее. Фиброволокно является эффективной армирующей добавкой для пенобетона и просто бетона. Используется во всех типах цементных растворов, когда необходимо предотвратить образование деформационных трещин возникающих вследствие механического воздействия или усадки (например при заливке полов, стяжке или при заливке в опалубку). Применение фиброволокна позволяет избежать трудоемких операций по армированию.Особенности: повышает сопротивление механическим воздействиям; в отличии от металлической сетки армирует раствор по всем направлениям; обладает высокой адгезией к раствору и образует однородную массу.Добавляется в раствор на стадии замешивания или в готовый раствор.
Применение:
Фибра полипропиленовая разработана как альтернатива обычной металлической фибры. Основное её назначение – повышение сопротивления усадочному трещинообразованию материалов на цементной основе. Фибра добавляется в процессе приготовления растворной или бетонной смеси. Она легко и равномерно распределяется по всему объему, создавая пространственное армирование, препятствующее образованию и развитию усадочных трещин. Также повышается прочность конечных изделий на изгиб, ударная прочность.
Фибра применяется:
-
в производстве пенобетона и других ячеистых бетонов (незаменима при заливке пенобетона в опалубку, полов, крыш, дымоходов и т.п.)
-
производстве бетонных сооружений, декоративного бетона
-
строительстве мостов, дорог
-
производстве строительных смесей, штукатурок, растворов
При добавлении фиброволокна в бетон:
-
предотвращается появление усадочных трещин
-
повышается устойчивость к истиранию
-
исключается появление пластических деформаций, трещин, отслаивание поверхности
-
увеличивается морозостойкость
Технические характеристики:
Материал |
100 % полипропилен, плотность 0,91гр/куб.см. |
Длина волокон | 6мм, 12мм |
Диаметр | 20мкм |
Прочность на растяжение |
170-260 МПа |
Удлинение до разрыва | 150-250% |
DTex (масса нити длиной 10000метров) | 28 |
Химическая стойкость |
исключительная |
Стойкость к солям, кислотам, щелочам |
исключительная |
Стойкость к растворителям |
высокая |
Электропроводимость |
низкая |
Термическая стойкость |
низкая |
Температура воспламенения |
3200С |
Температура плавления |
1600С |
Нормы расхода фиброволокна:
Пенобетон, ячеистые бетоны |
600 грамм\м3 |
Мосты, автомагистрали, тяжелые конструкции, находящиеся под нагрузкой |
1.8 – 2.7 кг/м3 |
Средненагруженные конструкции, индустриальные полы и т.д. |
1 кг/м3 |
Слабонагруженные конструкции, цементно-песчаные стяжки, тротуары и т.д. |
0.6 кг/м3 |
Упаковка — в пакетах массой 0.6 кг., 0.9 кг, 20кг.
Цена фиброволокна указана в прайс-листе
www.ibeton.ru
Фибра для бетона - описание, свойства, преимущества, характеристики, особенности материала
Базальтовая фибра для бетона - дисперсное армирование бетонов базальтовыми волокнами
Технология дисперсного армирования бетонов фиброй становится все более популярной. Её актуальность обусловлена прежде всего тем, что засчет этого можно значительно повысить физико – механические свойства бетонных конструкций. Фибра для бетона является так называемой «дисперсной арматурой», её волокна сцепляются с бетоном и армируют его по всему объему, благодаря чему повышаются прочностные характеристики конструкции. Получившийся композиционный материал называется – фибробетон.
Основные и наиболее распространенные виды фибры для бетона:
- Базальтовая фибра
- Металлическая фибра(стальная,стальная анкерная, волновая и т.д.)
- Полипропиленовая фибра
- Полиамидная фибра
- Углеродная фибра
Влияние базальтовой фибры, на характеристики бетона
Базальтовая фибра для бетона производится из горных вулканических пород, посредством их расплава при высокой температуре, таким образом становится ясно, что этот материал, изготавливается из высокопрочного природного материала, который не боится воздействия воды, не подвержен коррозии, имеет высокую огнестойкость, и стойкость к щелочам и химикатам.Базальт имеет схожую структуру с цементным камнем и обладает природной естественной шероховатостью, что способствует высокому сцеплению волокон с бетонной матрицей.
