부식이 없고 고강도 저중량으로 건축물 및 구조물의 수명 연장과 품질 및 생산성 향상이 가능한 유리(탄소)섬유 소재의 성형기술과 엔지니어링 기술의 조합으로 생산되는 차세대 건축 소재
유리섬유보강근(GFRP REBAR) 제품
GFRP(Glass Fiber Reinforced Polymer) 보강근은 Steel로 제조된 철근에 비해 강도(3배), 저중량(1/9), 내부식성, 저렴한 유지관리 비용, 라이프사이클(80년 이상) 비용 감소 등의 장점을 지니고 있으며. 콘크리트 구조물의 노후화 방지, 수명 연장 등이 가능해져서 2000년대부터 선진국에서 토목,건축, 교량, 터널, 도로, 철도, 풍력 및 해양구조물 공사 등에서 활발히 사용되고 있는 신소재 제품입니다.
유리섬유 보강근(GFRP Rebar과 금속(Fe) 철근과의 비교)
금속 철근(Fe소재) D13mm | 유리섬유 보강근 (GFRP Rebar) D10mm |
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녹과 부식이 발생하고 염분에 취약 | 내식성, 내화학성이 뛰어남 |
인장강도가 낮음 | 인장강도가 철근의 약 3배 이상 강함 |
단위당 중량이 무거움(995g/m) | 중량이 가벼움 (150g/m, 철근의 약 15%) |
건축비용 높음 (트레일러 운송 등) | 건축비용 절감 (11t 트럭 운송, 작업능률향상) |
철근 가격 변동 및 상승 가능 | 철근 대비 25%이상 가격 저렴함 (철근 시세 따라 유동) |
열전도체로 신축과 팽창(열전도율 46W/m℃) 건물화재시 윗층으로 열 전달 손상을 줌 | 열전도성이 없는 부도체(열전도율 0.35W/m℃) 단열특성으로 열의 전달이 없어 안전함 |
진동을 전달하여 지진에 약함 | 충격 흡수로 지진에 강하고 층간 소음 저감 |
유리섬유보강근 GFRP REBAR
유리섬유보강근 GFRP REBAR 생산라인
유리섬유보강근 GFRP REBAR 특장점
유리섬유보강근 GFRP REBAR 의 역학적 특성
구분 | 단위 | G10 | G13 | G16 |
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복합재료 | 유리 장섬유 + 불포화 폴리에스테르 수지 | |||
인장강도 | MPa | 800 ~ 1,300 | ||
인장 강성 | GPa | 49 | 50 | 49 |
인장 최대하중 | kN | 88 | 151 | 245 |
굴곡 강도 | MPa | 912 | 791 | 645 |
굴곡 강성 | GPa | 41 | 44 | 29 |
무게 | g/m | 150 | 250 | 400 |
열팽창 계수 | xE-6/℃ | 6.95 | ||
섬유 체적률 | % | 60.7 | ||
기공률 | % | 0.8 | ||
섬유 밀도 | g/cm³ | 2.54 | ||
수지 밀도 | g/cm³ | 1.2 | ||
굴곡 최대하중 | N | 871.2 | 2481 | 4176.2 |
※ 역학적특성은 재료(유리섬유, 탄소섬유등)와 규격 (G10, G13, G16 등)에 따라 구분이 됩니다.
나우이엔에스 GFRP REBAR 시험 모습
인장강도 시험 (ASTM)
휨 강도 시험 (KS F 3113)
부착강도 시험 (ASTM)
CFRP 및 GFRP 제품의 건축 및 구조물 적용 산업 분야
건축기초공사
철도공사
해양 테트라포드
육상 및 해상 교량
해양 구조물
해상 풍력
육상 풍력
태양력 구조물