Tessuto a rete in fibra di vetro, struttura di rinforzo per la fabbricazione di pale di turbine eoliche.
Schermi in fibra di vetro: breve introduzione
Questo prodotto è unRete in fibra di vetroposizionato perproduzione di materiali compositi per pale di turbine eoliche— utilizzato come scheletro di rinforzo leggero e dimensionalmente stabile all'interno di laminati e strutture sandwich in resina epossidica/vinilestere (anima + rivestimento). È realizzato infilati continui di fibra di vetro Esteso in piano con un motivo a maglia aperta elegati chimicamente ai nodi(PVOH / PVC / Acrilico o personalizzato). A differenza dei tessuti roving o dei tessuti biassiali pesanti, la rete di rinforzo mantiene le fibre dritte e con bassa ondulazione, aggiungendo supporto di trazione multidirezionale a solo6,2–15,2 g/m²(a seconda della rete). Per le pale eoliche lunghe 40–100 m e costruite con cicli di infusione o preimpregnati di più ore, lo scrim funge dastrato stabilizzante della superficie o strato intercalareche aiuta a controllare le pieghe locali, resiste alla deformazione dovuta alla manipolazione durante la laminazione e completa il rinforzo primario UD/carbonio senza aggiungere peso significativo.
Gadtex (Xuzhou Gadtex / Shanghai Gadtex) produce retini lamellari dal 2018 e fornisce circa 50 varianti di articoli; questo livello di qualità per lame si basa sulla stessa piattaforma dei loro pavimenti in PVC e retini in lamina di alluminio, ma illunghezza del rotolo elevata (fino a 50.000 m)elarghezza fino a 2.500 mmsono ciò che conta di più per i produttori di pale che utilizzano la laminazione continua o la stratificazione manuale/automatizzata di grande formato.
Caratteristiche delle reti di rinforzo in fibra di vetro
Proprietà dei materiali superiori:Il tessuto di rinforzo possiede una serie completa di caratteristiche vantaggiose, tra cui elevata tenacità, eccellente stabilità dimensionale, flessibilità, basso restringimento, basso allungamento, resistenza agli alcali, resistenza al fuoco e resistenza alla corrosione, tutte fondamentali per l'ambiente esterno e a lungo termine delle pale eoliche.
Elevata resistenza e leggerezza:Offre un rinforzo sostanziale pur essendo leggero. Le specifiche comuni come CF12.5×12.5PH pesano circa 6,2–6,6 g/m², CF10×10PH circa 8–9 g/m² e CF5×5PH circa 15,2 g/m². Questo elevato rapporto resistenza-peso consente di migliorare la stabilità del rivestimento della pala e il trasferimento di taglio interstrato con una massa aggiuntiva minima.
Ampia scelta di materiali e opzioni di personalizzazione:Disponibile in vari tipi di filato (vetro, poliestere, carbonio, kevlar, nomex, ecc.), strutture di rete (quadrate, tridirezionali), modelli (0,8–3 filati/cm) e agenti leganti (PVOH, PVC, acrilico, personalizzati). Il formato in rotolo lungo (fino a 50.000 m) supporta processi di laminazione o stratificazione delle lame efficienti e continui.
Scheda tecnica delle reti di rinforzo in fibra di vetro
| Articolo n. | CF12.5*12.5PH | CF10*10PH | CF6.25*6.25PH | CF5*5PH |
| dimensione della maglia | 12,5 x 12,5 mm | 10 x 10 mm | 6,25 x 6,25 mm | 5 x 5 mm |
| Peso (g/m2) | 6,2-6,6 g/m2 | 8-9 g/m2 | 12-13,2 g/m2 | 15,2-15,2 g/m2 |
La fornitura standard di rinforzi in tessuto non tessuto e di rete laminata è disponibile nelle dimensioni 12,5x12,5 mm, 10x10 mm, 6,25x6,25 mm, 5x5 mm, 12,5x6,25 mm ecc. I grammi di fornitura standard sono 6,5 g, 8 g, 13 g, 15,5 g ecc.Grazie all'elevata resistenza e alla leggerezza, può aderire perfettamente a quasi tutti i materiali e ogni rotolo può raggiungere una lunghezza di 10.000 metri.
Applicazione di reti di rinforzo in fibra di vetro
Utilizzo principale: Rinforzo per materiali compositi delle pale delle turbine eoliche
L'applicazione principale di questo scrim in fibra di vetro è comestrato stabilizzante leggero all'interno dello strato composito della pala — tra il gelcoat/velo superficiale e il rinforzo primario UD/carbonio, oppure come intercalare nella costruzione a sandwich con anima in PVC/PET/balsa. Viene laminato nella struttura della pala per:
Controllo delle rughe superficiali e delle aree ricche di resina
I pavimenti in PVC sono realizzati principalmente in PVC, con l'aggiunta di altri materiali chimici necessari durante la produzione. Vengono prodotti tramite calandratura, estrusione o altri processi di lavorazione e si dividono in pavimenti in PVC in fogli e pavimenti in PVC in rotoli. Attualmente, tutti i principali produttori nazionali ed esteri li utilizzano come strato di rinforzo per evitare giunture o rigonfiamenti tra i pezzi, causati dalla dilatazione e contrazione termica dei materiali.
Stabilizzare gli strati esterni e il nucleo del sandwich a contatto
Aggiunge uno strato di "ancoraggio" a basso GSM che migliora il trasferimento di taglio tra l'anima in schiuma/balsa e i rivestimenti in GFRP senza aggiungere peso significativo, aspetto fondamentale per la chiusura del bordo d'uscita e le transizioni anima-flangia.
Riduzione della distorsione e dei danni da manipolazione durante la laminazione
La resistenza allo strappo e la stabilità dimensionale del tessuto di rinforzo aiutano le lamine a secco o in fase B a mantenere la forma durante il posizionamento, il confezionamento sottovuoto e il trasporto all'interno dello stampo, riducendo gli scarti e le rilavorazioni.
Applicazioni secondarie
Grazie alle sue versatili proprietà di rinforzo e alla struttura a maglia aperta, questa rete in fibra di vetro è ampiamente utilizzata anche in numerosi altri settori industriali:
Composito di foglio di alluminio
Utilizzato come strato di rinforzo nei materiali compositi per isolamento e teli per l'edilizia, migliora l'efficienza produttiva e l'aspetto del prodotto finito.
Pavimenti in PVC
Funge da strato stabilizzante fondamentale per contrastare la dilatazione e la contrazione termica dei materiali di pavimentazione, prevenendo la separazione o il rigonfiamento delle giunture.
Rinforzi per vari tessuti non tessuti
Applicabile a materiali come tessuto in fibra di vetro, tappetini in poliestere e salviette per aumentarne la resistenza alla trazione con un minimo aumento di peso.









