Le composite est la combinaison de deux composants principalement de la résine et de la fibre de renforcement.
Dans cette combinaison, on peut utiliser différents types de résines tels que le polyester pour les applications standard; le vinylester pour les applications avec des exigences chimiques; Epoxy lorsque des propriétés mécaniques élevées sont nécessaires; et acrylique quand la nécessité principale est la résistance contre le feu. Il existe aussi différents types de fibres de renforcement même si la plus utilisée est la fibre de verre. Par contre, si les exigences structurelles sont élevées, on utilise aussi la fibre de carbone.
En plus, le composite peut incorporer d’autres matériaux comme des additifs, charges et pigmentations pour le fournir avec les propriétés de la résistance aux rayons ultraviolets, au feu ou lui donner une couleur spécifique.
La pultrusion est le processus de production de profils renforcés de fibres qui est automatisé en continue et qui nous permet d’obtenir tous les types de profil longitudinal avec une bonne finition superficielle.
Dans le processus de pultrusion la fibre est imprégnée de résine thermostable qui réagit chimiquement lorsque la chaleur est appliquée. Le processus de polymérisation et cure est réalisé dans un moule fermé dont la géométrie interne donnera la forme souhaitée au profilé.
MATÉRIEL | POIDS SPÉCIFIQUE | RÉSISTANCE À LA TRACTION | MÓDULE ÉLASTIQUE | COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE | CONDUCTIVITÉ THERMIQUE |
[g/cm 3 ] | [MPa] | [GPa] | [K -1] | [W/mK] | |
BOIS | 0.7 | 80 | 12 | 14 x 10 -6 | 0.1 |
PVC | 1.4 | 70 | 3 | 85 x 10 -6 | 0.1 |
PRV | 1.8 | 400 | 26 | 11 x 10 -6 | 0.3 |
ALUMINIUM | 2.7 | 250 | 70 | 23 x 10 -6 | 170 |
ACIER | 7.8 | 400 | 210 | 12 x 10 -6 | 40 |
Très résistant aux environnements agressifs et à l’intempérie
Les profils de pultrusion ne se rouillent pas et ne se corrodent pas
Le matériel est durable même à l’extérieur
Étant stable, les variations thermiques ne l’affectent pas.
Hautes caractéristiques mécaniques
Matériel flexible
Le poids du composite est 4 fois inférieur à celui de l’acier, élément qui facilite l’assemblage
Matériel diélectrique avec une conductivité faible
Matériel transparent aux ondes électromagnétiques
Aucune interférence est générée aux ondes de radiofréquence
Le processus de pultrusion permet la fabrication de profils géométriquement complexes, aidant de cette façon à la personnalisation de nos produits
Nous offrons la Possibilité de se conformer aux réglementations exigeantes en matière d'incendie et de fumée
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | VALEUR | UNITÉS | |
Densité | 1,8 - 2,0 | gr / cm3 | |
---|---|---|---|
Contenu en verre | 45 - 80 | % | |
Absorptoion d'eau | < 1 % | poids |
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES | VALEUR | UNITÉS | |
Dureté Barcol | > 40 | --- | |
---|---|---|---|
Impacte IZOD avec entaille | > 200 | kj / m2 | |
Longitudinal | Traverser | ||
Résistance à la traction | 200 - 550 | 10 - 70 | MPa |
Résistance à la flexion | 170 - 240 | 10 - 70 | MPa |
Résistance à la compression | 170 - 450 | 10 - 70 | MPa |
Module à traction | 20.000 - 42.000 | 6.000 - 12.000 | MPa |
Module à compression | 25.000 - 39.000 | 8.000 - 16.000 | MPa |
Módulo à flexion | 23.000 - 43.000 | 7.000 - 18.000 | MPa |
Allogement à la rupture | 1,5 - 2 | % |
PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES ET THERMIQUES | VALEUR | UNITÉS | |
Rigidité dieléctrique | 4 - 9 | kV / cm3 | |
---|---|---|---|
Constante dieléctrique à 50 Hz | 4 - 6 | --- | |
Résistance à l'isolement supérieur | 1010 / 1013 | Ω | |
Conductivité thermique | 0.2 - 0.6 | W / (k·m) | |
Chaleur spécífique | 1,0 - 1,2 | kJ / (kg · K) | |
Coefficient de dilation linéaire | 12 - 17 | 1/ ºC · 10-6 | |
Résistance à la température | -100 / 155 | ºC | |
Température critique sous charge | >200 | ºC |
La composition du composé est adaptée à l’usage et/ou à la destination du profil qui peut aller
Il existe une grand variété de règlements par rapport au feu et à la fumée qui s’appliquent selon l’usage et la destination du profil en pultrusion.
Les résultats obtenus dans nos profils en fibre de verre sont:
NORMATIVE | TEST DE LABORATOIRE | |
Euroclases | UNE EN 13501-1:2007 | Bs2d0 |
---|---|---|
EN 45545 | EN 45545 | HL2, HL3 |
FSI Index SD Index Classification |
ASTM E 84 | <25 <450 Class 1 |
Réactión au feu | NF F 16.101 | M1 M2 |
Réactión au feu | UNE EN 23727:1990 | M1 M2 |
Test en feu | BS 476: Part 7:1997 | Class 2 |
Test de densité de la fumée Test de toxicité de la fumée Classification |
BS 6853: 1999 Annex D.8.6 BS 6853: 1999 Annex B.2 |
Ao (max)=183 R(max)=0.42 Ia |
Propagation des feux | ASTM E 162 | ls=10 ls=35 |
Densité de la fumée | ASTM E 662 | Avec la flamme pilote: D (1.5) = 0,17 D (4.0) = 5,28 Sans flamme: D (1.5) = 0,00 D (4.0) = 1,15 D (max) = 206,17 |
Concentration de gaz toxiques | BSS 7239 | Moyenne (mg/m3): CO = 24,34 SO2 = 0 HCI = 0.21 HF = 0.03 HCN = 0 NBr = 0 NOx = 0 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
TECNIPUL SL est une entreprise qui se dédie à la fabrication des profils en Plastique Renforcé avec Fibre de Verre (PRFV) en utilisant la méthode de la pultrusion pour des designs du groupe ou ceux des clients.