Базальтовые волокна превосходят по прочности стальные и полипропиленовые, а засчет низкой плотности, по сравнению со стальными, их количество в бетоне будет значительно больше, также волокна базальта имеют меньший коэффициент удлинения чем полипропиленовые, что гораздо лучше препятствует образованию трещин в бетоне, во время усадки, и при воздействии высоких нагрузок.
Испытания по определению воздействия базальтовой фибры на структуру бетона
В ходе испытаний бетонов армированных базальтовой фиброй было установлено:
- На границе цементного камня и волокон базальта, проходит хемосорбционное взаимодействие с появлением вновьобразовывающихся новообразований, относящихся к низкоосновным гидросиликатам кальция.
- Базальтовая фибра состоит из еще более тонких волокон. На их поверхности в местах дефектов образующихся от механических воздействий происходит процесс кристаллизации, появляется сеть тонких гексагональных пластин и игольчатых кристаллов, которые срастаются со сферическими зернами цементной системы, дополнительно усиливая действие волокна как дисперсной арматуры. Волокно имеет полую структуру в торцевую часть которой проникают продукты гидратации с образованием кристаллических сростков. Благодаря этому происходит увеличение прочности цементного камня.
Фибра в бетоне вступает в такую реакцию с камнем цемента, что становится с ним единым целым, придавая ему тем самым дополнительные прочностные характеристики.
Структура базальтофибробетона схожа с бетоном, армированным металлической сеткой, но базальтофибробетон намного прочнее, так как базальтовая фибра в бетоне обладает более высокой степенью дисперсности в армируемом камне, бетон, который армирован базальтовой фиброй, может выдерживать большие деформационные напряжения, засчет того, что волокно не подвержено пластическим деформациям при напряжении, а его модуль упругости выше чем у стали.
Повышение прочности цементного камня также происходит благодаря влиянию волокон базальта на места концентрации напряжений которые ослаблены из-за структурных дефектов, либо вследствие повышенной пористости.
Результаты испытаний по воздействию базальтовых волокон на прочностные характеристики бетонных конструкций
Влиянием фибры на бетон, его прочностные характеристики и физико – механические свойства, занимаются ученые во многих строительных и научно-исследовательских институтах мира. Так во время проведения работ в НИИЖБ, по изучению влияния базальтовой фибры на мелкозернистый бетон, были сделаны следующе выводы:
- Базальтофибробетон при изгибе выдерживает более высокие нагрузки, чем не армированный бетон. При этом разрушение носит упруго-пластичный характер, в то время как неармированный бетон разрушается хрупко.
- Доказано экспериментальным путем, что базальтовое волокно снижает усадочные деформации при твердении, особенно на ранних сроках, что способствует повышению сопротивления к восприятию деструктивных напряжений внутри тела бетона при переменном замораживании и оттаивании, а, следовательно,получению бетонов повышенной морозостойкости:
- Фибра в бетоне снижает его проницаемость. Марка по водонепроницаемости может достигать значений W16, в зависимости от пропорции и марки бетона. Коэффициент диффузионной проницаемости для хлоридов равен 1х10"9 см2/сек, что соответствует особо плотному бетону:
- Срок эксплуатации бетонных изделий и конструкций, армированных базальтовой фиброй увеличивается в два раза, это достигается засчет улучшения физико-технических свойств базальтофибробетона, и увеличенного срока службы.
Заключение о влиянии базальтовой фибры на свойства бетона
Исходя из этого, можно сделать вывод, что базальтовая фибра в бетоне, значительно повышает все его характеристики, и позволяет получить более прочные и надежные конструкции, с увеличенным сроком эксплуатации, благодаря чему достигается значительный экономический эффект, бетонная конструкция армированная базальтовым фиброволокном способна выдерживать более мощные динамические и ударные нагрузки, обладает повышенной коррозионной стойкостью.
