Ассортимент бизнеса Horse Construction распространяется по всему миру и обслуживает тысячи клиентов, предлагая продукты, технические, строительные специализированные рекомендации, и мы являемся свидетелями того, как китайский бренд переосмысливает с ними.
Углепластик железобетонные конструкции
Армирование листами из углеродного волокна, армированного полимером (УВАП), представляет собой новый метод усиления конструкций и относится к системам укрепления с использованием композитов на основе волокон‑армированных пластиков (ФАП). В последние годы углеродное волокно с высокой прочностью, легким весом и коррозионной стойкостью широко применяется для усиления железобетонных конструкций.
1 армированный углеродным волокном полимер (CFRP) для усиления рамы
Железобетонная каркасная конструкция стала одной из самых распространенных структурных форм в Китае. Он показал хорошие сейсмические характеристики во многих землетрясениях, гарантировал безопасность жизни людей и имущества и сыграл важную роль в экономическом строительстве Китая.
Ван Синьлин и другие конструировали и изготовили железобетонную рамку основанную на структуре рамки здания фабрики двухэтажного железобетона промышленного. Лист углеродного волокна был наклеен на конец балки, конец колонны и соединение рамы. Результаты испытаний показывают, что рама RC, усиленная листами углепластика, имеет хорошие сейсмические характеристики и гистерезистическую способность рассеивания энергии.
После землетрясения каркасная конструкция относится к категории «ремонтопригодных». Разумное укрепление и восстановление могут сэкономить больше рабочей силы и финансовых ресурсов, чем спускная реконструкция. В то же время это может ускорить восстановление и реконструкцию района бедствия. Для изучения сейсмического поведения железобетонных каркасов, усиленных листами углепластика после повреждения землетрясением, некоторые отечественные ученые провели соответствующие исследования и получили определенные результаты исследований. Ван Синьлин и другие использовали листы углепластика для усиления поврежденных железобетонных каркасных конструкций. Проанализирована последовательность и расположение трещин и пластиковых петель под листами углепластика. Результаты показывают, что механизм рассеивания энергии является «смешанным механизмом получения конца балки и литья и ковки». Предполагается, что листы углепластика будут использоваться для усиления рамы колонн и фундаментов. Корень. Основываясь на том факте, что степень повреждения поврежденной бетонной конструкции мало влияет на усиленную конструкцию, Ван Синьлин и другие проводили псевдо-статические испытания на трех рамах. Среди них две рамы предварительно повреждены, которые предварительно повреждены из-за растрескивания секции и уступая стальному пруток, и усилены углепластиком без разгрузки. Результаты показывают, что с увеличением степени повреждения увеличивается максимальная ширина трещины и деформация углепластика усиленного каркаса. Вообще говоря, рама RC, усиленная углепластика, имеет хорошие сейсмические характеристики при разной степени повреждения. Чжэн Цичжэнь и другие разработали и изготовили три одноэтажных железобетонных каркаса. Низкоциклические испытания нагрузки были проведены для сравнения неповрежденной рамы, рамы, усиленной углепластом, и поврежденной рамы, усиленной непосредственно. Результаты показывают, что усиленная рама из углепластика может эффективно улучшить механические характеристики и сейсмическую емкость, а также может улучшить сопротивление разрушению конструкции.
Лист волокна 2 углерода усиливая соединения
Каркасное соединение является неотъемлемой частью всей железобетонной каркасной конструкции, которая играет важную роль в передаче и распределении внутренних сил. Исследование катастроф после землетрясения показывает, что, хотя проектировщики следуют принципам «сильных узлов и слабых элементов» и «сильных колонн и слабых балок», режимы разрушения соединений воплощены в сжатии и изгибе разрушения в конце колонн, Гнуть отказ в конце лучей и отказ ножниц на зоне ядра. Поэтому укрепление стыков очень важно для улучшения сейсмических характеристик всей конструкции.
