Profile Fiberline z włókna szklanego nie ulegają korozji i są odporne na działanie np. warunków atmosferycznych, wiatru, słonej wody i agresywnych cieczy, co sprawia, że szczególnie nadają się wykorzystania w pobliżu morza.
Nie bez powodu, od wielu lat włókno szklane jest używane do budowy łodzi. Materiał ten jest odporny na korozję, trwały i wyjątkowo lekki w porównaniu z innymi materiałami o podobnych właściwościach. Środowisko występujące w pobliżu morza jest często agresywne i szczególnie wymagające dla materiałów wykorzystywanych w budownictwie w tych rejonach. Dlatego też kompozyt Fiberline z włókna szklanego jest oczywistym wyborem, jeśli chodzi o budowę w pobliżu różnego rodzaju portów, wybrzeży czy nabrzeży.
Ponadto nasze profile z włókna szklanego są ekonomiczną alternatywą dla tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton, stal, aluminium i drewno, ponieważ charakteryzują się długim okresem użytkowania przy minimalnych wymaganiach pod względem konserwacji. Równocześnie uzyskuje się takie korzyści jak niewielka masa i łatwa obróbka, które mogą również obniżyć całkowite koszty budowy. Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym łączy w sobie wiele wyjątkowych zalet, które sprawiają, że włókno szklane nadaje się szczególnie do wykorzystania w zrównoważonych budynkach przyszłości.
Nasze stopnie, kraty i pomosty z GFRP tworzą bezpieczną (antypoślizgową) i wygodną powierzchnię, co czyni je optymalnym rozwiązaniem do budowy chodników i mostów w pobliżu miejsc wilgotnych, gwarantując większe bezpieczeństwo pieszych. Ponadto są one odporne na obciążenia i nie zmieniają kształtu pod naciskiem.
Firma Fiberline Building Profiles A/S jest jednym z niewielu przedsiębiorstw, które posiadają znak CE dla profili konstrukcyjnych z włókna szklanego. Ułatwia to uzyskanie zgody na realizację projektów budowlanych w całej UE.
Nasze produkty posiadają certyfikat CE zgodnie z normą EN13706 1-3. Czytaj więcej
Włókno szklane umożliwia tworzenie lekkich i wytrzymałych konstrukcji, co przyspiesza instalację. Chociaż materiał jest porównywalny ze stalą, ciężar właściwy włókna szklanego wynosi tylko jedną czwartą stali. Czytaj więcej
Włókno szklane to imponująco wytrzymały materiał, który może konkurować ze stalą, aluminium i drewnem. Profile kompozytowe charakteryzują się umiarkowaną sztywnością, co oznacza, że dorównują ciężarem aluminium, stanowią zaledwie 20% masy betonu i ważą zaledwie 40% porównywalnej konstrukcji stalowej. Czytaj więcej
Materiały kompozytowe są na ogół bardzo trwałe, z nielicznymi wyjątkami. Są odporne na różne agresywne ciecze i środowiska, co zapewnia długą żywotność i minimalne wymagania konserwacyjne. Czytaj więcej
Włókno szklane jest odporne na promieniowanie UV i wytrzymuje temperatury od -40 do +80 stopni Celsjusza bez pogorszenia swoich właściwości. Dodatkowo toleruje wodę morską i inne wpływy atmosferyczne. Czytaj więcej
Profile z włókna szklanego są izolacyjne elektrycznie. Nadają się do stosowania w połączeniu ze wszystkimi konstrukcjami elektrycznymi, takimi jak wzdłuż torów kolejowych, instalacji elektrowni itp., ponieważ nadają się zarówno do niskiego, jak i średniego napięcia. Czytaj więcej
Obróbka profili z włókna szklanego jest znacznie łatwiejsza niż w przypadku metali takich jak stal i tak samo wydajna jak w przypadku drewna. Ułatwia to obsługę rozwiązań z naszymi profilami na miejscu. Czytaj więcej
Profile z włókna szklanego Fiberline mają znacznie wyższą izolacyjność termiczną w porównaniu ze stalą i aluminium. Współczynnik przewodzenia ciepła włókna szklanego wynosi 0,3 W/mK, co daje energooszczędne produkty końcowe w porównaniu zarówno z aluminium, które wynosi około 200 W/mK, jak i stalą, która wynosi około 50 W/mK. Czytaj więcej
Produkty Fiberline są wytwarzane w sposób energooszczędny poprzez pultruzję. Niska waga w stosunku do wytrzymałości i długa żywotność sprawiają, że są one ekonomiczną i energooszczędną alternatywą. Po zużyciu profile można poddać recyklingowi, ponieważ można je łatwo zdemontować i ponownie złożyć w nowe konstrukcje. Procesy Cradle to Cradle są w trakcie opracowywania. Czytaj więcej