

這個產品是什麼 — 又不是什麼
先進的拉擠成型碳纖維補強筋,具有卓越抗拉強度、完全耐腐蝕性與電磁透明性。在需要防蝕、輕量化或無磁特性的惡劣環境中,是鋼筋的理想替代品。
| 性能 | 數值 |
|---|---|
| Models | FSB (bar) / FSR (rod) |
| Diameter | Ø 6 / 8 / 10 / 12 mm |
| Colour | Black |
| Dry Fibre Tensile Strength | FSB 4,900 MPa · FSR 5,100 MPa |
| Tensile Strength — mean | FSB 2,000 MPa · FSR 2,400 MPa (EN 2561) |
| Tensile Strength — design | FSB 1,670 MPa · FSR 1,750 MPa |
| Tensile Elastic Modulus | FSB 165 GPa · FSR 150 GPa (EN 2561) |
| Elongation at Break | 1.5% (EN 2561) |
| Fibre Content | FSB min 68% · FSR min 65% |
| Glass Transition Temperature | Tg min 100°C |
| Density | 1.6 g/cm³ |
| Packaging | 6 m / 12 m or customised |
| Storage | Dry, out of direct sunlight, −5°C to +35°C |
| Shelf Life | 2 years |
NSM 棒材適合用在哪裡
承載力需要提升的樓板
從辦公載重改為倉儲載重的樓板,或者原本設計就偏輕的板。槽沿跨度方向開出,面層再把它蓋住。
抗彎承載力不足的梁
沿受拉面開槽。因為棒材是埋在保護層裡而不是貼在表面上,這種補強能扛住會損壞表貼板的衝擊與磨損。
梁腹板的抗剪
在腹板上斜向切出短槽,把棒材埋入並填平,間距按工程師的細部設計來。在整體 U 形包覆繞不過樓板的地方,這是一個可行的辦法。
木梁與木格柵
兩份資料表都列出了木材這一用途。在舊格柵的頂部或底部開槽埋入棒材,能提升承載力又不改變看得見的斷面 — 在木材本身就是建築外觀一部分的地方很有用。
砌體牆、墩柱與拱券
把棒材埋入挖開的灰縫或開出的槽內。棒材足夠細,能藏進灰縫裡,牆面可以重新勾縫恢復原來的樣子。
修正當初建錯的地方
配筋不足的構件,或者事後被開洞穿過的構件。兩份資料表都把缺陷修正列為預期用途。
選 FSB 還是 FSR — 以及它們對比鋼筋處在什麼位置
| 型號 | 是什麼 | 什麼時候選它 |
|---|---|---|
| FSB | 碳纖維棒。均值抗拉 2,000 MPa,設計值 1,670 MPa,模數 165 GPa,纖維含量最低 68%。 | 剛度比單純的強度更重要。NSM 補強通常由構件在棒材真正發揮作用之前會撓曲多少來決定,所以更剛的棒材是預設選擇。 |
| FSR | 碳纖維桿。均值抗拉 2,400 MPa,設計值 1,750 MPa,模數 150 GPa,纖維含量最低 65%。 | 你受限於強度而不是剛度 — 例如槽長較短,或者多出的 80 MPa 設計強度正好補上缺口的細部。注意這筆交換:均值強度高 20%,但剛度低 9%。 |
| 對比鋼筋 | 碳纖維棒材 | 在現場究竟意味著什麼 |
|---|---|---|
| 設計強度 | 1,670–1,750 MPa,對比 B500 鋼筋約 500 MPa | 按設計值算,約是鋼筋的 3.3 到 3.5 倍。你會在競爭對手的頁面上看到‘比鋼筋強 5 到 7 倍’這種說法 — 而且在這個頁面被重寫之前,我們自己的頁面上也是這麼寫的。這個比例只有在拿乾纖維數值去對比鋼筋時才會出現,而乾纖維數值是沒人能拿來施工的。 |
| 重量 | 0.045–0.181 kg/m,對比同直徑鋼筋的 0.222–0.888 kg/m | 同直徑下重量不到鋼筋的五分之一(密度 1.6 對比 7.85 g/cm³)。一根 12 m 長的 Ø 12 一個人就能扛走。 |
| 剛度 | 150–165 GPa,對比鋼筋約 200 GPa | 比鋼筋更柔,不是更剛。這是大多數人搞錯的一個數字。這種棒材強得多,但略微更有彈性,所以通常是撓度與裂縫寬度 — 而不是斷裂 — 決定你能加多少承載力。 |
| 延性 | 沒有。直到破壞都是線性的,伸長率 1.5% | 鋼筋會降伏、會給你預警;碳纖維不會。每一部 FRP 設計規範的因應方式都是確保由混凝土或黏結控制破壞,而絕不是由棒材控制。 |
| 現場彎折 | 不可能 | 樹脂已經硬化。NSM 棒材是直的,也一直保持直 — 這算不上損失,因為槽本身也是直的。 |
