يُظهر الخرسانة أداءً جيدًا في حالة الضغط، إلا أن الشقوق قد تتشكل قبل أن يصل إلى قوته الكاملة وتتوسع تحت تأثير أحمال التشغيل. ويمكن للألياف أن تساعد في معالجة جوانب مختلفة من هذه المشكلة. فقد تساعد الألياف الاصطناعية الدقيقة في الحد من تشققات الانكماش البلاستيكي المبكرة. أما الألياف الاصطناعية أو الفولاذية الأكبر حجمًا، فيمكنها سد الشقوق بعد تصلب المصفوفة. وتعتمد الفائدة على نوع الألياف، وخليط الخرسانة، والمتطلبات الفعلية للمشروع.
في شركة شاندونغ جيانبانغ، نعتبر اختيار الألياف جزءًا من نظام إنتاج الخرسانة ككل. الصين JGJ/T 221-2010, المواصفات الفنية لاستخدام الخرسانة المسلحة بالألياف, ، يقدم إطارًا عمليًّا: اختيار المواد الخام المؤهلة، وتصميم المزيج واختباره، والحفاظ على توزيع الألياف أثناء الإنتاج والصب، ثم فحص الخرسانة سواء في حالتها الطازجة أو بعد التصلب. ويشمل هذا المعيار الألياف الفولاذية القصيرة والألياف الاصطناعية. وينبغي قراءة أحكامه جنبًا إلى جنب مع مواصفات المشروع الحالية والمعايير المحلية المعمول بها.
يحول هذا الدليل هذا الإطار إلى قرارات يمكن للمقاول أو منتج الخرسانة الجاهزة أو المشتري الاستفادة منها. كما يشرح أين منتجات Ecocretefiber™ أن تنسجم مع سياق المحادثة دون اعتبار وصف الكتالوج بمثابة نتيجة اختبار هيكلي.

ابدأ بالأداء الذي تحتاجه
“يُشير مصطلح ”الخرسانة المقواة بالألياف» إلى فئة من المواد، وليس إلى تركيبة واحدة محددة. والسؤال الأول الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان المشروع يحتاج إلى تحكم أفضل في التشققات في المراحل المبكرة جدًّا، أم إلى استجابة أقوى بعد حدوث التشقق، أم إلى مقاومة الصدمات، أم إلى مزيج من هذه الخصائص.
| هدف المشروع | خيار الألياف الذي يجب تقييمه | الأدلة المطلوب تقديمها |
| التحكم تشققات انكماش البلاستيك في شكل ألواح، أو طبقات تغطية، أو ملاط | ألياف صناعية دقيقة، غالبًا من البولي بروبيلين | التوزيع التجريبي، وقابلية الإنجاز، وملاحظات التشقق في المراحل المبكرة |
| تحسين استجابة الانحناء بعد حدوث التصدع في الأرضيات أو الأرصفة أو الخرسانة المرشوشة | ألياف فولاذية أو ألياف اصطناعية كبيرة الحجم معتمدة | اختبارات العوارض أو الألواح بالجرعة والتركيبة المقترحتين |
| الجمع بين التحكم المبكر في التشققات والمتانة بعد حدوث التشققات | مزيج مصمم خصيصًا من الألياف الدقيقة والألياف الأكبر حجمًا | فحوصات الخلط الطازج واختبارات الأداء للنظام المدمج |
هذه نقاط انطلاق، وليست مواصفات قابلة للتبادل. فالألياف الدقيقة المصنوعة من البولي بروبيلين لا توفر تلقائيًا السعة المتبقية المتوقعة من الألياف الفولاذية أو الألياف الاصطناعية الكبيرة. وبالمثل، فإن الألياف الفولاذية التي يتم اختيارها لتحسين الأداء بعد حدوث التشقق لا تحل محل المعالجة الجيدة أو الحماية في المراحل المبكرة من عمر الخرسانة. ويجب على المصمم الموافقة على أي تغيير يُجرى على التعزيزات التقليدية، بما في ذلك الشبكات أو قضبان التسليح.
