Metaalvezelversterkte beton (MFRC) is een op cement gebaseerd composietmateriaal dat de mechanische eigenschappen, scheurweerstand en de duurzaamheid van beton verbetert door metaalvezels in de betonmatrix op te nemen. De prestaties ervan worden beïnvloed door verschillende belangrijke parameters van de metalen vezels, waaronder vezellengte, dosering en vorm.
Ten eerste is vezellengte een cruciale parameter. De lengte van stalen vezels varieert meestal van 25 tot 60 mm, en de optimale lengte-tot-diameter verhouding ligt in het algemeen tussen 50 en 100. Naarmate de vezellengte toeneemt, verbeteren de mechanische eigenschappen van beton, met name treksterkte en buigprestaties. Er moet echter worden opgemerkt dat overmatig lange vezels het mengen en de constructie van beton uitdagender kunnen maken, wat mogelijk leidt tot uniformiteitsproblemen in het mengsel.

Ten tweede is vezeldosering een andere belangrijke factor. De dosering van de stalen vezel is typisch tussen 1% en 2% per volume, wat overeenkomt met 70-100 kg stalen vezels per kubieke meter beton per gewicht. Het verhogen van de dosering van de vezel kan de scheurweerstand, de impactweerstand en de vermoeidheidsprestaties van beton aanzienlijk verbeteren. Als het vezelgehalte echter te hoog is, kan dit de verwerkbaarheid van het beton afbreken, wat leidt tot ongelijke mengen of moeilijkheden tijdens de constructie.
Ten slotte is de vorm van de stalen vezels ook een sleutelfactor. Gemeenschappelijke stalen vezelvormen omvatten rechte, golf, gedraaid, haakhaak en S-vormig. Verschillende vormen van stalen vezels hebben verschillende effecten op het verbeteren van de mechanische eigenschappen van beton. Over het algemeen kunnen vezelvormen met betere verankeringseffecten, zoals haakvormige en golftypen, de scheurweerstand en de algehele sterksterkte van beton effectiever verbeteren.

Door deze parameters zorgvuldig te selecteren en aan te passen, kan metaalvezelversterkte beton een belangrijke rol spelen in veel technische toepassingen die hoge sterkte en duurzaamheid vereisen, vooral in velden zoals bruggen, tunnels, wegen en industriële gebouwen.

|
Product |
Diameter |
Lengte |
L/D |
Treksterkte |
Pc's/kg |
|
(mm) |
(mm) |
(MPA) |
|||
|
Ya -65/35- bg |
0.55 |
35 |
65 |
1300 |
15300 |
|
Ya -70/50- bg |
0.7 |
50 |
70 |
1200 |
6600 |
|
Ya -80/60- bg |
0.75 |
60 |
80 |
1200 |
4800 |
|
Ya -65/50- bg |
0.75 |
50 |
65 |
1200 |
5700 |
|
Ya -65/60- bg |
0.9 |
60 |
65 |
1150 |
3300 |
|
Ya -50/25- Bl |
0.50 |
25 |
50 |
1300 |
25900 |
|
Ya -55/30- Bl |
0.55 |
30 |
55 |
1250 |
17800 |
|
Ya -45/35- Bl |
0.75 |
35 |
45 |
1150 |
8200 |
|
Ya -50/50- Bl |
1.00 |
50 |
50 |
1050 |
3200 |
|
Ya -60/60- Bl |
1.00 |
60 |
60 |
1050 |
2700 |
|
Ya -65/13- cc |
0.2 |
13 |
65 |
2850 |
312000 |
|
Ya -45/38- bs |
0.8 |
38 |
45 |
800 |
6600 |
|
Ya -45/38- bm |
0.8 |
38 |
45 |
600 |
6600 |
FAQ
Vraag: Kan staalvezelversterkte beton worden gebruikt voor brandwanden?
A: Ja, met stalen vezelversterkte beton kan worden gebruikt om firewalls en andere partitiestructuren te creëren, waardoor de brandweerstand van het gebouw wordt verbeterd.
Vraag: Kan staalvezelversterkte beton worden gebruikt voor explosiebestendige muren?
A: Ja, stalen vezelversterkte beton kan worden gebruikt om explosiebestendige wanden te creëren, waardoor de explosieverstand van het gebouw wordt verbeterd.
Vraag: Kan staalvezelversterkte beton worden gebruikt voor stralingsafscherming in kerncentrales?
A: Ja, in kerncentrales kan stalen vezelversterkte beton worden gebruikt om afschermingslagen te creëren om de blootstelling aan straling aan de omliggende omgeving te verminderen.


