Materiales compuestos de polímero reforzado con fibra de vidrio (GFRP)Son estándar en la construcción porque tienen una alta relación resistencia-peso, no se corroen y son versátiles en el procesamiento.
Para empezar, el PRFV se utiliza comúnmente en la construcción para crear elementos de soporte de carga, como vigas, columnas y paneles de forjado. La aplicación de patrones multiaxiales de fibra de vidrio junto con resinas resistentes a la intemperie permite que los componentes de PRFV ofrezcan una excelente resistencia a la tracción y a la flexión. Por ejemplo, las vigas reforzadas con PRFV pueden reducir las dimensiones de la sección transversal, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de carga estructural, aumentando así el espacio interior útil. En forjados, las excelentes propiedades de flexión de las láminas de PRFV pueden mejorar la rigidez estructural, reducir la deflexión en el centro del vano y prolongar su vida útil.
En segundo lugar, en la industria de la construcción, el PRFV está reemplazando gradualmente el refuerzo de acero tradicional para mejorar la durabilidad estructural y la resistencia a la corrosión. El refuerzo de acero tradicional se corroe fácilmente en ambientes húmedos, con niebla salina o químicos, mientras que el PRFV presenta una excelente resistencia a la corrosión. Los experimentos demuestran que incluso en ambientes con alta concentración de sal,PRFVConserva más del 90 % de su resistencia tras 1000 horas de pruebas de corrosión acelerada. Esto convierte al PRFV en un material estructural indispensable en puentes costeros, terminales portuarias y plantas industriales. Además, su coeficiente de expansión térmica es similar al del hormigón, lo que evita la concentración de tensiones debido a los cambios de temperatura y prolonga la vida útil de las estructuras de hormigón.
Las piezas de PRFV también se utilizan comúnmente en entornos altamente corrosivos, como bases de tanques en plantas químicas, bases de plataformas marinas y paredes de piscinas en plantas de aguas residuales. Estas áreas están expuestas a altos niveles de ácidos, bases y otros agentes corrosivos durante largos períodos. Mientras que los materiales convencionales se corroen fácilmente, el PRFV es prácticamente inmune a los ataques químicos. Las estadísticas indican que, tras una exposición de seis meses a una solución ácida con un pH de 3, el PRFV recupera el 95 % de su resistencia a la flexión original, lo que proporciona seguridad a largo plazo a las estructuras en entornos hostiles y reduce los gastos de mantenimiento y reemplazo. Las infraestructuras antiguas también requieren reparación y refuerzo, como muchos puentes de carretera y edificios residenciales. El PRFV es un material de refuerzo ideal por su resistencia, ligereza y buena adhesión al hormigón. En proyectos de refuerzo de puentes, la parte tensada de las vigas se suele pegar con láminas de PRFV para reforzarlas a la flexión. Las vigas de hormigón reforzado con PRFV pueden reforzarse hasta en un 20-50 %. En la reparación de túneles, se utilizan mallas de PRFV para reforzar el revestimiento y aumentar su estabilidad y resistencia al cizallamiento. La instalación del revestimiento de PRFV es rápida y no interfiere significativamente con la estructura existente, por lo que es ideal para reparaciones de emergencia de edificios y puentes antiguos.
Finalmente, en la ingeniería de puentes y túneles, para puentes más antiguos, cubrir la superficie de los componentes portantes conLáminas o placas de PRFVEl uso de resina epoxi especializada para una unión fuerte puede mejorar la capacidad de carga y ralentizar el envejecimiento de la estructura. En la ingeniería de túneles, las mallas de PRFV se combinan con el hormigón para formar una estructura de soporte integrada, mejorando eficazmente la resistencia al corte y la estabilidad a largo plazo del túnel, especialmente en zonas propensas a terremotos.
Comparación del rendimiento de las aplicaciones de PRFV en estructuras de edificación
| Escenario de aplicación | Rendimiento del hormigón armado tradicional | Rendimiento después del uso de PRFV | Gama de mejora del rendimiento |
| Rigidez a la flexión del tablero del puente | Rigidez ordinaria | Aumentó en más del 30% | >30% |
| Resistencia a la corrosión | Susceptible a la erosión de iones cloruro | Sin pérdida significativa de rendimiento | >90% Tasa de retención |
| Efecto de fortalecimiento de la capacidad portante de un puente antiguo | Capacidad de carga original | Aumentó entre un 20% y un 30% | 20%~30% |
| Rendimiento de corte del soporte del túnel | Resistencia al corte ordinaria | Aumentó en más del 10% | >10% |
Hora de publicación: 05-ene-2026

