

规格一览
FSGR 与 FSGS 是玻璃纤维增强聚合物筋,以 S 玻璃连续无捻粗纱在乙烯基酯树脂基体中拉挤成型,提供带肋和光圆两种表面,直径 Ø 6–32 mm。数据表抗拉强度 950 MPa,抗拉弹性模量 47 GPa,抗拉性能按 ASTM D7205 测试;筋材同时按 GB/T 26743-2011 生产和检验。密度 2.1 g/cm³,同直径下重量约为钢筋的四分之一;不存在氯离子、碳化或碱环境带来的锈蚀风险,既不导电也不导磁。
| 性能 | 数值 |
|---|---|
| Models | FSGR (ribbed) / FSGS (smooth) |
| Diameter | Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 mm |
| Fibre | S-glass continuous roving, min 70% by weight |
| Resin Matrix | Vinyl-ester |
| Tensile Strength | 950 MPa (datasheet value, ASTM D7205) |
| Tensile Elastic Modulus | 47 GPa (datasheet value, ASTM D7205) |
| Elongation at Break | 2.1% (ASTM D7205) |
| Density | 2.1 g/cm³ (about 1/4 of steel) |
| Corrosion | Non-corrosive — immune to chloride, carbonation and alkali attack |
| Electromagnetic | Non-conductive, non-magnetic |
| Packaging | 6 m and 12 m straight bars; bent shapes to order |
| Shelf Life | 2 years from manufacture, stored flat and out of direct sunlight |
用在哪里
海洋与滨海结构
码头岸壁、栈桥、海堤和浪溅区楼板 — 在这些地方氯离子能到达配筋,并决定整个结构的使用寿命。
桥面板与防撞护栏
每年冬天都要挨除冰盐的构件。盐照样落上去,只是筋里没有可供它侵蚀的东西。
化工、污水与海水淡化厂
接触侵蚀性工艺水的水池、渠道和楼板 — 在这些地方,光靠混凝土保护层本来就保不住钢筋撑到设计寿命。
核磁共振机房、变电站与雷达基础
根本不允许出现钢筋的地方。这种筋不导电、不导磁,既不会畸变磁场,也不会导流。
隧道洞门可切削段(soft eye)
盾构机必须切穿的临时围护墙。GFRP 能被盾构机切削,钢筋做不到,这正是这类洞门用它配筋的原因。
设计寿命很长的永久工程
凡是决定构件能用多久的是腐蚀而不是强度的部位 — 而且以后返修一次的花费,会超过现在多花在筋上的钱。
选型指南
| 型号 | 表面 | 什么时候选它 |
|---|---|---|
| FSGR | 带肋 — 筋体表面带横肋 | 结构配筋的默认选择。横肋靠机械咬合与混凝土建立粘结,原理和螺纹钢筋一样。弯折件可按订单在工厂成型。 |
| FSGS | 光圆 — 拉挤原表面的圆棒 | 用在粘结不是控制作用的场合,或者需要一个干净圆表面便于搬运、便于做现场表面处理的场合。力学性能与 FSGR 完全相同。 |
| 对比钢筋 | GFRP (FSGR / FSGS) | 对你意味着什么 |
|---|---|---|
| 腐蚀 | 没有 — 不受氯离子、碳化和碱的侵蚀 | 这就是用它的全部理由。凡是钢筋锈蚀决定使用寿命的地方 — 海洋、除冰盐、污水、海水淡化 — 这种失效模式压根不存在。 |
| 重量 | 2.1 g/cm³,钢为 7.85 | 每米重量约为钢筋的四分之一。放筋用的人更少,运费更便宜,一根 12 m 的筋一个工人扛得动。 |
| 强度 | 抗拉 950 MPa(数据表值),对比钢筋屈服 400 MPa | 大字号数字是钢筋的两倍多 — 但用它之前先看下面那张设计值表。规范的折减会从里面切掉很大一块。 |
| 刚度 | 47 GPa,钢约为 200 GPa | 最容易让人栽跟头的一项。模量只有钢的约四分之一,通常是挠度和裂缝宽度控制设计,而不是强度。 |
| 延性 | 线弹性直至破坏,延伸率 2.1% — 没有屈服平台 | GFRP 不屈服,所以截面通常按受压控制设计(混凝土先压碎),而不是受拉控制。界限配筋率约 0.0078,钢筋为 0.0335(ACI 440.1R-15 Table 7.2.1, f'c = 34.5 MPa)。 |
| 电磁性能 | 不导电、不导磁 | 核磁共振机房、变电站、雷达与天线基础、铁路信号 — 这些地方根本不允许出现钢筋。 |
两种型号都提供 6 m 和 12 m 直条;弯折件按订单在工厂成型,因为 GFRP 不能在现场弯折 — 树脂已经固化。自生产之日起保质期 2 年,须平放在支垫上、离地存放,避免阳光直射。
本页数值是我们数据表上的材料性能,不是设计值。GFRP 配筋混凝土按 ACI 440.1R / ACI 440.11 或当地等效规范设计,而规范会施加数据表上看不到的折减 — 见下面第二张表。TDS 里写得很直白:设计计算必须由独立的注册专业工程师签认。
