Новая технология армирования кирпичной кладки углеродным волокном

Проектная схема данного проекта анализируется с учетом четырех аспектов: стоимости, сроков строительства, эксплуатационной функции и эффективности улучшения сейсмических характеристик, а армирование тканью из углеродного волокна определяется как оптимальная схема.

 Армирование кирпичной кладки тканью из углеродного волокна

Инженерное обследование

Учебное здание в районе Шицзиншань в Пекине было построено в 1986 году, его площадь составляет 4300 м2. Первый этаж представляет собой каркасную конструкцию, а со второго по четвертый этажи — кирпично-бетонные конструкции. Высота первого слоя составляет 3,8 м, высота второго и третьего слоев — 3,6 м, высота четвертого слоя — 3,8 1 "13, а общая высота — 14,8 м. Доказано, что сейсмостойкость здания не может достичь соответствующих положений национальной инженерии безопасности зданий начальной и средней школы. После армирования интенсивность сейсмостойкости проектируемого здания должна достигать 8 градусов.


2. Проектирование армирования

2.1 План проектирования


Проектная схема этого проекта анализируется с четырех сторон: стоимость, период строительства, эксплуатационная функция и эффективность улучшения сейсмостойкости, а армирование тканью из углеродного волокна определяется как оптимальная схема.


(1) Если в этом проекте будет принят традиционный метод армирования стены из железобетонной плиты, то секция балки-колонны каркаса первого этажа станет очень большой с увеличением верхней нагрузки. Это оказывает большое влияние на функцию использования первого этажа. Более того, фундамент каркасной колонны необходимо увеличить, даже от независимого фундамента до плитного фундамента, что приводит к увеличению срока строительства и существенному увеличению стоимости. Углеродное волокно имеет такие преимущества, как малый вес, небольшая дополнительная нагрузка после армирования, небольшое влияние на фундамент здания и небольшая потребность в армировании фундамента.


(2) Отчет о сейсмической оценке этого проекта показывает, что прочность на сжатие верхней каменной конструкции соответствует требованиям, сдвигающая способность недостаточна, количество исходных структурных колонн недостаточно, поперечное сечение кольцевых балок мало, показатели пластичности стены необходимо усилить, а ткань из углеродного волокна имеет преимущество в увеличении пластичности конструкции.


(3) С точки зрения использования, размер просвета учебного корпуса не может быть уменьшен слишком сильно, независимо от длины классной комнаты или направления ширины, чтобы уменьшить более чем на 100 метров, ученикам будет крайне сложно разместить парты и стулья, а армирование стен торкретбетоном просвета классной комнаты, как правило, уменьшит 160-200 метров. Использование ткани из углеродного волокна для укрепления стен классной комнаты обычно уменьшает высоту потолка всего на 50–60R a m.


2.2 основные моменты проектирования


Ключевые моменты проектирования включают выбор ткани из углеродного волокна, определение расположения плоскости, способ крепления и меры по герметизации краев.


(1) выбор ткани из углеродного волокна. Кирпичная кладка имеет низкую прочность, плохую пластичность и плохое сцепление между углеродным волокном и стеной, поэтому не подходит для использования высокопрочного углеродного волокна. Выберите углеродный волокнистый материал марки II весом 200 г.


(2) расположение ткани из углеродного волокна. Если соотношение сторон больше 0,5, принимается схема размещения типа «колодец», а если соотношение сторон меньше 0,5, принимается схема размещения типа «восьмерка».


укрепление стен


(3) меры по креплению. Меры по креплению мало влияют на нагрузку при растрескивании, но оказывают большое влияние на предельную разрушающую нагрузку. В настоящее время большое количество экспериментов доказало, что наиболее надежным является применение метода крепления путем вдавливания через поверхность углеродных гвоздей в месте пересечения углеродной волокнистой ткани. При этом полосы углеродной ткани на верхней части стены наклеиваются на 200 м длиной на нижнюю часть пола, а углеродная волокнистая ткань вдавливается на поверхность углеродных гвоздей через стену на 150 м ниже пола.


углеродное волокно для армирования

углеродное волокно для армирования


(4) подробное содержание проекта. Расстояние между карбоновыми волокнами, расположение карбоновых гвоздей, стыки и уплотнительные кромки должны быть детально спроектированы. Схема проекта этого проекта заключается в том, что основная стена укрепляется однослойной двухсторонней компоновкой 200 г CFRP шириной 100 м. Продольное и поперечное расстояние составляет 500 м. Карбоновые гвозди используются для прессования пересечения. Схема армирования стыка стены и пола показана на схеме.





Продукты, используемые в этом проектеЛюди, которые просматривали этот проект, также относятся к этим продуктам:

Back
Top
Close