| N° de produit | Largeur (mm) | Modèle d'igname crue (tex) | Modèle d'igname crue (tex) | Maille (mm) | Maille (mm) | Maille (maille/pouce) | Maille (maille/pouce) | Tisser | Teneur en résine (%) | Poids (g/m 2) | Résistance à la rupture (N/50 mm) | Résistance à la rupture (N/50 mm) |
| Déformation | Ouaf | Déformation | Ouaf | Déformation | Ouaf | Déformation | Ouaf | |||||
| 1 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | syndicat | 20 ± 2 | 65 ± 3 | 500 | 500 |
| 2 | 1000-1250 | 50x2 | 255 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 800 | 900 |
| 3 | 1000-1250 | 100x2 | 306 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1100 | 1300 |
| 4 | 1000-1250 | 134x2 | 357 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1300 | 1500 |
| 5 | 1000-1250 | 134x2 | 408 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 2160 ± 3 | 1500 | 1700 |
| 6 | 1000-1250 | 50x2 | 204 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 800 |
| 7 | 1000-1250 | 100x2 | 255 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1100 | 1000 |
| 8 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 9 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | syndicat | 19 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 850 |
| 10 | 1000-1250 | 100x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 120 ± 3 | 1100 | 900 |
| 11 | 1000-1250 | 134x2 | 255 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 12 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1800 |
| 13 | 1000-1250 | 50x2 | 306 | 5 | 6 | 5 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 500 | 1000 |
| 14 | 1000-1250 | 100x2 | 357 | 5 | 6 | 5 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 15 | 1000-1250 | 255x2 | 408 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | syndicat | 18 ± 2 | 220 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 16 | 1000-1250 | 255x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | syndicat | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1000 | 1400 |
| 17 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | syndicat | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 18 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | syndicat | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 19 | 1000-1250 | 33x2 | 67 | 2.8 | 2.8 | 9 ± 0,5 | 9 ± 0,5 | syndicat | 21 ± 2 | 45 ± 3 | 600 | 600 |
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READ MORELa feuille de maille GFRP (polymère renforcé de verre) est un matériau de renforcement haute performance largement utilisé pour renforcement et prévention des fissures des structures en béton . Il est fabriqué en imprégnant des fibres de verre avec une résine polymère résistante à la corrosion et en les tissant dans les deux sens chaîne et trame. Ce processus donne au matériau résistance à la traction extrêmement élevée et excellente adhérence au béton , ce qui en fait une solution idéale pour les projets de construction modernes.
Zhejiang Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd. a été fondée en 2000. Il s'agit d'une entreprise axée sur la technologie spécialisée dans les matériaux de renforcement composites et les matériaux isolants. La société est située dans le cercle économique du delta du fleuve Yangtze, à proximité des ports de Ningbo et de Shanghai, offrant une logistique mondiale pratique. Couvrant près de 33 000 mètres carrés , l'entreprise exploite des ateliers standards modernes pour garantir la qualité des produits.
Contrairement aux renforts en acier traditionnels, la feuille de treillis GFRP résiste aux sels de chlorure et à l'érosion chimique. Les tests montrent que le GFRP peut résister à la corrosion pendant plus de 50 ans dans les environnements marins, ce qui le rend adapté aux ponts, tunnels et structures côtières.
La feuille de treillis GFRP est nettement plus légère que l'acier, avec une densité d'environ 2,0 g/cm³ . Sa nature non magnétique empêche les interférences dans les zones sensibles des équipements, offrant ainsi facilité de manipulation et d'installation .
Le traitement de surface des fibres de verre assure une forte adhérence au béton. La force de liaison peut atteindre 8 à 10 MPa , empêchant efficacement les fissures et améliorant la durabilité des structures renforcées.
La feuille de maillage GFRP est largement utilisée dans divers secteurs de la construction en raison de sa solidité et de sa résistance à la corrosion. Les applications courantes incluent :
Le tableau suivant résume les paramètres techniques clés de la feuille de maillage GFRP :
| Propriété | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Résistance à la traction | 1000-1200 | MPa |
| Densité | 2.0 | g/cm³ |
| Force de liaison | 8-10 | MPa |
Le PRV est idéal pour la prévention des fissures et le renforcement, mais dans certains éléments structurels soumis à des charges élevées, l'acier peut encore être nécessaire. Les solutions hybrides sont couramment utilisées.
Plus de 50 ans dans des environnements non corrosifs et très durables dans des environnements marins ou chimiquement agressifs.
Oui, sa légèreté et sa flexibilité rendent l’installation simple. Un travailleur peut manipuler des feuilles de treillis standard sans machinerie lourde.