Усиление стены
Углеродное волокно
После усиления однонаправленным углеродным волокном в данном проекте несущая способность на сдвиг и пластичность стены сдвига были эффективно улучшены, что соответствует требованиям проекта.

Проект: Гостиничный проект
В отеле предусмотрена многоуровневая подземная структура, включающая большой подземный паркинг и технические помещения. В ходе строительства структурные испытания и оценка показали, что несущая способность на сдвиг и пластичность некоторых подземных стен сдвига требовала усиления для выполнения общих требований сейсмостойкости и эксплуатационной безопасности здания.


Проблемы проекта
1. Сложная подземная среда
Зона усиления расположена на подземном уровне, под плитой перекрытия расположено множество инженерных коммуникаций, таких как системы спринклерного пожаротушения, вентиляционные короба и лотки осветительных кабелей. Ограниченное пространство для строительства требует высокой гибкости и адаптируемости к условиям площадки в плане усиления.
2. Сжатые сроки
Общий график строительства гостиничного проекта сжат. Работы по усилению необходимо завершить и передать на строительную площадку в короткий срок, не влияя на нормальный ход отделки, монтажа инженерных систем и других процессов.
3. Высокие требования к конструкционной безопасности
Как здание отеля с высокой плотностью населения, подземная конструкция должна не только выдерживать нормальные эксплуатационные нагрузки, но и обладать отличной сейсмостойкостью для обеспечения общей конструкционной безопасности при землетрясениях или других чрезвычайных ситуациях.
4. Ограничения по высоте проема и полезному пространству
Подземные парковочные зоны и другие функциональные зоны имеют конкретные требования к высоте проема. Схема усиления не должна существенно уменьшать полезное пространство и не может чрезмерно увеличивать собственный вес конструкции.


Схема усиления CFRP
Учитывая плотную прокладку инженерных трубопроводов на подземном уровне, ограниченную высоту проема и сжатые сроки строительства, после технико-экономического сравнения в итоге была принята внешняя схема усиления полимером, армированным углеродным волокном (CFRP), для усиления стены сдвига и повышения её пластичности.
Ткань полимера, армированного углеродным волокном (CFRP), полностью укладывается вдоль поверхности стены, образуя полную несущую систему усиления, что эффективно улучшает несущую способность на сдвиг, пластичность и общую сейсмостойкость стены.

Материалы для усиления стены
Ткань из полимера, армированного углеродным волокном: в качестве основного несущего материала для усиления выбрана однонаправленная углеродная ткань высокой прочности HM-30. Её высокая прочность и высокий модуль упругости обеспечивают эффективность усиления, а толщина одного слоя всего около 0,167 мм (характеристики 300 г/м²) означает, что она практически не занимает пространства здания.
Пропиточный клей: для пропитки и склеивания углеродной ткани с бетонной поверхностью используется эпоксидный пропиточный клей HM-180C3P. Этот клей должен обладать хорошей проницаемостью, прочностью сцепления и стойкостью к старению, чтобы обеспечить эффективную передачу напряжения между углеродным волокном и бетоном.
Материалы грунтовки и выравнивания: грунтовка HM-180 используется для обработки бетонного основания, а выравнивающий и ремонтный клей HM-180CE обеспечивает гладкую и плотную поверхность склеивания, создавая надёжное основание для углеродной ткани.

После усиления углеродной тканью в данном проекте несущая способность на сдвиг и пластичность стены сдвига были эффективно улучшены и соответствуют требованиям проекта. По результатам на месте слой усиления плотно прилегал к исходной бетонной стене, поверхность гладкая, без изменения внешнего вида или полезного пространства здания, а процесс строительства практически не создавал помех окружающим инженерным трубопроводам и другим строительным процессам.