GLASFASER VS. STAHL
GLASFASER VS. STAHL
FORTSCHRITTLICHES MATERIAL
Glasfaserverstärkung ist derzeit eines der fortschrittlichsten Materialien im Bauwesen weltweit. Ihre Popularität ist auf die zahlreichen Vorteile zurückzuführen, die sie im Vergleich zur Stahlverstärkung bietet. Während Beton eine hohe Druckfestigkeit aufweist, ist seine Zugfestigkeit relativ gering. Um dies zu überwinden, wird Bewehrung verwendet. Bisher ist Stahl das am häufigsten verwendete Material dafür.
Leider ist Stahl anfällig für Rost. Insbesondere wenn die Betondeckung unzureichend ist, können Feuchtigkeit und auch Salze leicht an das Stahl gelangen, was wiederum zu Korrosion führt. Nicht nur unzureichende Betondeckung kann eine Ursache sein, sondern auch Mängel in der Ausführung oder die falsche Verwendung von Distanzhaltern, wodurch die Bewehrung zu nah an die Oberfläche gelangen kann und zu beschleunigter Korrosion führt.
Glasfaserverstärkung rostet nicht, ist viel leichter als Stahl und hat eine höhere Zugfestigkeit.
Diese Vorteile allein tragen zur Popularität bei professionellen Bauunternehmern bei. Dennoch verwenden viele Spezialisten weiterhin herkömmlichen Stahl und zögern, auf Glasfaserverstärkung umzusteigen. Diese Zurückhaltung ist oft auf fehlende Informationen oder unzureichendes Verständnis der Vorteile von Glasfaserverstärkung zurückzuführen.
DER TEST: GLASFASER VS. STAHL
In diesem Filmmaterial wird deutlich gezeigt, dass ein Element, das mit Stahl verstärkt ist, an einem bestimmten Punkt bricht, während das Element mit Glasfaserverstärkung weiter biegt, ohne zu brechen, und nach Entfernen des Gewichts in seine ursprüngliche Form zurückkehrt.
Glasfasergewebe
Stahlbewehrung
QUERSCHNITT VON BETONPLATTEN
Tests mit Glasfaserverstärkungsnetzen wurden bei einem Betonplattenhersteller durchgeführt. In den Fotos 1, 2 und 3 sind deutlich die Stahlstäbe mit Rostbildung zu sehen:
In den Fotos 4 und 5 ist das Glasfaserverstärkungsnetz zu sehen. Es ist klar erkennbar, dass es nicht anfällig für Korrosion ist. Es ist klar erkennbar, dass diese nicht korrosionsanfällig ist:
Eigenschaften
Eigenschaft | Glasfasergewebe | Stahlbewehrung |
---|---|---|
Material | Gebundenes Glasband vollständig imprägniert mit duroplastischem Harz | Stahl |
Durchmessertoleranz | 0,1 mm +/- | 0,5 mm +/- |
Dichte | 1900 – 2000 kg/m3 | 7800 kg/m3 |
Geräteverlängerung in % | 2.2 | 25 |
Faservolumeninhalt | 70% Faser | 99% Stahl |
Elastizitätsmodul | 50.000 | 200.000 |
E-modul | 50 Gpa | 210 Gpa |
Druckfestigkeit | 690 Mpa | |
Zugfestigkeit | 1000 Mpa | 250 Mpa |
Scherfestigkeit kurzzeitig | 50 Mpa | |
Scherfestigkeit doppelt | 150 Mpa | |
Wärmeausdehnungskoeffizient – Länge | 9×10-6/C | |
Wärmeausdehnungskoeffizient – Quer | 52×10-6/C | |
Bestandteile | 70% ECR Glasfaser mit Epoxidharz | Stahl mit PE-Schutzschicht 0,3 mm |
Korrosionsbeständig | Ja | Nein |
Gewicht kg/m³ | 1900 (4-mal leichter als Stahl) | 7800 |
Umwelt | pro Tonne Stahl werden 1,9 Tonnen CO2 produziert | |
Biegemoment | Liegt höher als bei Stahl | |
Höhere Zugfestigkeit | 600-1600 N/mm2 | 200-550 N/mm2 |
Beständig gegen Chlorid und Phosphat | Ja | Nein |
Leitet Radiowellen | Ja | Nein |
Thermische Leitfähigkeit | 0,25% | 48% bis 58% |
Diamagnetisch | Ja | Nein |
Nachhaltigkeit | Erwartete Lebensdauer 80 Jahre | Gemäß Bauvorschriften |