Углепластик (CFRP), революционный материал в области гражданского строительства XXI века, стал важным усовершенствованием традиционных решений для усиления благодаря исключительной высокой прочности, высокому модулю, устойчивости к усталости, коррозионной стойкости и удобству строительства. Основной механизм усиления заключается в приклеивании углеволокнистой ткани или плит к поверхности бетонных конструкций с использованием эпоксидных клеев, создавая совместную несущую систему с оригинальной конструкцией. Это эффективно распределяет нагрузку, ограничивает развитие трещин и значительно повышает грузоподъемность, жесткость и пластичность конструкции.
1.1 Усиление изгибаемых элементов
Для изгибаемых элементов, таких как балки и плиты, ключом к усилению является компенсация недостатка в зоне растяжения. Нанесение углеродного волокна вдоль направления главных растягивающих напряжений на нижней стороне элемента по сути добавляет высокопрочные "внешние тендоны". Для повышения анкеровки и предотвращения расслаивания U-образные обоймы или компрессионные полосы часто устанавливаются на концах и по бокам. Это не только значительно повышает изгибную несущую способность, но и существенно улучшает сдвиговые характеристики. Под нагрузкой стальная арматура, бетон и углеродное волокно деформируются совместно до тех пор, пока бетон не разрушится от сжатия или углеродное волокно не порвётся, демонстрируя пластичный режим разрушения.
1.2 Усиление сжатых элементов
Для сжатых элементов, таких как колонны и опоры мостов, «эффект ограничения» CFRP является ключевым. Обертывая бетонную колонну углеродистыми кольцами без зазоров, подобно надеванию высокопрочного «кольца», бетон оказывается в благоприятном состоянии трехосного сжатия. Это не только повышает предел прочности бетона при сжатии, но, что более важно, значительно увеличивает деформационную способность (пластичность) элемента, тем самым предотвращая хрупкое разрушение при внезапных нагрузках, таких как землетрясения. Для прямоугольных сечений необходимо тщательно обрабатывать концентрацию напряжений в углах посредством скругления и аккуратного строительства.
Фокус на практике бренда: На этом этапе однородность материала и его высокая прочность являются основой для обеспечения эффективной передачи напряжений. Д-р Арматура , с двадцатилетним опытом работы в отрасли, использует Немецкие ткацкие станки Dornier для точного переплетения нитей своего углеродного полотна, строго контролируемого опытными мастерами. Это гарантирует продукт не имеет ворса, вздутий и имеет равномерную текстуру . Эта крайняя однородность материала является предпосылкой для достижения идеального синергетического напряжения с бетоном и обеспечения ожидаемого укрепляющего эффекта. Это также фундаментальная причина того, что его продукты экспортируются более чем в 100 стран и регионов по всему миру .
Научная методология является жизненно важной для обеспечения эффективности укрепления с использованием углепластика.
2.1 Обработка основания: Тщательно удалите поверхностный слой выветрившегося бетона, цементное молочко и некачественный бетон, чтобы обнажить прочное основание. Все острые выступы должны быть отшлифованы до радиуса более 10 мм, обеспечивая идеальную поверхность для склеивания.
2.2 Грунтование и выравнивание: Нанесите специальный грунтовочный состав для пропитки основания, чтобы запечатать поверхностные поры. После его отверждения используйте соответствующий состав для выравнивания, чтобы восстановить поврежденные участки, создавая идеально гладкую переходную поверхность. Это важный этап, позволяющий избежать образования пузырей воздуха под углеродной тканью.
2.3 Нанесение CFRP листов: Это основной процесс. Точно вырезать по проектным размерам, пропитать эпоксидной смолой, а затем профессионально нанести на основу. Хорошо прокатать в направлении волокон, чтобы удалить воздушные пузыри и обеспечить равномерное выдавливание клея. При многослойном нанесении перекрывать слои не менее чем на 500 мм.
Фокус на практике бренда: "Вспучивание" во время строительства является распространенной отраслевой проблемой. Dr. Reinforcement's углеродное волокно, благодаря его стабильному процессу предварительной пропитки и отличным свойствам смачивания , достигает эффективного коэффициента сцепления более 95% на практике значительно снижая риск вспучивания и обеспечивая надежность системы усиления. Это преимущество уже давно подтверждено в процессе обслуживания миллионов клиентов внутри страны и за рубежом, а также использованием в многочисленных проектах усиления университетов.
2.4 Защита и покрытие: Наконец, нанесите защитное покрытие на отвержденную поверхность из углеродного волокна для защиты от старения под действием ультрафиолета и воздействия окружающей среды. Его также можно окрасить, чтобы согласовать с оригинальным внешним видом здания.
3.1 Технология предварительно напряженных пластин из углеродного волокна
Чтобы устранить присущий традиционным методам склеивания недостаток "запаздывания напряжения" (где CFRP несет нагрузку только тогда, когда деформируется оригинальная конструкция), была разработана технология предварительного напряжения. Как и в случае предварительно напряженных стальных канатов, сначала к пластинам из углеродного волокна прикладывается натяжение, после чего они закрепляются и приклеиваются к нижней части конструкции. Это активно компенсирует часть нагрузки, более полно использует высокую прочность углеродного волокна и особенно эффективно подавляет трещины и повышает жесткость.
3.2 Постоянное совершенствование производственных процессов
Материалы из углеродного волокна сами по себе развиваются от первого поколения до третьего, обеспечивая более высокую прочность, модуль и ударную вязкость. По мере улучшения эксплуатационных характеристик стабильность производственного процесса является ключевым фактором в контроле затрат и качества.
Фокус на практике бренда: Д-р Арматура владеет производственной базой площадью 8000 квадратных метров и внедряет строгие процессы подготовки гомогенизации и контроля микродефектов . Благодаря точному контролю всего процесса от карбонизации исходной нити до пропитки, каждая партия ткани из углеродного волокна, отправляемая заказчику, гарантирует стабильные и превосходные механические свойства и очень низкий уровень дефектов , предоставляя клиентам экономически эффективное решение для усиления конструкций. В сентябре, в разгар сезона закупок, доктор усиления предлагает скидки на весь ассортимент продукции в ограниченном количестве — это отличная возможность запастись материалами для проектов.
3.3 Диверсификация форм усиления
Помимо традиционного метода внешнего крепления (EBR), продолжают появляться новые формы:
Метод встроенного крепления (NSM): На поверхности элемента вырезаются канавки, в которые устанавливаются углеродные стержни/полосы, после чего вводится связующий материал. Это эффективно решает проблемы отслоения и огнестойкости метода EBR.
Метод армирования сеткой: Применение углеродных сеток для усиления поверхностных конструкций (например, плит и стен) обеспечивает превосходную двустороннюю несущую способность.
Гибридное композитное усиление: Сочетание углеродного волокна с другими волокнами (например, стекловолокном, базальтовым волокном) позволяет сбалансировать характеристики и стоимость.
Технология усиления CFRP развивается в направлении повышения эффективности, долговечности и интеллектуальных решений. Выбор продукции проверенных брендов и соблюдение стандартизированных строительных процессов — два основных условия успешной реализации проектов усиления. Д-р Арматура , как ведущий бренд на китайском рынке усиления, предоставляет комплексные и надежные решения для различных проектов гражданского строительства по усилению за счет полного цикла контроля качества от производства материалов до технического обслуживания, постоянно стимулируя технологический прогресс и практическое применение в отрасли.
Эл. почта:[email protected]
Whatsapp:+86 19121157199