Hochfrequenzgeschweißte Profile aus FRP-Fiberglas, I-Träger
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Hochfrequenzgeschweißte Profile aus FRP-Fiberglas, I-Träger

Hochfrequenzgeschweißte Profile aus FRP-Fiberglas, I-Träger

FRP I-Träger FRP-Träger sind nur eine der vielen Arten von Strukturformen, die Yukuo anbietet. Wir liefern auch C-Prof
Basisinformation
Modell Nr.NGPF-392
VerwendungUmweltschutz, Industrie, Haushalt
Leben50 Jahre
Arbeitstemperatur-40 °C bis 186 °C
TransportpaketPalette, lose, nach Empfehlung des Käufers
SpezifikationMaßgeschneidert
WarenzeichenYukuo
HerkunftChina
Produktionskapazität8000 Tonnen/Jahr
Produktbeschreibung
FRP I-Träger
FRP-Träger sind nur eine der vielen Arten von Strukturformen, die Yukuo anbietet. Wir liefern auch C-Kanäle, Breitflanschträger, I-Träger, H-Träger, Vierkantrohre, Rundrohre, Rechteckrohre, Rundstäbe, eingebettete Winkel, FRP-Platten (Flachbleche), Flachstreifen und vieles mehr. Faserstruktur Fiberglas kombiniert hochwertige Rohstoffe, Verbunddesign und das Pultrusionsverfahren, um pultrudierte Glasfaserstrukturformen höchster Qualität herzustellen. Wie bei allen unseren Glasfaserprodukten bieten wir die beste Qualität, die optimale Liefermethode, einen angemessenen Preis und einen hervorragenden Kundendienst!

Merkmale
  • Hohe Tragfähigkeit.
  • Überragende Scher- und Biegefähigkeit.
  • Einfache Installation.
  • Korrosionsschutz.
  • Rutschhemmende Leistung.
  • Leicht.
  • Schönes Aussehen
  • Kostenlose Wartung, feuerhemmend, UV-beständig.
  • Hervorragende Isolierung, magnetische Permeabilität.
  • Farbe, Länge und Spezifikation individuell gefertigt

Ein direkter Vergleich von Glasfaserträgern und Stahlträgern

VergleichStrukturformen aus GlasfaserBaustahl
Korrosionsbeständigkeit Strukturglasfaser ist gegen eine Vielzahl von Chemikalien beständig, wobei entweder Polyester- oder Vinylesterharz erhältlich ist. Bei direkter Sonneneinstrahlung kann das Malen hilfreich sein, um ein Ausbleichen der Farbe zu verhindern. Baustahl unterliegt Oxidation und Korrosion. Für viele Anwendungen ist eine Lackierung oder Verzinkung erforderlich.
GewichtLeicht – wiegt 25 % des Gewichts von Stahlträgern.

1/2″ dicke Platte = 4,7 lbs./sq.Ft.

Oftmals ist es erforderlich, Hebegeräte zu bewegen und an ihren Platz zu bringen.

1/2″ dicke Platte = 20,4 lbs./sq.Ft.

LeitfähigkeitGlasfaserbauteile haben eine geringe elektrische Leitfähigkeit und eine hohe dielektrische Fähigkeit.
Geringe Wärmeleitfähigkeit 4.
Stahlkonstruktionen leiten Strom. Mögliche Stromschlaggefahr.
Wärmeleitfähigkeit 260-460.
StärkeHohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und Pfund für Pfund ist in Längsrichtung stärker als Stahl.
Zugfestigkeit = 30 ksi, cw = 7 ksi
Homogenes Material.
Zugfestigkeit = 60 ksi.
Streckgrenze = 36 ksi.
SteifheitElastizitätsmodul = 2,5 msi
Verformt sich unter Arbeitslast nicht dauerhaft.
Biegemodul = 29 ksi
Elastizitätsmodul = 29 msi
Schlagfestigkeit Die Glasmatte in Glasfaser-Strukturform verteilt die Stoßbelastung und verhindert so Oberflächenschäden. Verformt sich bei Stößen nicht dauerhaft.Baustahl kann sich bei Stößen dauerhaft verformen.
EMI/RFI-TransparenzStrukturelles Fiberglas ist für EMI/RFI-Übertragungen transparent.Baustahlkonstruktionen können die EMI/RFI-Übertragung beeinträchtigen.
Vielseitigkeit Dem Harz zugesetzte Pigmente verleihen den gesamten Strukturelementen Farbe. Sonderfarben sind erhältlich. Stahlbauteile müssen farblich lackiert werden. Um die Farbe und Korrosionsbeständigkeit aufrechtzuerhalten, kann ein Neuanstrich erforderlich sein.
Einfache FeldfertigungGlasfaserträger und Strukturbauteile können vor Ort mit einfachen Zimmermannswerkzeugen mit Hartmetall- oder Diamantspitzenklingen hergestellt werden.
Leicht für einfachere Montage und Installation.
Stahlbauteile erfordern Schweiß- und Schneidbrenner.
Schwereres Material erfordert für den Aufbau und die Installation spezielle Handhabungsgeräte.
KostenNiedrigere Installations- und Wartungskosten in industriellen Anwendungen bedeuten oft niedrigere Lebenszykluskosten.Geringere Anschaffungskosten, aber aufwendigere Installation. Wesentlich höhere Wartungskosten.

Anwendungen

Glasfaserstrukturen eignen sich hervorragend für raue Umgebungen, die Chemikalien ausgesetzt sind, wie z. B. Außenwege auf Bohrplattformen, in Kläranlagen, in Tierhaltungsanlagen und überall dort, wo sichere und langlebige Laufflächen benötigt werden. Diese Konstruktionen sind rostanfälligen Stahlkonstruktionen bei vorhandener Feuchtigkeit durchweg überlegen.
  • Balkenstruktur der Brücke.
  • Dachtragkonstruktion.
  • Industrielle Plattform.
  • Trägertreppe aus GFK/GFK.
  • Kühlturmstruktur.
  • Verschiedene Kabelmanagementsysteme und -unterstützung.
  • Gitterstrukturkomponente.
  • Plattformen und Gehwege, bei denen nichtelektrische und wärmeisolierende Eigenschaften erforderlich sind.