Entrees du cahier des charges

 

Treillis en P.R.F.V.

 

Treillis pour grillages de renforcement, fabriqué en matériel composite thermodurcissable P.R.F.V. (Polyester Renforcé de Fibres de Verre), monolithique, à maille carrée/rectangulaire de taille …x …. mm, épaisseur moyen de 3 mm, avec fibres de verre AR (résistant aux alcalins) prétensionnées et imprégnées avec une résine thermodurcissable du type époxy d’ester de vinyle. Le tissage comprend une chaîne tordue plusieurs fois et une trame plate introduite entre les fils de chaîne.

 

 

Système de connexion en P.R.F.V.


Système de connexion pour grillages en P.R.F.V. (Polyester Renforcé de Fibres de Verre), se composant d’une fourche en fibres de verre résistant aux alcalins imprégnées avec une résine thermodurcissable du type époxy d’ester de vinyle, mesurant...... mm de section, ..... cm de long, et d’un carré de treillis en P.R.F.V. pour la distribution des charges, à maille de 33x33 mm, mesurant 15x15 cm

 


 

Cornière en P.R.F.V.


Cornière de renforcement en P.R.F.V. (Polyester Renforcé de Fibres de Verre), composée de feuilles de treillis à maille 33x66 mm, mesurant ...... cm de large et 2 m de long. Les feuilles sont cousues ensemble à 90° avec du roving en fibres de verre résistant aux alcalins et imprégnées avec une résine thermodurcissable du type époxy d’ester de vinyle.

  

 

Feuille en fibres de carbone


Feuille réalisée par pultrusion, constituée de fibres de carbone et une matrice époxy, avec surface à adhérence améliorée protégée d’une couche amovible, mesurant .... de long mm et ........mm d’épaisseur, avec teneur en carbone de ...... %, charge de rupture ......... N/mm2, module élastique ........... KN/mm2, adaptée pour être employée comme renforcement structurel collé avec des colles époxy bicomposant.

 

 

Barre en fibres de carbone


Barre ronde réalisée par pultrusion, constituée de fibres de carbone et une matrice époxy, mesurant .... mm de diamètre, avec teneur en carbone de.... %, charge de rupture ......... N/mm2, module élastique ........... KN/mm2, adaptée pour être employée comme renforcement structurel collé avec des colles époxy bicomposant ou mortier de ciment.

 

 


 

Barre en fibres de carbone à adhérence améliorée


Barre ronde réalisée par pultrusion, constituée de fibres de carbone et une matrice époxy, avec surface à adhérence améliorée, mesurant .... mm de diamètre, avec teneur en carbone de.... %, charge de rupture ......... N/mm2, module élastique ........... KN/mm2, adaptée pour être employée comme renforcement structurel collé avec des colles époxy bicomposant ou mortier de ciment

  

 

Tissu en fibres de carbone


Tissu constitué de fibres de carbone, en bandes de ...... cm de large, poids ...... gr/m2, charge de rupture ......... N/mm2, module élastique ........... KN/mm2, adaptée pour être employée comme renforcement structurel collé avec des colles époxy bicomposant.