Glasvezel geweven rovingis gemaakt van E-glas direct roving door effen/twill wevende stijl. Op grote schaal toegepast op FRP-boten, surfplanken, tanks, zwembaden, auto's, zeilplanken, panelen en andere FRP-producten.

Eigenschappen van glasvezel geweven lontbeing

1. Ketting- en inslagrovings parallel en vlak uitgelijnd, wat resulteert in een gelijkmatige spanning

2. Dicht uitgelijnde vezels, wat resulteert in een hoge dimensionale stabiliteit en het hanteren gemakkelijk maakt

3. Gemakkelijke vormaanpassing en impregnering, snel en volledig nat in harsen

4. Uitstekende mechanische eigenschappen

Als u vragen heeft, aanvullende informatie nodig heeft of contact wilt opnemen met ons team, zijn wij er om u te helpen.

E-mail: info@wtfiberglass.com

Telefoon: +86-573-88687898 / +86-18610855617

Adres: Road van No.168 Jianye, Fengming-Straat, Tongxiang, Zhejiang, China, 314505

Website: https://www.wtfiberglass.com/

Mocht u vragen hebben over onze producten, productiemethoden of marktinzichten, dan staat ons team voor u klaar. We kijken uit naar de mogelijkheid om met u in gesprek te gaan.


FAQs

V₁: Wat is het verschil tussen glasvezel geweven roving en geweven roving combomatten?

A: Glasvezel geweven roving is een enkele laag van verstrengelde vezels die voornamelijk structurele sterkte biedt, terwijl geweven roving combinaten de geweven roving combineren met extra lagen zoals gestikte matten of sluiers, wat zowel sterkte als een verbeterde oppervlakteafwerking biedt.

Q: Waarom wordt geweven roving vaak gebruikt in composieten?

A: Geweven roving wordt vaak gebruikt in composieten omdat de verstrengelde vezels een hoge trek- en buigsterkte, goede dimensionale stabiliteit en een consistente belastingsverdeling bieden. De structuur maakt eenvoudige behandeling, lagen en harsimpregnatie mogelijk, waardoor het ideaal is voor zowel structurele versterking als veelzijdige composietfabricage.

Q: Wat zijn de voordelen van het gebruik van geweven roving?

A: De voordelen van het gebruik van geweven roving zijn onder andere hoge trek- en buigsterkte, goede dimensionale stabiliteit en efficiënte belastingsverdeling. De verstrengelde vezelstructuur maakt eenvoudige hantering, lagen en harsimpregnatie mogelijk, waardoor het geschikt is voor zowel structurele als cosmetische composiettoepassingen. Daarnaast kan geweven roving zich aanpassen aan complexe vormen en ondersteunt het consistente, betrouwbare prestaties in een breed scala aan industrieën.

Q:Hoe gemakkelijk kan geweven roving zich aanpassen aan complexe malvormen?

A: Geweven roving kan redelijk goed tot matig complexe malvormen vormen, vooral bij lichtere gewichten of kleinere breedtes. Omdat de vezels echter verstrengeld zijn, is het minder flexibel dan gestikte matten of gekapte strengmatten, en overmatige buiging kan kreukels of openingen veroorzaken. Voor sterk gevormde mallen wordt het vaak gecombineerd met meer conforme lagen, zoals sluiers of gestikte matten, om volledige dekking en gladde laminaten te garanderen.

QWat zijn de grenzen van geweven roving in toepassingen met hoge spanning?

A: De beperkingen van geweven roving in toepassingen met hoge spanning komen voort uit de vezelkrimp en de bidirectionele belastingcapaciteit. Omdat de vezels verstrengeld zijn, gaat er wat belasting verloren door het krimpen, waardoor de maximale trek- en buigsterkte vermindert ten opzichte van unidirectionele of multiaxiale stoffen. Het zorgt ook vooral voor sterkte in de ketting- en inslagrichtingen, waardoor off-axis of complexe multidirectionele spanningen tot lagere prestaties kunnen leiden. Voor zeer belastende of sterk richtingsmatige belastingen gebruiken ontwerpers vaak meervoudige stoffen of combinaten om geweven roverwerk aan te vullen of te vervangen.