| 腐蝕 | 沒有 | 這是真實的優點,也是這種棒材適合潮濕室內與除冰路面的部分原因。但我們的資料表並沒有把海洋、隧道或 MRI(磁振造影)環境列為設計工況,所以我們不會拿這些場景來推銷它。 |
兩種型號都提供 Ø 6、8、10 與 12 mm,長度 6 m、12 m 或按訂單切割。除纖維含量外,兩者的斷裂伸長率(1.5%)、密度(1.6 g/cm³)與玻璃轉移溫度(最低 100 °C)都相同。
本頁上的一切都是我們資料表上的材料性質,不是設計。槽的尺寸、棒材間距、錨固長度與所用錨固膠,都必須由你的工程師依照所執行的規範來核算 — 北美用 ACI 440.2R,歐洲用 EN 1992-1-1 附錄 J。
規格、重量與設計抗拉力
四種直徑、對比鋼筋的重量,以及單根棒材能承擔多少
| 棒徑 Ø (mm) | 公稱斷面積 (mm²) | CFRP 質量 (kg/m) | 同直徑鋼筋質量 (kg/m) | FSB 設計力 (kN) | FSR 設計力 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28.3 | 0.045 | 0.222 | 47.2 | 49.5 |
| 8 | 50.3 | 0.080 | 0.395 | 83.9 | 88.0 |
| 10 | 78.5 | 0.126 | 0.617 | 131.2 | 137.4 |
| 12 | 113.1 | 0.181 | 0.888 | 188.9 | 197.9 |
斷面積是普通圓斷面 πd²/4。質量按資料表密度 1.6 g/cm³ 計算,鋼筋按 7.85 計算。設計力等於設計抗拉強度乘以斷面積 — FSB 取 1,670 MPa,FSR 取 1,750 MPa。這是棒材自身能承受的力,也是一個上限:在 NSM 工程中,通常是棒材、錨固膠與混凝土之間的黏結先失效,所以工程師真正能指望的力,是由槽與黏結長度決定的,而不是由這兩欄數字決定的。
從宣傳數字到你真正用來設計的數字
| 型號 | 乾纖維 (MPa) | 均值抗拉,EN 2561 (MPa) | 設計抗拉,EN 2561 (MPa) | 設計值占乾纖維的比例 | 模數 (GPa) | 設計應力下的應變 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSB | 4900 | 2000 | 1670 | 34% | 165 | |
| FSR | 5100 | 2400 | 1750 | 34% | 150 |
從左往右讀這一行,重點很難錯過:你用來設計的數字,大約只是宣傳數字的三分之一。乾纖維數值是纖維單獨的性質,還沒被嵌入樹脂 — 它不是棒材的性質,也不能用於任何用途。均值是測試批次的平均數,所以有一半的試體低於這個數。設計值是把這種離散性考慮進去之後剩下的數字。最後一欄也值得再看一眼:斷裂伸長率是 1.5%,所以在設計應力下,棒材已經用掉了它 67%(FSB)或 78%(FSR)的應變餘量。
這些是棒材本身的性質,不是系統的性質。一個 NSM 方案會在四者中最弱的一環失效 — 棒材、錨固膠、與混凝土的黏結,或者保護層剝離。棒材幾乎從來不是最弱的那一環。在依這張表定尺寸之前,先問你的工程師到底是哪一項在控制。
NSM 棒材施工六步
開槽前先找到鋼筋
用鋼筋探測儀掃描保護層,標出既有鋼筋的位置。如果開的槽切到箍筋或主筋,造成的損害會比這次補強能挽回的更大。放樣時要避開它們,如果發現根本避不開,先說出來,別等切完了再說。
開槽
用鑽石鋸片乾式切割並配吸塵裝置,切兩道平行縫,再敲掉中間部分。常見的經驗法則是方形槽邊長約為棒徑的 1.5 倍,但具體尺寸要從工程師那裡拿 — 它取決於所用錨固膠與你實際的保護層厚度。槽必須留在保護層範圍內:這是一道槽,不是切進結構斷面的凹槽。
徹底清理
用無油壓縮空氣把漿渣與粉塵吹乾淨,然後讓它晾乾。錨固膠是黏在堅實的混凝土上,不是黏在鋸屑上。檢查基材是否乾燥 — ASTM D4263 的塑膠布法能告訴你是否有水氣往上返,雖然它給不出具體百分比。
半填、埋入棒材、補滿
先往槽裡填入約一半深度的錨固膠,把棒材壓進去,直到膠從四周擠出來,再把槽填平。壓入棒材時輕輕晃動一下,能把困住的空氣趕出來。最終棒材必須四面都被膠包裹住,而不是擱在一道乾燥槽的底部。
尊重可操作時間
錨固膠標示的可操作時間是在 23 °C、小批量拌合條件下測出來的。樓板溫度高,或者一桶一次拌太多,實際可用時間會明顯更短。只拌你能用完的量,拌了就用掉。
固化期間不要擾動
在錨固膠達到資料表標明的固化程度之前,不要加載、不要在附近鑽孔、不要有振動。之後再做表面修飾。因為棒材是埋在保護層裡的,完工後的構件外觀幾乎看不出變化 — 這通常正是當初選 NSM 而不是外貼板的原因。
常見問題
新建結構裡能用它代替鋼筋嗎?