تُميّز المواصفة JGJ/T 221-2010 بين الخرسانة المسلحة بالفولاذ والخرسانة المسلحة بالألياف الاصطناعية. وفيما يتعلق بالألياف الاصطناعية، تتناول هذه المواصفة الألياف الأحادية، والألياف المجمعة، والأغشية الليفية، والألياف الخشنة. كما تتناول البولي بروبيلين،, بولي أكريلونيتريل, ، والبولي أميد، و كحول البولي فينيل من بين المواد المحتملة. ولذلك، فإن الاختيار يبدأ بالوظيفة المقصودة والخصائص التي تم التحقق منها، وليس بالمصطلح العام “الألياف”.”
افحص الألياف قبل وصولها إلى الخلاط
الألياف الفولاذية: الشكل الهندسي، والقوة، والحالة
يمكن أن تكون الألياف الفولاذية مستقيمة أو مشوهة. وتؤثر الخطافات والتجاويف والأشكال الأخرى على التثبيت وسلوك الانسحاب. كما يؤثر الطول والقطر المكافئ ونسبة العرض إلى الارتفاع على التوزيع وقابلية التشغيل وعدد الألياف التي تعبر الشق. وتعد قوة الشد عاملاً مهمًا، لكنها لا تكفي وحدها للتنبؤ بالقوة المتبقية لعارضة خرسانية. قد تكون الألياف قوية بمفردها، ومع ذلك تتوزع بشكل سيئ أو لا تلتصق بشكل كافٍ في خليط معين.
اطلب معرفة التفاوتات المسموح بها في الطول والقطر للدرجة المحددة، وتقرير اختبار الشد، واتساق الشكل، وأداء الانحناء، وحدود الشوائب. افحص العبوات للتأكد من عدم وجود تلف أو رطوبة أو تلوث. بالنسبة لـ... ألياف فولاذية ذات أطراف معقوفة من نوع Ecocretefiber™, ، قم بمطابقة ورقة بيانات المنتج وشهادة الدفعة مع المزيج التجريبي. لا تفترض أن جميع الطرازات المدرجة لها نفس الأبعاد أو أن النطاق العام يضمن الأداء في كل أرضية أو بطانة نفق.
الألياف الاصطناعية: الوظيفة والتشتت
بالنسبة للألياف الاصطناعية، يسلط المعيار الضوء على خصائص الشد، ومعامل المرونة الأولي، والاستطالة، ومقاومة القلويات، والتشتت. كما يميز المعيار بين الألياف المخصصة أساسًا للحد من التشققات وتلك المخصصة لتحسين المتانة. ويظل هذا التمييز مفيدًا عند المقارنة بين ألياف البولي بروبلين الدقيقة مع خيارات التوليف الكلي.
قد تبدو الألياف الاصطناعية خفيفة الوزن سهلة الجرعات عند شرائها في أكياس، إلا أن سوء توقيت التغذية قد يؤدي إلى ظهور ألياف عائمة أو كرات. اطلب من المورد طريقة جرعات مخصصة لكل نوع، وافحص الدفعات الأولى من الإنتاج للتأكد من التوزيع المتجانس. وفي الحالات التي يُدعى فيها بأداء مقاومة الحريق، أو التعرض للمواد الكيميائية، أو دور هيكلي، اطلب إجراء اختبارات على نظام الخرسانة الفعلي وأسس التصميم ذات الصلة.
تصف جداول المواد الواردة في المعيار النطاقات ومعايير الاختبار الخاصة بفئات الألياف المحددة فيه. وهي لا تُعد بديلاً عن شهادة المنتج الحالية أو جدول أداء المشروع. أما بالنسبة للمنتجات التي تقع خارج نطاق الفولاذ أو المواد الاصطناعية المحددة في المعيار، فقد تكون هناك حاجة إلى معيار آخر قابل للتطبيق وتأهيل منفصل.

تصميم المزيج بناءً على نتيجة قابلة للاختبار
لا يزال يتعين على الخرسانة الأساسية أن تستوفي متطلبات القوة والمتانة والصب. لا تعالج الألياف مشاكل سوء تصنيف الركام، أو نسبة الماء إلى المادة الرابطة غير المناسبة، أو نقص المعالجة. تحدد المواصفة JGJ/T 221-2010 تركيبة الألياف انطلاقًا من نسب الخرسانة العادية، ثم تتطلب إجراء دفعات تجريبية، وإجراء تعديلات، والتحقق من الإنتاج.
