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BARRAS DE POLÍMEROS REFORZADOS
GFRP

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DESCRIPCIÓN:
 

Producto de forma alargada que puede ser utilizado como refuerzo estructural interno del hormigón. Está formado por fibras longitudinales embebidas y conformadas por una resina polimérica rígida. La sección transversal de la barra es comúnmente circular o rectangular, y puede producirse con una superficie corrugada para incrementar su adherencia con el hormigón.

Poseen un peso varias veces más ligero. No se ven afectadas por la corrosión y son resistentes a la influencia de ambientes agresivos. Poseen alta resistencia a la rotura en tracción y compresión. Su durabilidad está calculada en no menos de 80 años.

DIÁMETRO Y LONGITUD:

Las barras PRFV se encuentran disponibles para cualquier longitud solicitada por proyecto, los valores de los diámetros nominales son (4, 6, 8, 10, 12, 14,16, 18 y 32mm) Los elementos curvos como estribos, ganchos y algunas formas particulares son fabricados moldeándolos mediante una serie de moldes o mandriles antes de efectuar la termo estabilización. El rollo puede llegar hasta una longitud de 100 Metros.

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DESCRIPCIÓN:
 

se fabrican mediante el entrelazado de barras de refuerzo transversales y longitudinales, pegando el polímero en las juntas. Las mallas de fibra de vidrio y basalto están hechas de barras de refuerzo de diámetros de F 2 mm a F 6 mm, con celdas de 33 mm a 198 mm, incluso de una forma combinada según los requisitos del proyecto y del cliente. La malla tiene 1050 mm de ancho y su longitud viene adaptada de acuerdo con los requisitos del proyecto y del cliente.

VENTAJAS:

  • Mayor resistencia 2 veces más que la malla tradicional de acero

  • Peso ligero

  • Fácil manipulación

  • Permite utilizar diámetros pequeños para así poder aplicar recubrimientos menores.

  • Mayor adherencia.

  • No necesita barreras físicas de protección contra la corrosión

  • Alta durabilidad

  • Material no corrosivo

  • Disminución de costos en mano de obra y transportación

  • Aumenta la resistencia para refuerzo de estructuras contra sismos.

  • Precios competitivos

COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRAS DE ACERO Y LAS BARRAS DE POLÍMERO REFORZADA CON FIBRAS DE VIDRIO PRFV.

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VENTAJAS DE LAS BARRAS DE POLÍMERO REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO.

  • No está sujeto a los efectos de la corrosión (los compuestos de vidrio no pueden corroerse toda vez que no contienen metales, y son seguros contra la influencia agresiva de las sustancias alcalinas disueltas en el medio ambiente y en el cemento).

  • Inmune a la mayoría de ácidos y otras sustancias químicas.

  • Permeabilidad total a todo tipo de radiaciones tales como:

  1. Eléctricas

  2. Magnéticas

  3. Radio-frecuencias

  4. Alta resistencia a la tracción.

  5. Alta resistencia a la fatiga.

  • Baja conductibilidad térmica y eléctrica (para los compuestos de vidrio es igual a 0,48 w/m2, mientras que para los de metal en el orden de 56 w/m2. Los compuestos de vidrio son 100 veces menos conductores del calor que los de acero.

  • Baja densidad y mejor relación Resistencia/Peso de todos los materiales estructurales de uso común, son muchas veces más ligeros y 2,5 veces más resistentes que los metálicos para igual diámetro..

  • Mejor comportamiento frente al fuego.

  • Los polímeros son 7-10 veces más ligeros que las armaduras de metal.

  • Competitividad en precio (poseen precios relativos a su peso, más favorables que los metálicos).

  • Ayudan a reducir los altos costos de las construcciones modernas por reducción de pesos, diseño de obras, reducción de mano de obra y reducción de costos de mantenimiento de obras.

  • Fácil de utilizar, confiable y garantizado.

  • Puede enrollarse fácilmente para su traslado y almacenamiento.

  • El coeficiente de dilatación térmica de las armaduras de PRFV se corresponde con los del hormigón. Esta característica impide el surgimiento de grietas y roturas de las capas de hormigón dada la posibilidad de compatibilizar sus deformaciones frente  a  un  cambio de temperatura, favoreciendo su empleo en construcciones marinas y portuarias, autopistas, cimientos, construcciones para el aislamiento térmico, soportes de líneas de transmisión eléctricas y de redes industriales, etc.

RECOMENDACIONES

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