Gaas dient als een essentieel materiaal in industriële, constructie- en agrarische toepassingen. Het navigeren door de enorme hoeveelheid beschikbare producten kan echter een uitdaging zijn. Deze gids onderzoekt de fundamentele verschillen tussen geweven en gelast gaas om een weloverwogen materiaalkeuze te vergemakkelijken.
Geweven gaas heeft een gevlochten structuur waarbij ketting- en inslagdraden elkaar kruisen in een over-en-onder patroon. Deze constructiemethode biedt:
Gelast gaas maakt gebruik van fusie bij hoge temperaturen om elkaar kruisende draden permanent te verbinden op elk kruispunt. Dit fabricageproces biedt:
Gelast gaas vertoont ongeveer 30-40% grotere treksterkte dan vergelijkbare geweven producten dankzij de gefuseerde verbindingen. Geweven gaas vertoont echter superieure rek-eigenschappen, met typische waarden variërend van 15-25% vergeleken met de 2-5% van gelast gaas.
Geweven gaas bereikt fijnere openingen (tot 20 micron) voor precisiefiltratietoepassingen, terwijl gelast gaas doorgaans minimale openingen van 4 mesh (ongeveer 6,35 mm) behoudt vanwege de beperkingen van het lasproces.
| Parameter | Geweven Gaas | Gelast Gaas |
|---|---|---|
| Treksterkte | Gemiddeld | Hoog |
| Flexibiliteit | Hoog | Laag |
| Minimale Opening | 20μm | 6.35mm |
Geweven gaas dient als pleisterversterking en stucwerknet, terwijl gelast gaas functioneert in betonversterking en metselwerktoepassingen.
Geweven producten blinken uit in filtratie- en scheidingsprocessen, terwijl gelast gaas machinebescherming en veiligheidsbarrières biedt.
Veelvoorkomende substraatmaterialen zijn onder meer 304/316 roestvrij staal voor corrosiebestendigheid, koolstofstaal voor kostenefficiëntie en aluminium voor lichtgewicht toepassingen. Oppervlaktebehandelingen variëren van thermisch verzinken tot PVC-coating en poedercoating.
Geweven gaas vereist periodieke spanningsaanpassing om de dimensionale stabiliteit te behouden, terwijl gelast gaas inspectie van de verbindingen nodig heeft. Beide typen profiteren van regelmatige reiniging om de ophoping van deeltjes te voorkomen.
Recente ontwikkelingen omvatten hybride gaassystemen die geweven en gelaste elementen combineren, evenals slim gaas dat sensortechnologieën integreert voor structurele gezondheidsmonitoring.