يحدد المعيار ما يلي: جرعة الألياف بطريقتين مفيدتين. الكتلة لكل متر مكعب وهو أمر عملي في عمليات الشراء والتجميع. نسبة الحجم وهذا مفيد في التصميم والمقارنة. يمكن التحويل بينهما باستخدام الكثافة الفعلية للألياف: فالكتلة بالكيلوغرام لكل متر مكعب تساوي النسبة الحجمية كرقم عشري مضروبة في كثافة الألياف بالكيلوغرام لكل متر مكعب. على سبيل المثال، تبلغ كثافة 0.1% من حيث الحجم في بوليمر بكثافة 900 كجم/م³ ما يعادل 0.9 كجم/م³. ولا يُعد هذا الحساب جرعة موصى بها أو ضمانًا للأداء.
يقدم معيار عام 2010 نطاقات إرشادية لحجم الفولاذ في تطبيقات معينة، ونطاقًا نموذجيًا للألياف الاصطناعية يتراوح بين 0.06% و0.20% من أجل التحكم في الانكماش المبكر في بعض مكونات البناء. كما يسمح بنطاقات مختلفة للألياف ذات المتانة العالية. ويُعد المبدأ الذي يحكم هذا المعيار أكثر أهمية من مجرد رقم مقتبس: التحقق من المحتوى النهائي للألياف عن طريق الاختبارات مقارنةً بالأداء المتوقع والتركيبة الفعلية. تؤثر كل من الحمولة التصميمية للأرضية، وتوزيع الوصلات، وسماكتها، والطبقة التحتية، ودرجة تعرضها للعوامل الخارجية، على ما يجب أن تثبته التجربة المناسبة.
قم بإنشاء مصفوفة تجريبية استنادًا إلى مزيج أساسي واقعي وجرعتين أو ثلاث جرعات مرشحة من الألياف. قم بتسجيل النموذج الدقيق للألياف، والدفعة، والطول، والكتلة،, تسلسل الخلط, ، والمواد المضافة، ومعدل الانخفاض أو التدفق، ومحتوى الهواء عند الاقتضاء، ودرجة الحرارة. قم بصب عينات من دفعات تمثيلية. قارن بين مقاومة الضغط وأي أداء محدد للانحناء أو الأداء المتبقي بعد فترة المعالجة المحددة. اختر أقل جرعة عملية تحقق هدف الأداء الكامل مع ضمان قابلية الإنتاج، بدلاً من أعلى جرعة يمكن إضافتها إلى الخلاط.
لا تضحي بالمتانة من أجل السلاسة الظاهرية
غالبًا ما تؤثر الألياف على طريقة حركة الخليط الطازج. وقد يجعل إضافة المزيد من الماء الدفعة الأولى تبدو أسهل في الصب، لكنه قد يؤثر على القوة، والنفاذية، والانكماش، ونسبة الماء إلى المادة الرابطة المحددة في التصميم. لذا، يجب تعديل تصنيف الركام، وحجم العجينة، واستخدام مادة مخفضة للماء متوافقة، وذلك من خلال إجراء تجربة خاضعة للرقابة. يحظر المعيار صراحةً إضافة الماء أثناء الصب، ويسمح باستخدام مادة مناسبة لتقليل كمية الماء، مع الخلط، للتحكم في فقدان الانسيابية قبل التفريغ وفقًا للشروط المنصوص عليها.
يجب على فريق المشروع تحديد حدود التعرض للكلوريد ومتطلبات المتانة الأخرى. وتعتمد هذه الحدود على ما إذا كان الخرسانة يحتوي على ألياف فولاذية أو حديد التسليح أو حديد الشد المسبق، وكذلك على البيئة المحيطة. ومن غير الآمن أخذ قيمة واحدة للكلوريد من جدول قديم وتطبيقها على كل مشروع حديث؛ لذا يجب مراجعة لائحة المشروع المعتمدة ومواصفات المواد الحالية.