规格重量与设计值
各规格尺寸与运输重量
| 筋直径 Ø (mm) | 公称截面积 (mm²) | GFRP (kg/m) | 同直径钢筋 (kg/m) | 12 m 一根 (kg) | 最接近的 ASTM 规格号(公称直径) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28.3 | 0.059 | 0.222 | 0.7 | #2 (6.3 mm) |
| 8 | 50.3 | 0.106 | 0.395 | 1.3 | — |
| 10 | 78.5 | 0.165 | 0.617 | 2.0 | #3 (9.5 mm) |
| 12 | 113.1 | 0.238 | 0.888 | 2.9 | #4 (12.7 mm) |
| 14 | 153.9 | 0.323 | 1.208 | 3.9 | — |
| 16 | 201.1 | 0.422 | 1.578 | 5.1 | #5 (15.9 mm) |
| 20 | 314.2 | 0.660 | 2.466 | 7.9 | #6 (19.1 mm) |
| 22 | 380.1 | 0.798 | 2.984 | 9.6 | #7 (22.2 mm) |
| 25 | 490.9 | 1.031 | 3.853 | 12.4 | #8 (25.4 mm) |
| 28 | 615.8 | 1.293 | 4.834 | 15.5 | #9 (28.7 mm) |
| 32 | 804.2 | 1.689 | 6.313 | 20.3 | #10 (32.3 mm) |
截面积按公称圆面积 πd²/4 计;质量按数据表密度 2.1 g/cm³ 计(钢按 7.85 作对比)。这些数字用于运费和搬运,不用于设计 — ASTM 的 GFRP 筋规范按规格号各自规定了公称截面积,设计用的截面积必须来自你实际收到那批筋的材质证明书。最后一列的 ASTM 规格号是按公称直径最接近的对应号;该规格号的 ASTM 公称截面积与我们公制筋的 πd²/4 并不相同。
从数据表数字到设计数字(ACI 440.1R-15)
| 环境折减系数 CE | 设计 ffu (MPa) | 长期荷载限值 (MPa) | 90° 弯折处,rb/db = 4 (MPa) | 抗剪箍筋限值 (MPa) | 占 950 大字号的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 760 | 152 | 380 | 188 | 80% |
| 0.7 | 665 | 133 | 333 | 188 | 70% |
CE 0.8 用于不接触土壤和大气的混凝土,CE 0.7 用于暴露环境(Table 6.2)。设计强度 ffu = CE × ffu*(Eq. 6.2a),其中我们数据表的 950 MPa 取作 ffu*(这是数据表值,不是逐规格保证值 — 见质量检查一节)。玻璃纤维的长期加疲劳应力上限为 0.20 ffu(Table 7.4.1,安全系数已计入)。90° 弯折在 rb/db = 4 时保留 0.50 ffu(Eq. 6.2.1)。抗剪箍筋受 0.004 应变上限控制,ffv = 0.004 Ef(Eq. 8.2d)。
把第二张表最右边两列放在一起读:一根标称 950 MPa 的筋,在暴露构件里按规范折减完,长期荷载下只剩 133 MPa — 大约是大字号数字的七分之一。这不是产品缺陷,全世界的 GFRP 都是这么设计的;任何一家供应商只把大字号数字报给你、却不讲这段背景,那不是在帮你。截面设计、挠度和裂缝宽度验算,属于项目工程师的职责。
GFRP 筋施工六步
弯折件必须和筋一起订
GFRP 不能在现场弯折。树脂已经固化,硬掰会把基体压裂,筋的强度就没了,而外观还不一定看得出损伤。箍筋、弯钩和弯折筋都在工厂成型,所以形状和数量必须在下单阶段定死,不能到工地再改。
平放、遮阳存放
成捆的筋放在平整支垫上、离地存放,避免磕碰和长时间紫外线照射。在正确存放条件下,自生产之日起保质期 2 年。把筋在楼板上拖行会磨坏横肋,而横肋正是建立粘结的东西。
只能切,不能焊、不能加热
用切割片或细齿锯片切断;戴护目镜和防尘口罩,按 SDS 处理玻璃粉尘。切口不需要为防腐做封端 — 筋里没有会锈的东西 — 但要让切口避开需要完整锚固长度的锚固区。
用塑料扎带或带涂层的扎丝
用塑料卡扣或带涂层的扎丝。裸钢扎丝一旦接触筋体,你选 GFRP 的理由就废掉了一半;钢制垫块和马凳更是把一条腐蚀通道直接放回保护层里。请用塑料或纤维增强的支撑件。
保护层和搭接长度要照做
GFRP 建立粘结的方式和钢筋不同:搭接长度通常长得多,ACI 440.1R 建议的锚固长度在 20–100 倍筋直径这个范围内,取决于保护层厚度和筋径(Eq. 10.3a)。不要凭习惯把钢筋的搭接长度搬过来 — 要按你这个截面的 GFRP 计算取值。
照常浇筑和检查
浇筑、振捣和养护与钢筋混凝土完全一样。但这种筋会浮 — 它只有钢筋四分之一的重量 — 浇筑前和浇筑中都要确认支撑和绑扎真的把位置固定住了。
常见问题
GFRP 筋能一对一替换钢筋吗?