我們的資料表不涵蓋這個用途。兩份資料表都把 FSB 與 FSR 描述為用於既有混凝土、木材與砌體補強的 CFRP 層材 — 完全沒有提到用作主要內部配筋,也沒有提到海洋、隧道或 MRI 環境。確實有一些 FRP 棒材是依照像 ASTM D7957(針對玻璃纖維)這類規範取得內部配筋資格的,但我們的產品不是按這個用途在賣。問我們,我們會明確告訴你現有哪些測試數據,而不是瞎猜。
為什麼設計強度比資料表首頁寫的 4,900 MPa 低這麼多?
因為 4,900 MPa 是乾纖維的數值,還沒被嵌入樹脂。棒材是纖維加基材,而基材幾乎不承擔任何拉力。按 EN 2561 作為棒材整體測試,FSB 的均值是 2,000 MPa,考慮批次離散性之後的設計值是 1,670 MPa — 大約是宣傳數字的三分之一。每一份誠實的 CFRP 資料表都有這個落差。只印大數字的那些,是指望你不去問。
FSR 比 FSB 更強,那我為什麼還要選 FSB?
因為 FSB 更剛:165 GPa 對比 150 GPa。在大多數 NSM 補強裡,構件早在任何棒材接近其強度極限之前就已經撓曲了,所以是剛度限制了你能加多少載重 — FSR 多出來的那部分強度根本用不上。只有在槽長較短或細部條件不利、導致強度才是限制因素時,才選 FSR。
能彎折成需要的形狀嗎?
不能。樹脂已經硬化,棒材是直的,也一直是直的。不能在現場彎折,我們也不提供彎折件。對 NSM 來說這基本不是問題,因為槽本身就是直的。
槽裡用什麼膠?
環氧錨固膠。我們通常搭配 FIS FIX,報價時會把它和棒材一起報給你。這個選擇不是可有可無的裝飾 — 在幾乎每一個 NSM 方案裡,起控制作用的都是黏結而不是棒材本身,所以錨固膠承擔的作用至少和碳纖維一樣多。
遇火時表現如何?
玻璃轉移溫度最低為 100 °C,超過這個溫度後基材與錨固膠都會軟化,棒材就無法再傳遞力了。埋在混凝土保護層裡面確實有幫助,這是相對於黏在表面的板真實存在的優點,但這不是一個耐火時效。遇火工況需要由設計人員假定這次補強已經失效,然後核算未補強的構件本身能否承受火災載重組合。
有哪些長度規格?怎麼存放?
標準長度是 6 m 與 12 m 的直條,也可以按你的槽長切割。存放時要乾燥、避免陽光直射,溫度保持在 −5 到 +35 °C 之間。保存期限兩年。
你們有測試報告,還是只有資料表?
資料表上列出了兩個型號按 EN 2561 檢測的抗拉與模數數值,均值與設計值都有。如果你的工程師需要底層的測試報告,跟我們說一聲,我們會去產線申請 — 而不是在自己都沒見過的情況下告訴你它存在。
文件與下載
兩份資料表,每個型號一份
棒材對應 TDS-FSB,桿材對應 TDS-FSR。每份都列出乾纖維、均值與設計抗拉數值、按 EN 2561 的模數、纖維含量、伸長率、密度、玻璃轉移溫度、包裝與存放條件。兩份都能在本頁下載。
刻意沒有放進去的內容
沒有黏結強度數值,沒有錨固長度表,也沒有耐火時效。這些屬於錨固膠與設計規範的範疇,不屬於棒材本身。如果有供應商直接拿一份棒材資料表就給你一套現成的 NSM 設計,把它當成一個警示信號,而不是一項服務。
立即詢價
把構件類型、你需要增加的承載力,以及工程師設想的槽間距發給我們。我們會回覆直徑、型號與所需公尺數 — 以及資料表,方便你的工程師核對我們給出的數字,而不是只憑我們一句話。