Базальтофибробетон характеризуется увеличенной водонепроницаемостью и морозостойкостью, способен дольше выдерживать воздействие высоких температур и открытого огня. Поверхность бетона армированного базальтовой фиброй имеет повышенный коэффициент истираемости – на 60%. Добавление базальтового фиброволокна в бетон, повышает его прочность в критический момент на стадии высыхания в первые 2 – 6 часов после усадки и борется с трещинообразованием, вероятность появления усадочных трещин меньше на 95%.
Купить базальтовую фибру в Краснодаре Вы сможете в компании «Энрост». Мы реализуем фибру оптом и в розницу, осуществляем доставку продукции на объект, работаем наличным и безналичным расчетом с НДС. Дополнительную консультацию Вы можете получить, позвонив по нашим телефонам.
Скачайте полную информацию по базальтовой фибре для бетона
Понравилась статья? Не ленись - поделись!
www.enrost.ru
Для чего нужна базальтовая фибра при использовании бетона
Базальтовая фибра - уникальный материал для бетона, является эффективной добавкой для армирования бетона. В чем же ее уникальность, спросите вы?
В связи с использованием бетона во все больших областях строительства,возрастающих требований к его качеству, остро встает вопрос об улучшении его свойств.
Работа над улучшением качества бетона привела к появлению так называемого железобетона, в котором осуществляется его армирование с помощью металлических прутьев, а затем и к армированию посредством специальных волоконных материалов.
Армирование предотвращает бетон от растрескивания, а так же значительно увеличивает его стойкость к различным нагрузкам.
До сих пор армирование на основе стеклянных, полимерных и металлических волокон имеют ограниченное применение. Так, стекловолокно обладает низкой химической стойкостью; полимерное волокно часто оказывается неоправданно дорогим; металлическая фибра – довольно дефицитный материал.
Современные технологии позволили создать волоконный материал на основе базальта!Уникальность базальтовой фибры в том, что она изготавливается из природного камня и имеет прекрасные показатели химической стойкости. Ни стеклянная, ни полимерная фибры не способны сравниться по своим характеристикам с базальтовой.
Стеклянная и полимерная фибры подвержены растяжению при незначительных нагрузках; с течением времени теряют свои армирующие свойства; являются горючим материалом.
Всех этих недостатков абсолютно лишена базальтовая фибра. Благодаря ей армирование волокном с каждым днем становится все более популярным. Исследования ведущих институтов подтверждают, что качество бетона значительно улучшается даже при небольших добавках базальтового волокна. Повышается стойкость к нагрузкам, долговечность, стойкость к образованию трещин. Немаловажным является и то, что применение такого материала позволяет, без какого либо ущерба прочности, уменьшить массу конструкций в целом. Это дает возможность более смело использовать бетон в условиях слабых грунтов.
Армирующие свойства волокна применяются также в изготовлении различных строительных смесей. Нередко перед строителями возникает проблема низкого сцепления раствора с основанием, растрескиванием высыхающего раствора. Ввод армирующей добавки на основе базальтового волокна с легкостью решает и эту задачу.
Базальтовая фибра обладает высокими показателями термостойкости, не горючестью, стойкостью к различным химическим воздействиям. Экологическая чистота – также важнейшее свойство данного материала.
Этот материал находит широкое применение в производстве тротуарной плитки, бетонных заборов, пено- и газобетона, в архитектурном и декоративном бетоне и др. Весьма оправдано использование базальтовой фибры при строительстве гидросооружений, например водосливов, объектов, испытывающих регулярное воздействие антиобледенителя солей. Добавление фибры в процессе производства пеноблоков позволяет значительно уменьшить процент брака и повысить качество изделий в целом.
Для приготовления бетона не требуется больших объемов базальтовой фибры. Немаловажным является и то, что применение базальтового волокна приводит к сокращению времени отвердевания пеноблоков.
nerudr.ru