Luzhou Dao et al. изучили сейсмическое поведение углепластиковых железобетонных соединений балка-плита-колонна. Обнаружены, что предельная несущая способность и сейсмические характеристики соединений были значительно улучшены после укрепления, а показатели производительности достигли и превысили требования существующего сейсмического кода. Четыре полномасштабных соединения балка-колонна (два из них укреплены углепластом) были испытаны при низкой циклической нагрузке. Результаты показывают, что сейсмическое поведение соединений, усиленных углепластом, может быть значительно улучшено. Wu Bo et al. сравнили эффект армирования различных методов армирования и проанализировали соответствующий механизм армирования с помощью сейсмических испытаний трех точек армирования углепластика и одного сравнительного соединения. На основании испытания, предложен метод расчета сдвиговысостойкости железобетонных соединений каркаса, усиленных листами углепластика. Сиань Цяолин и другие выдвинули новый метод укрепления промежуточных соединений плоского каркаса и пространственного каркаса углепластиками и проверили эффективность метода. На основании результатов испытаний выдвигаются методы проектирования и предложения по укреплению суставов. Пэн Шуцюань и другие исследователи изучали сейсмическое поведение стыков в раме, усиленной скрепленной сталью и углепластиками. Результаты показывают, что склеенная сталь, очевидно, может улучшить сдвиговую способность средних соединений, а углепластик может эффективно улучшить сейсмические характеристики средних соединений.
3 Колонка из армированного углеродным волокном полимера
Железобетонная колонна является компонентом бокового сопротивления всей каркасной конструкции. При воздействии землетрясения обрушение несущей колонны приведет к обрушению всего здания и принесет большую угрозу безопасности жизни и имущества людей. Поэтому, когда сейсмическая способность колонны не может соответствовать требованиям кода, ее необходимо усилить, чтобы соответствовать требованиям использования.
Лу Иян и др. выдвинули новый метод укрепления железобетонных колонн. Была составлена вся программа анализа процесса железобетонных колонн, усиленных сталью, обернутой углепластом. Исследовалось влияние осевой степени сжатия, дозировки углепластика и дозировки угловой стали на усиливающий эффект. Ян Цзянь провел экспериментальное исследование и численное моделирование железобетонных колонн из углепластика, проанализировал механизм замкнутых бетонных колонн из углепластика и эффект армирования дефектных бетонных колонн. Ван Цзялей и так далее изучали сейсмическое поведение железобетонных колонн, усиленных листами углепластика. Для того чтобы улучшить сейсмическое усиливать в форме особенн структуры столбца, Чжоу Минцзе и другие приняли 3 метода для того чтобы усилить в форме особенн столбец: вставляя стальную пластину, вставляя ткань волокна углерода и их сочетание. Результаты теста показывают что предельная нагрузка и емкость диссипации дуктильности и сейсмической энергии стальной пластины усиленной с углепластик улучшены значительно, и дуктильность улучшена значительно. Композитная арматура может не только улучшить несущую способность, но и повысить пластичность, что является эффективным методом армирования. Ван Суян и другие исследователи изучили сейсмические характеристики высокопрочных бетонных квадратных колонн, усиленных поперечной тканью из углепластика и тканью из углепластика L-типа. Результаты показывают, что сейсмические характеристики колонн, усиленных двумя методами, были значительно улучшены. Среди них образцы с боковой комбинацией L-типа CFRP имеют лучшие сейсмические характеристики. В целях поиска эффективного метода усиления поврежденных колонн РУ были изучены сейсмические характеристики трех поврежденных колонн РУ, усиленных углепластом, и одной сравнительной колонны при низкоциклической горизонтальной многократной нагрузке. Основными параметрами исследования были степень осевого сжатия и ширина до трещины.
Заключение
Хотя углепластик сделал много достижений в укреплении рам, стыков и колонн, все же есть некоторые дефекты и недостатки.
(1) С популяризацией и применением структуры особой формы в будущем будет сталкиваться проблема укрепления структуры особой формы с помощью углепластика. Как обеспечить хороший эффект усиления углепластика, все еще мало, и необходимы более глубокий теоретический анализ и экспериментальные исследования.
(2) Структурный клей, используемый при склеивании листов углепластика, не является термостойким, хотя в кодексе требуется противопожарная обработка, в практическом машиностроении тепловой коллоид структурного клея будет разрушен, что приведет к неэффективному усилению листов углепластика. Поэтому в будущих исследованиях основное внимание следует уделить углепластику, который должен продолжать играть усиливающий эффект в случае пожара.
(3) Индекс повреждения неясно, и сколько листов CFRP можно использовать для усиления степени повреждения, чтобы получить лучший эффект армирования, который еще точно не известен, но также должен быть решен в будущем.
КОНТАКТЫ
Рекомендуемые товары
Здесь вы можете найти все, что вам нужно, испытать доверие к этим продуктам, после этого вы обнаружите большую разницу.