Koolstofvezelversterkt polymeer (KVVP), een revolutionair materiaal op het gebied van civiele techniek in de 21e eeuw, is uitgegroeid tot een belangrijke upgrade van traditionele versterkingsoplossingen vanwege zijn uitzonderlijke hoge sterkte, hoge stijfheid, vermoeiingsbestendigheid, corrosiebestendigheid en het gemak van aanleg. Het kernversterkingsmechanisme bestaat erin koolstofvezelweefsel of -platen aan het oppervlak van betonconstructies te lijmen met behulp van epoxyharslijm, waardoor een synergetisch dragend systeem ontstaat samen met de originele constructie. Dit deelt de belasting effectief, beperkt de scheurvorming en verhoogt aanzienlijk de belastbaarheid, stijfheid en ductiliteit van de constructie.
1.1 Versterking van buigende onderdelen
Voor buigende onderdelen zoals balken en platen is het sleutel tot versterking het compenseren van het tekort in de trekzone. Het aanbrengen van koolstofvezelstof in de richting van de hoofdtrekspanning aan de onderzijde van het onderdeel voegt in feite hoge sterkte "externe spankabels" toe. Om de verankering te verbeteren en loskoppeling te voorkomen, worden vaak U-jackets of drukstripes aangebracht aan de uiteinden en zijkanten. Dit verbetert niet alleen aanzienlijk de buigdraagkracht, maar ook de schuifprestaties. Onder belasting vervormen de stalen bewapening, het beton en de koolstofvezel samen totdat het beton verpulvert of de koolstofvezel breekt, waarbij een ductiel breukgedrag wordt vertoond.
1.2 Versterking van drukonderdelen
Voor drukstaafconstructies zoals kolommen en brugpijlers is het "confinement-effect" van CFRP essentieel. Door koolstofvezelgeweven ringen zonder gaten aan te brengen, vergelijkbaar met het plaatsen van een hoge sterkte "ring" rondom de betonnen kolom, wordt het beton in een gunstige toestand van driedimensionale druk geplaatst. Dit verhoogt niet alleen de uiteindelijke druksterkte van het beton, maar verhoogt vooral het deformatievermogen (stevigheid) van het onderdeel, waardoor brosse breuk onder plotselinge belastingen zoals aardbevingen wordt voorkomen. Voor rechthoekige doorsneden moet het spanningsconcentratie-effect in de hoeken zorgvuldig worden aangepakt door afronding en nauwkeurige uitvoering.
Merkpraktijk Focus: In dit stadium zijn de materialenuniformiteit en hoge sterkte de basis voor een effectieve spanningsoverdracht. Dr. Versteviging , met twintig jaar ervaring in de industrie, maakt gebruik van Duitse Dornier-weefgetouwen voor precisieweven van zijn koolstofvezelgeweven, zorgvuldig gecontroleerd door ervaren meesters. Dit zorgt ervoor dat het product is vrij van pluizen, blaren en heeft een uniforme textuur . Deze extreme materiaalhomogeniteit is de voorwaarde voor het behalen van een perfecte synergetische belasting met beton en het leveren van het verwachte versterkende effect. Het is ook de fundamentele reden waarom zijn pRODUCTEN worden geëxporteerd naar meer dan 100 landen en regio's wereldwijd .
Een wetenschappelijke methodologie is de levensader voor het garanderen van de effectiviteit van CFRP-versterking.
2.1 Substraatbehandeling: Verwijder grondig de oppervlakkige verweerde laag, laitance en inferieure beton om een solide substraat bloot te leggen. Alle scherpe uitsteeksels moeten worden afgeslepen tot een straal groter dan 10 mm, waardoor een ideaal oppervlak voor binding wordt geboden.
2.2 Grondverven en egaliseren: Gebruik een speciaal grondverf om het substraat te doordrenken en de oppervlakteporiën te sluiten. Na het uitharden, gebruik het bijbehorende egaliseermiddel om oneffenheden te repareren en een perfect glad overgangsoppervlak te creëren. Dit is een cruciale stap om luchtbellen onder de koolstofvezel te voorkomen.
2.3 Plakken van CFRP-lagen: Dit is het kernproces. Precies uitsnijden volgens de ontwerpmat, impregneren in epoxyhars en vervolgens professioneel aanbrengen op het substraat. Rol stevig in de vezelrichting om luchtbelletjes te verwijderen en een gelijkmatige lijmverdeling te garanderen. Bij toepassing in meerdere lagen, de overlappingen minstens 500 mm verspringen.