قياس الخصائص المهمة بعد حدوث التشققات
تحدد قوة الضغط فئة قوة الخرسانة، لكنها لا تعطي معلومات تذكر عن قدرتها على تحمل الأحمال بعد حدوث تشقق ناتج عن الانحناء. ويقوم أي خطة قبول مفيدة للخرسانة الليفية بفصل ثلاثة أسئلة:
1. هل الخرسانة الأساسية قوية ومتينة بما يكفي لهذا المشروع؟
2. هل يقوم المزيج الطازج بتوزيع الألياف المحددة ووضعها بشكل متساوٍ؟
3. هل توفر المادة المُصلبة الصلابة الانحنائية, ، أو الحمل المتبقي، أو استجابة الصدم، أو أي سلوك آخر يتطلبه التصميم؟
تتضمن المواصفة JGJ/T 221-2010 في ملاحقها إجراءات تتعلق بالصلابة الانحنائية وسلوك التشقق الأولي، إلى جانب أحكام تتعلق باختبارات ميكانيكية واختبارات المتانة الأخرى. وتحذر المواصفة من وجود اختلاف بين طريقتين لقياس الصلابة الانحنائية؛ لذا يجب على المشروع اختيار إحدى الطريقتين وبيانها بدلاً من خلط النتائج العددية لكل منهما. وبالنسبة للمشروع الدولي،, ASTM C1609/C1609M-24 هي إحدى طرق اختبار العارضة الحالية لقياس الأداء الانحنائي. يجب تحديد طريقة الاختبار، وهندسة العينة، وعمرها، والقيمة المستهدفة عند انحراف محدد، وتكرار أخذ العينات، وقاعدة القبول، معًا. ولا يجوز تقديم النتيجة التي يتم الحصول عليها بواسطة طريقة ما على أنها مكافئة مباشرة لنتيجة طريقة أخرى.
تُعد قوة الشد الخاصة بالألياف إحدى نتائج اختبار مواصفات المادة. أما استجابة الخرسانة بعد حدوث التشقق فهي نتيجة تتعلق بالنظام ككل. ويمكن أن تؤثر كل من قوة المصفوفة، واتجاه الألياف، والترابط، واتجاه وضعها، وعملية المعالجة على النتيجة النهائية. وعندما يزعم أحد الموردين أن منتجًا ما يمكنه استبدال شبكة التسليح في لوح خرساني معين، اطلب منه تقديم تصميم هندسي واختبارات الخرسانة ذات الصلة. بالنسبة للخرسانة المسلحة بالألياف الجاهزة (FRC) التي يتم توريدها بمكونات مخلوطة بشكل متجانس،, ASTM C1116/C1116M-23 يوفر إطارًا منفصلاً للمواصفات؛ ولا يشمل نطاقه في حد ذاته عمليات التثبيت والمعالجة بعد التسليم.

الحرص على توزيع الألياف بشكل متساوٍ طوال عملية الإنتاج
توصي المواصفة بإجراء عملية الخلط على دفعات خاضعة للرقابة باستخدام معدات معايرة وخلط ميكانيكي. وفي تسلسل الإنتاج الموصوف، تُضاف الألياف مع الركام الخشن والناعم للخلط الجاف قبل إضافة المادة الرابطة والماء والمواد المضافة. وتعد فترات الخلط الجاف والرطب المذكورة مرجعًا مفيدًا لإجراء التجارب في المصنع، ولكن يجب التحقق من المعدات الفعلية وتعبئة الألياف ونسبة الحجم وتصميم المزيج أثناء الإنتاج. والهدف هو الحصول على دفعة متجانسة خالية من كرات الألياف أو التفرق أو الفقدان المفرط لقابلية التشكيل.
إن الإجراء العملي لبدء التشغيل بسيط ومباشر:
1. تأكد من صحة بطاقة الخلط، ودرجة جودة الألياف، والكتلة المستهدفة لكل متر مكعب، ومعايرة جهاز تغذية الألياف.
2. أدخل الألياف بمعدل وفي نقطة تسمحان بتشتتها؛ واتبع التسلسل المعتمد للمصنع والمنتج المعنيين.
3. راقب على الأقل الدفعات الأولى أثناء التفريغ. ابحث عن التكتلات، والمناطق الجافة، والألياف العائمة، والتغيرات في القوام.
4. تسجيل مدة الخلط وقياس الخصائص الطازجة في المواقع المحددة وبالوتيرة المحددة.
5. يجب إعادة إجراء الاختبار في حالة حدوث تغيير جوهري في الرطوبة الإجمالية، أو المضافات، أو درجة الألياف، أو معدات الإنتاج.