不能,任何说能的供应商都是在卖给你一个麻烦。这种筋比钢筋强,但刚度大约只有钢筋的四分之一,而且没有屈服平台。这就换掉了由哪个极限状态控制设计:通常是挠度和裂缝宽度说了算,截面按受压控制而不是受拉控制设计,界限配筋率约 0.0078,钢筋为 0.0335(ACI 440.1R-15 Table 7.2.1, f'c = 34.5 MPa)。截面必须按 ACI 440.1R / ACI 440.11 或当地等效规范重新设计,而不是替换一下了事。
为什么设计强度比 950 MPa 低这么多?
因为规范就是这么规定的,对每一家供应商的每一根 GFRP 筋都一样。设计强度等于环境折减系数乘以保证强度(0.8 或 0.7,ACI 440.1R-15 Table 6.2),玻璃纤维的长期加疲劳应力再取其中的 0.20(Table 7.4.1)。在暴露构件里,剩下的大约是 133 MPa。上面那张表把这笔账摊开给你看,就是不想让你到设计阶段才被它吓一跳。
能在现场弯折或切割吗?
切可以,弯不行。树脂已经固化,现场硬弯会把基体压裂,筋的强度就没了,而外观还不一定看得出损伤。所有弯折件、箍筋和弯钩都在工厂按订单成型 — 也就是说,钢筋料表必须在生产之前定死,不能在工地上调整。
弯折会削弱筋的强度吗?
会,而且规范把这个量算给你了:弯折处的强度是 (0.05 × rb/db + 0.3) × ffu,所以当弯折半径为四倍筋直径时,弯折处只承担直条设计强度的一半(ACI 440.1R-15 Eq. 6.2.1)。弯折件必须按这个折减后的值验算,不能按直条数值。
着火时表现如何?
比钢筋差,而且必须针对具体工况单独评估。乙烯基酯基体在接近玻璃化转变温度时会软化,基体一旦失效,筋就无法再把应力传给纤维。保护层厚度、构件类型和要求的耐火极限共同决定 GFRP 在这里到底能不能用 — 这是工程师针对具体项目做的评估,不是一张数据表能回答的。
FSGR 和 FSGS 有什么区别?
只有表面不同。FSGR 表面带横肋,靠横肋咬合与混凝土建立机械粘结,和螺纹钢筋一样;FSGS 是拉挤出来的光圆棒。纤维、树脂、强度、模量和密度完全相同。结构配筋默认用带肋的那一种。
按哪些标准生产和检验?
抗拉性能按 ASTM D7205(FRP 复合材料筋抗拉性能试验方法)测试,筋材按 GB/T 26743-2011 生产和检验。我们目前没有完整的 ASTM D7957 合格性文件(Tg、固化度、横向剪切、粘结、吸湿率、碱液浸泡后强度保留率);如果你的规范要求 D7957,请在询价阶段告诉我们,我们会明确说明哪些项目能出具文件。设计是另一回事:ACI 440.1R-15 是指南,而 ACI 440.11-22 是第一部用强制性语言写成、与 ACI 318 并行的 GFRP 建筑规范。
有第三方产品认证吗?
没有。发货依据是产品自己的技术数据表,性能按上面那些 ASTM 方法测试,另附该批次的材质证明书(MTC)和分析证书(COA)。如果贵方规范要求某一项特定的第三方认证,请在询价阶段就告诉我们,我们会直截了当地说能不能满足。
文件与下载
两份数据表,一种表面一份
带肋的 FSGR 一份,光圆的 FSGS 一份。两份都带完整性能表,每一项数值后面标着对应的 ASTM 试验方法。
每批随货 MTC + COA
每一批货都附材质证明书(MTC)和分析证书(COA)。如果贵方规范需要归档,请在下单阶段提出。
立即询价
把直径、长度和数量发过来 — 弯折件也一并发,因为它们要在工厂成型。工程师 1 个工作日内回复报价、供你算运费的重量表和数据表。如果你这个截面还需要按 GFRP 重新设计,说一声,我们会告诉你工程师需要哪些资料。


