Престрессированный ламинат FRP широко используется в укреплении мостов

Для проблем, вызванных укреплением материала, армированного углеродным волокном, метод армирования ламината Prestressed CFRP может быть решен путем нанесения предварительного напряжения на пластину из углеродного волокна, а затем закрепления ее на армированной компоненте.

prestressed FRP laminate

В настоящее время в процессе проектирования и строительства арматуры гражданского строительства в Китае большая часть применения технологии арматуры из углеродного волокна является традиционным процессом связывания ткани из углеродного волокна или пластин, то есть с использованием превосходной прочности на растяжение изделий из углеродного волокна для укрепления конструкции моста.


Тем не менее, уровень напряжения армированного материала всегда будет ниже, чем уровень напряжения исходного структурного элемента, и отставание напряжения производится, потому что исходная структура была в сильном напряжении перед укреплением.В то же время, поскольку упругий модуль листа из углеродного волокна составляет около 80% стального стержня (HRB400), удлинение при выходе стального стержня находится в том же порядке величины, что и выход стального стержня.Когда несущая способность оригинального элемента достигает своего предела отказа, конечная прочность армирующего материала далеко не достигает его конечной несущей способности, что приводит к соответствующим отходам.Кроме того, совместная рабочая мощность армированной конструкции и оригинальной конструкции сильно варьируется при дополнительной нагрузке из-за различных методов обработки конструкции и строительства.Возникающая в результате неопределенность также является одной из проблем.


prestressed FRP plate

Для проблем, вызванных укреплением углеродного волокна армированного материала, метод армированияПрестрессовый ламинат CFRPЭто можно решить путем нанесения предварительного напряжения на пластину из углеродного волокна, а затем закрепления ее на усиленном компоненте.


(1) Полная игра несущей способности армирующих материалов и устранение стрессового гистерезиса.


(2) в сочетании с методом обработки поверхности повышается общая прочность армированного компонента и исходного элемента при дополнительной нагрузке.


3 изменять внутреннее распределение силы исходной структуры и снижать уровень напряжения исходной структуры.


(4) уменьшение исходной структурной деформации снижает концентрацию напряжений.


(5) Долгосрочная коррозионная стойкость и стабильные химические свойства.


(6) Механические свойства стабильны, уровень релаксации напряжения низкий, а сопротивление ползучести сильное.


(7) процесс построения прост, а число переменных невелико.Точный контроль и вычисление могут быть достигнуты путем контроля связи между напряжением и удлинением.


Рекомендуемые товары

Здесь вы можете найти все, что вам нужно, испытать доверие к этим продуктам, после этого вы обнаружите большую разницу.

Углеродная ламель

Tira / laminado / placa / hoja de polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP) para refuerzo estructural

Больше >

Предстрессовый углеродная ламель

Предварительно спрессованная система углеродная ламель используется для устранения трещин в бетоне и значительного улучшения несущей способности решеток.

Больше >

Back
Top
Close