بالنسبة للخرسانة القابلة للضخ أو التي تُطبق بالرش، يجب التحقق من خط الضخ والمضخة والفوهة وإجراءات طاقم العمل في ضوء طول الألياف والجرعة المقترحة. فقد تتصرف الدفعة المختبرية التي تبدو متجانسة بشكل مختلف عند الخرطوم أو نقطة التفريغ. كما يجب أن تؤكد عملية الصب التجريبية كفاءة الضغط والتشطيب. وإذا كان يجب أن يظل المزيج قابلاً للضخ، فإن انخفاض معدل الانسياب الظاهري لا يُعد عيباً تلقائياً، في حين أن ارتفاع معدل الانسياب لا يُبرر حدوث التفرق.
كما تتناول المواصفة JGJ/T 221-2010 مسائل النقل دون فصل، وارتفاع التفريغ الخاضع للتحكم، والاهتزاز دون إجهاد الخليط، والتشطيب السطحي الذي يمنع ظهور ألياف الصلب. يجب معالجة الخرسانة الموضوعة وفقًا لظروف تعرضها ومواصفات المشروع. ولا تلغي الألياف الحاجة إلى حماية البلاطة الطازجة من التبخر السريع أو العنصر الإنشائي من سوء التحكم في درجة الحرارة.

اجعل «القبول» سلسلة من الأدلة
يبدأ إعداد ملف القبول الموثوق به قبل التسليم. يطلب معيار عام 2010 من الموردين تقديم وثائق الجودة مثل تقارير اختبار النوع، وتقارير فحص المصنع، والشهادات، وتعليمات الاستخدام الخاصة بالألياف والمواد المضافة. كما ينص على إجراء فحص للمواد الواردة وفحوصات أثناء البناء. وبالنسبة للألياف الفولاذية، يدرج المعيار قوة الشد، والانحناء، وانحرافات الأبعاد، والشوائب ضمن العناصر التي يتم أخذ عينات منها. أما بالنسبة للألياف الاصطناعية، فيتضمن قائمة بسلوك الشد، والمعامل الأولي، والاستطالة، ومقاومة القلويات، والتشتت، ومقاييس أداء الخرسانة ذات الصلة.
في موقع العمل، يجب فحص الخليط الطازج للتأكد من اتساقه، وفصله، وتسرب الماء منه، ولزوجته، وقدرته على الاحتفاظ بالماء، وفقدان قابليته للتشكيل بمرور الوقت، حسب الاقتضاء. تحدد المواصفة مواقع أخذ العينات وتواترها، بما في ذلك عمليات الفحص عند نقاط الخلط والصب. بالنسبة لخرسانة الألياف الفولاذية، يتضمن المعيار طريقة لتحديد نسبة حجم الألياف في الخليط الطازج. ثم تُظهر العينات المتصلبة ما إذا كانت معايير القوة والصلابة والمتانة المحددة قد تم استيفاؤها. وتظل أعمال البناء نفسها خاضعة لقواعد القبول المناسبة الخاصة بالهيكل أو الأرضية أو السقف أو العزل المائي أو الرصف.
احتفظ بسجل قابل للتتبع يربط كل نتيجة ميدانية بشحنة الألياف ودفعة الخرسانة. الطلب التالي موجز بما يكفي ليُستخدم في أمر الشراء، ومفصل بما يكفي لتشخيص أسباب فشل الاختبار:
| سجل | الحد الأدنى من التفاصيل المفيدة | لماذا هذا مهم |
| توريد الألياف | الدرجة، الشكل الهندسي، الدفعة، الكثافة، شهادة الاختبار، التعليمات | يؤكد ما تم إدخاله فعليًّا إلى الخلاط |
| إنتاج الخرسانة | رقم الخلطة، الألياف (كجم/م³)، المكونات الأخرى، تسلسل الخلط، الوقت | يعيد عرض المحاكمة المؤهلة |
| الخرسانة الطازجة | نقطة أخذ العينات، انخفاض أو تدفق الخرسانة، التجانس، درجة الحرارة، العيوب | يكتشف مشاكل التوزيع والترتيب |
| الخرسانة المقواة | عمر العينة، المعالجة، طريقة الاختبار، القوة، النتيجة المتبقية أو نتيجة الصلابة | يربط الأداء الميداني بمتطلبات التصميم |
كما أن هذا السجل مفيد أيضًا عندما يغير المشروع الموردين أو المصانع. فالألياف التي تحمل نفس المواصفات الاسمية للمادة والطول لا تعتبر متكافئة تلقائيًّا. لذا، يجب مقارنة مجموعة الأداء بالكامل وإعادة إجراء التجارب اللازمة.

