Polyurethanelastischer Beton (PEC) – Umfassender technischer Überblick
Produktübersicht
Elastischer Polyurethanbeton ist ein -leistungsfähiges organisches-anorganisches Verbundmaterial, das hauptsächlich für die schnelle Reparatur und Wartung von Verkehrsinfrastrukturen wie Straßen, Flughäfen und Brücken verwendet wird. Ursprünglich für militärische Anwendungen entwickelt, findet es heute weitverbreitete zivile Verwendung in stark frequentierten Bereichen, die eine schnelle Abwicklung und Haltbarkeit erfordern.
Rohstoffzusammensetzungvon MSTElastischer Polyurethanbeton
Polyolharz (Komponente A)
Isocyanathärter (Komponente B)
Abgestufter Zuschlagstoff (Komponente C): Speziell ausgewählte Mineralzuschlagstoffe (z. B. Quarzsand), optimiert auf Dichte und mechanische Leistung.
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Eigentum |
Wert/Beschreibung |
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Physischer Zustand |
Pulver, fest |
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Farbe |
Grauweiß |
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Geruch |
Nahezu geruchlos |
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Geruchsschwelle |
Keine Daten verfügbar |
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pH-Wert |
Nicht zutreffend |
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Gefrierpunkt |
Nicht zutreffend |
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Siedepunkt (760 mmHg) |
>1000 Grad |
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Flammpunkt |
Nicht zutreffend |
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Verdunstungsrate |
Das Produkt ist ein nicht-flüchtiger Feststoff |
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Entflammbarkeit (fest, gasförmig) |
Nicht brennbar |
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Selbsterwärmungsfähigkeit |
Dies ist keine selbsterhitzende Substanz |
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Untere Explosionsgrenze |
Basierend auf unserer Erfahrung mit diesem Produkt und dem Wissen über seine Zusammensetzung gehen wir bei ordnungsgemäßer und bestimmungsgemäßer Verwendung von keinem Risiko aus. |
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Obere Explosionsgrenze |
Basierend auf unserer Erfahrung mit diesem Produkt und dem Wissen über seine Zusammensetzung gehen wir bei ordnungsgemäßer und bestimmungsgemäßer Verwendung von keinem Risiko aus. |
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Thermische Zersetzung |
Zersetzt sich nicht, wenn es vorschriftsmäßig gelagert und gehandhabt wird. |
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Dampfdruck |
Nicht zutreffend |
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Schüttdichte |
Ungefähr. 1,700 - 1,900 kg/m (20 Grad) |
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Wasserlöslichkeit |
Unlöslich |
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Selbst-Zündtemperatur |
Verbrennt nicht |
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Explosive Eigenschaften |
Nicht-explosiv |
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Oxidierende Eigenschaften |
Keine Daten verfügbar |
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Viskosität |
Nicht zutreffend |
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Bitte beachten Sie: Die oben angegebenen physikalischen Daten sind typische Werte und sollten nicht als Verkaufsspezifikation ausgelegt werden. |
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Hauptmerkmale
Schnelle Aushärtung: Traffic-bereit in 2–4 Stunden
Hohe Schlagfestigkeit: Hält schweren und Kettenfahrzeuglasten stand
Elastizität: Absorbiert dynamische Belastungen, reduziert Ermüdungsrisse
Abdichtung: Hervorragende Undurchlässigkeit und Dichtungseigenschaften
Haltbarkeit: Beständig gegen UV-Strahlung, Ozon und extreme Temperaturen (-40 Grad bis +120 Grad).
Starke Haftung: Verbindet sich effektiv mit Beton, Asphalt und Stahl
Einfache Anwendung: Kalte-Mischung, kein Erhitzen erforderlich; manuelles oder maschinelles Mischen
Technische Leistungsdaten
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Eigentum |
Wert |
Standard |
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Druckfestigkeit (2h) |
Größer oder gleich 15 MPa |
GB/T 17671-1999 (ISO) |
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Biegefestigkeit (2h) |
Größer oder gleich 6 MPa |
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Druckfestigkeit (24h) |
Größer oder gleich 25 MPa |
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Biegefestigkeit (24h) |
Größer oder gleich 9 MPa |
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Haftfestigkeit (auf Beton) |
Größer oder gleich 2,5 MPa |
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Abriebfestigkeit |
<200 mm³ |
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Elastizitätsmodul |
10.000–15.000 MPa |
Bauprozess
Oberflächenvorbereitung: Obligatorisches Strahlen nach SSP-SP3/CSP-3-Standard. Die Oberfläche muss sauber, trocken und fest sein.
Mischen:
Mischen Sie A + B 1 Minute lang
Fügen Sie C hinzu und mischen Sie es 3–5 Minuten lang, bis es vollständig bedeckt ist
Topfzeit: 15–25 Minuten
Installation: Gießen, verteilen und verdichten und glätten. Mindestens 12 mm Dicke unter Stahlverbindungen.
Aushärten: Umgebungsheilung; Verkehrsbereit-je nach Temperatur in 2–4 Stunden

Vorteile und Einschränkungen
Vorteile:
Ultra-schnelle Öffnung für den Verkehr
Außergewöhnliche Haltbarkeit und Ermüdungsbeständigkeit
Niedrige Lebenszykluskosten trotz höherer Anschaffungskosten
Anwendbar in einem weiten Temperaturbereich
Einschränkungen:
Höhere Materialkosten als herkömmliche Lösungen
Erfordert strenge Oberflächenvorbereitungs- und Mischverfahren
Niedrigere Brandschutzklasse als zementäre Materialien
Vergleich mit konkurrierenden Materialien
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Material |
Vorteile |
Nachteile |
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PEC |
Hohe Elastizität, Schlagfestigkeit, schnelle Aushärtung |
Höhere Kosten, empfindlich bei der Installation |
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Epoxidbeton |
Hohe Festigkeit, chemische Beständigkeit |
Spröde, schlechte UV-Beständigkeit |
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Schnell-härtender Zement |
Niedrige Kosten, Feuerbeständigkeit |
Spröd, anfällig für Schrumpfrisse |
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Stahl-Faserbeton |
Hohe Festigkeit |
Schlechte Schlagfestigkeit, schwer zu platzieren |
Lebenszykluskostenanalyse-
PEC hat höhere Anfangskosten, aber deutlich niedrigere langfristige-Kosten aus folgenden Gründen:
- Reduzierte Reparaturhäufigkeit
- Minimale Kosten für Verkehrsstörungen
- Lange Lebensdauer (10+ Jahre)
Anwendungsfelder
- Flughäfen:Landebahnen, Vorfelder, Hangars
- Autobahnen:Dehnungsfugen, Gehwegreparaturen
- Stadtstraßen:schnelle Reparaturen, Brückendecks
- Kühllager:Bodenbelag für niedrige-Temperaturen
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Industrieböden:Lagerhallen, Fabriken
Abschluss
Polyurethan-Elastikbeton ist ein spezielles Hochleistungsmaterial, das sich ideal für Anwendungen eignet, die eine schnelle Abwicklung, hohe Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen dynamische Belastungen erfordern. Sein Wert liegt in der Reduzierung der Lebenszykluskosten und der Minimierung von Betriebsunterbrechungen, was es zur bevorzugten Wahl für die Wartung kritischer Infrastrukturen macht.
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