Merkpraktijk Focus: "Bladderen" tijdens de uitvoering is een bekend probleem in de industrie. Dr. Reinforcement's koolstofvezelweefsel, dankzij zijn stabiele pre-impregneerprocedure en uitstekende doorweekeigenschappen , bereikt een effectieve hechtingsgraad van meer dan 95% in de praktijk, waardoor het risico op bladdering aanzienlijk wordt verminderd en de betrouwbaarheid van het verstevigingssysteem wordt gegarandeerd. Dit voordeel is al jarenlang bewezen door toepassing bij miljoenen klanten binnen en buiten het land, evenals door gebruik in talrijke universitaire verstevigingsprojecten.
2.4 Bescherming en Coating: Breng tot slot een beschermende coating aan op het geharde koolstofvezeloppervlak om UV-veroudering en milieubeschadiging tegen te gaan. Het kan ook getint worden om het in overeenstemming te brengen met het oorspronkelijke uiterlijk van het gebouw.
3.1 Voorgespannen koolstofvezelplaattechnologie
Om het inherente "spanningsachterstand"-gebrek in conventionele bevestigingsmethoden aan te pakken (waarbij CFRP pas belast wordt wanneer de oorspronkelijke constructie vervormt), is voorspanningstechnologie ontwikkeld. Net als bij voorgespannen staalkabels wordt eerst spanning op de koolstofvezelplaten uitgeoefend, waarna ze worden verankerd en gelijmd aan de onderzijde van de constructie. Dit compenseert actief een deel van de belasting, benut de hoge sterkte van koolstofvezel vollediger en is bijzonder effectief in het onderdrukken van scheuren en het verbeteren van stijfheid.
3.2 Voortdurende innovatie in productieprocessen
Koolstofvezelmaterialen zelf zijn geëvolueerd van de eerste naar de derde generatie met hogere sterkte, elasticiteitsmodulus en taaiheid. Terwijl de prestaties verbeteren, is de stabiliteit van het productieproces cruciaal voor het beheersen van kosten en kwaliteit.
Merkpraktijk Focus: Dr. Versteviging is eigenaar van een 8.000 vierkante meter grote productielocatie en hanteert strikte homogeniserings- en microdefectcontroleprocessen . Door nauwkeurige controle van het volledige proces, van rauwe vezels tot koolstofvezelverzadiging, garandeert elke rol koolstofvezeldoek die wordt geleverd stabiele en uitstekende mechanische eigenschappen en zeer lage defectpercentages , en biedt klanten zo een kostenefficiënte versterkingsoplossing. Samenvallend met het september-aankoopseizoen biedt Dr. Reinforcement tijdelijke kortingen op de volledige productlijn, een uitstekende kans voor projectvoorraad.
3.3 Diversificatie van Versterkingsvormen
Buiten de traditionele methode van extern gelijmde versterking (EBR), blijven nieuwe vormen ontstaan:
Methode van nabijoppervlakmontage (NSM): Er worden groeven in het oppervlak van het onderdeel gezaagd, waarin koolstofvezelstaven/banden worden ingebed en vervolgens wordt er hechtmateriaal ingespoten. Dit lost effectief het probleem van het loskomen en brandweerstand van EBR op.
Rooster Versterkingsmethode: Het aanbrengen van koolstofvezelroosters op oppervlakstructuren (zoals platen en muren) biedt uitstekende tweezijdige belastbaarheid.
Hybride composietversterking: Het combineren van koolstofvezel met andere vezels (bijvoorbeeld glasvezel, basaltvezel) brengt prestaties en kosten in balans.
CFRP-versterkings technologie ontwikkelt zich richting grotere efficiëntie, duurzaamheid en intelligentie. Het kiezen van technisch rijpe merkproducten en het naleven van gestandaardiseerde bouwprocessen zijn de twee pijlers die het succes van versterkingsprojecten waarborgen. Dr. Versteviging , als een voornaam merk op de Chinese versterkingsmarkt, biedt geïntegreerde en betrouwbare oplossingen voor diverse civiele ingenieursprojecten op het gebied van versterking, dankzij volledige keten kwaliteitscontrole van materiaalproductie tot technische dienstverlening, en blijft zo de technologische vooruitgang en praktijktoepassing in de industrie stimuleren.
E-mail: [email protected]
Whatsapp:+86 19121157199