كيف تدعم شركة شاندونغ جيانبانغ المرحلة التجريبية للمشروع
توفر شركة Ecocretefiber™ عدة مجموعات من الألياف، منها الألياف الفولاذية و ألياف البولي بروبيلين. يمكننا المساعدة في تقييم الدرجات وفقًا لهدف التحكم في التشققات أو المتانة الخاص بالمشروع، وتوفير المعلومات اللازمة عن المنتج لإجراء المناقشات المتعلقة بتركيب الخلطة. ثم يقوم المهندس ومنتج الخرسانة بتقييم الدرجة المختارة وفقًا لتركيبة الخلطة الخاصة بهم، والمعدات، وظروف التعرض، وبرنامج القبول.
يُفيدنا الاستفسار المفيد بمعرفة مجال الاستخدام، وأبعاد العناصر الإنشائية، وفئة مقاومة الخرسانة، والتعرض المتوقع، وتكوين الخلاطة والمضخة، والخصائص المطلوبة للخرسانة الطازجة، وطريقة الاختبار المعمول بها، والنتيجة المستهدفة بعد حدوث التشققات إن وجدت، والكمية المقترحة للتجربة. وبناءً على هذه الحقائق، يصبح الاختيار تجربة محددة بدلاً من مجرد تخمين يستند إلى قوة الشد المعلن عنها للألياف.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن لألياف واحدة أن تتحكم في كل من انكماش البلاستيك والتشقق الهيكلي؟ تستهدف بعض الأنظمة أكثر من مرحلة واحدة، لكن كل فائدة يُدعى تحقيقها تحتاج إلى اختبار مناسب. الألياف الاصطناعية الدقيقة و الألياف الكبيرة أو الألياف الفولاذية وغالبًا ما تتناول آليات مختلفة. ويمكن التفكير في استخدام نظام مدمج عندما تكون كلتا الوظيفتين مهمتين.
هل توجد جرعة قياسية لكل أرضية خرسانية؟ لا. تحدد المواصفة نطاقات الاستخدام، بينما يتم تأكيد المحتوى النهائي من خلال الاختبارات. ويحدد تصميم الأرضية، وخليط القاعدة، وهندسة الألياف، وتوزيعها، والتشطيب، والأداء المتبقي المطلوب، الجرعة المطلوبة للمشروع.
هل يمكن للألياف أن تحل محل حديد التسليح أو شبكات الأسلاك الملحومة؟ فقط في الحالات التي يسمح فيها تصميم المهندس والقواعد المعمول بها بهذا الاستبدال، مدعومًا ببيانات أداء ملموسة ذات صلة. ولا يمكن لورقة بيانات المنتج أو نتيجة اختبار الضغط أن تثبت التكافؤ الهيكلي بمفردها.
ما هو الاختبار الذي ينبغي للمشتري أن يطلب إجراؤه؟ ابدأ بالسلوك المطلوب للتصميم. حدد تجانس الخلطة الطازجة وقوتها، ثم اختر طريقة معترف بها لاختبار الانحناء مع معايير واضحة للبقايا أو الصلابة، حيث يكون الأداء بعد حدوث التشقق مهمًا. اتفق على قواعد أخذ العينات والمعالجة والقبول قبل صب الدفعة الإنتاجية الأولى.
دمج الأداء في كل مرحلة
يتم تصنيع الخرسانة الليفية الجيدة من خلال سلسلة من الخطوات: تحديد السلوك المطلوب، وتقييم جودة الألياف، واختبار المزيج الكامل، والحفاظ على انتظام الإنتاج، وصب الخرسانة ومعالجتها بشكل صحيح، والتحقق من النتائج المحددة. تنظم المواصفة JGJ/T 221-2010 هذه الإجراءات بالنسبة للخرسانة المسلحة بالألياف الفولاذية والاصطناعية. وأفضل خيار للشراء هو ذلك الذي يمكن إعادة إنتاجه في المصنع وإثبات فعاليته في الخرسانة النهائية.
شارك تصميم خليطك وأهداف الأداء مع شاندونغ جيانبانغ / Ecocretefiber™. سنساعدكم في تحديد نوع من الألياف يمكن استخدامه عمليًّا، بالإضافة إلى المعلومات التي يحتاجها فريق التجربة لديكم لتقييمه.