Giải pháp
Horse Construction cung cấp đầy đủ các loại vật liệu gia cố kết cấu với hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tài liệu, hỗ trợ sản phẩm, hỗ trợ phần mềm, hỗ trợ dự án.
Các loại vi mô hình đặc trưng được kích hoạt CFC

CFRS Trục được gia cố có hai loại chính của thất bại khi chúng bị khuất phục bởi các vật liệu cong cong: Phát ban truyền thống thất bại và thất bại sớm.
Sự thất bại của những thanh xà truyền thống là sợi cacbon gãy sau khi thanh thép xuất hiện và nghiền nát bê tông sau khi thanh thép được sản xuất.
Thiệt hại ban đầu là:
1 Thiếu sót của các phần phức tạp của xà bê tông;
2 Sự căng thẳng ở cuối tờ CFRP được tập trung, và tờ CFRP bị gỡ bỏ;
3 Lớp keo tại giao diện kết nối giữa CFRP và bê tông bị phá hủy;
4 Lớp bảo vệ bê tông được lột ra từ lâu ở đỉnh cao của các thanh dài;
5CFRP bắt đầu debond từ cơ sở của vết cắt chéo crack của chùm bê tông
Sự thất bại của các chùm truyền thống
Sự thất bại của những chùm truyền thống ám chỉ sự thất bại của chùm tia gia cố chỉ với các phần bình thường, kể cả sự thất bại căng thẳng của tờ CFRP được tăng cường hoặc sự suy sụp nghiêm trọng của vùng bê tông áp suất.Hai loại thiệt hại này là thiệt hại kéo dài. Mặc dù sợi cacbon là một chất liệu co giãn tuyến tính, nó có một sự bất ngờ lớn hơn tại thời điểm thất bại, nhưng sự thất bại xảy ra sau một quá trình biến dạng dài sau khi thanh thép căng sinh ra, do đó, sự suy giảm căng của CFRP vẫn là một thất bại do đường ống.
Sự hủy diệt sớm
Sự thất bại ban đầu ám chỉ sự thất bại phần nào của chùm tia trước khi sự thất bại truyền thống sau khi được tăng cường, dẫn đến sự thất bại của chùm tia gia cố để tiếp tục hoạt động và giá trị mong đợi của khả năng chuyển động cuối cùng của phần thông thường. Thất bại sớm là thất bại, bao gồm cả hai dạng thất bại của Sự thất bại của tia bê tông và việc bóc vỏ .
1 Thủ tướng thất bại
Việc cắt bỏ các trục bê tông bị hỏng do sự gia tăng khả năng chuyển động của chùm cây sau khi được tăng cường, và sự thiếu khả năng kéo kéo cắt các phần chéo. Sự chống cự của một chùm bê tông không chỉ đo lực kéo cắt lông được đảm bảo bởi bê tông, mà còn bao gồm lực kéo cắt được kéo bởi các vết cắn tổng hợp và lực kéo kéo được mang bởi kim và bu lông của thanh thép căng dài. Bằng cách này, sự đóng góp của CFCP trên bề mặt căng thẳng đối với lực kéo tương đối hạn chế. Tác động của tấm băng chống lại lực kéo có thể bị bỏ qua trong thiết kế, và tiêu chuẩn vẫn có thể được dùng để tính toán khả năng kéo của chùm tia tổng thể.
Sự chống đỡ của chùm tia bê tông gốc trở thành chìa khóa cho sự thất bại của việc kéo cắt lông. Khi làm thế, cần phải xem xét xem khả năng kéo của chùm có thể đạt đến lực kéo theo danh nghĩa hay không.
Nếu sự căng thẳng trên danh nghĩa không bằng hoặc không bằng sự kháng cự của chùm xi măng, có nghĩa là chùm bê tông sẽ không bị cắt xén. Nếu nó không đáp ứng được những đòi hỏi, để làm cho sự thất bại của ống dẫn xảy ra trước khi dây cáp bị hư, và để cho khả năng uốn cong hoàn toàn của chùm bê tông, thì cần phải có sự củng cố cùng lúc với việc gia cố dây kéo.

2 Biểu thức thất bại thoát
Trong số những thất bại đầu tiên, bóc vỏ thất bại là chế độ thất bại chính, có thể được chia thành những dạng sau:
2.1 Sự tập trung căng thẳng ở cuối tờ CFCP
Miếng dán CFRP và bê tông căng thẳng cắt tỉa và liên kết căng thẳng bình thường thông qua lớp keo để hoàn thành mục đích làm việc cùng nhau. Sự tập trung căng thẳng xảy ra ở cuối tờ đăng nhập do sự thay đổi hình dạng, có thể gây ra căng thẳng kéo dài (sự căng thẳng kéo cắt lông) và căng thẳng thường (bình thường). Khi sự căng thẳng vượt quá sức mạnh của bê tông hoặc đạt đến độ mạnh của lớp keo, tia bê tông thường bị hư hại do tổn thương ở địa phương và nói chung. Chế độ thất bại này rất phức tạp và khó để xem xét chính xác, nhưng nó ảnh hưởng đến việc sử dụng bê tông an toàn sau khi tăng cường.
2.2 Sự hủy diệt lớp keo tại giao diện
Các lớp carbon và lớp bê tông được kết nối với nhau bởi một ràng buộc, tạo ra một giao diện giữa hai, và các liên kết thất bại thường là tại giao diện này. Thông thường, lớp keo bị hư và lớp keo bị ngưng kết dính và chất liệu được kết dính được gọi chung là lớp keo bị hỏng. Khi sự căng thẳng tối đa của khớp nối xi măng đạt đến sức mạnh kéo cắt của xi măng, lớp keo sẽ bị phá hủy và bị tách ra và bị ô nhiễm.
2.3 Lớp bảo vệ bê tông thất bại
Khi bê tông dưới thanh thép căng chính của thanh ngang ngang ngang dọc, các vết nứt được hình thành giữa bê tông và thanh thép, khiến lớp bảo vệ bê tông tách ra khỏi thanh thép. Lớp bảo vệ bê tông tạo thành một khối răng hình chiếc lược trong vùng phơi nắng. Người ta có thể cho rằng khối răng là một chùm tia động mạch với sự căng thẳng khi cắt tóc ở đầu. Sự căng thẳng kéo cắt này cũng là sự căng thẳng diễn ra trên giao diện giữa các tấm dán bên ngoài và bê tông. Sức căng bình thường nhất của đĩa nằm ở thời điểm cong tối đa, ở cuối đầu ống kéo. Căng thẳng do dây kéo gây ra những vết nứt ở đầu tia động mạch cố định. Vì phần cuối cố định nằm dưới thanh thép căng chính, nên không thể tránh khỏi sự xuất hiện của vết nứt ngang này sẽ làm lớp bảo vệ bê tông thoát ra khỏi thanh thép.
2.4 CFCP thất bại tại gốc của vết nứt kéo
Sau khi một vết nứt cắt xén xuất hiện trong bê tông, bê tông ở cả hai bên của vết nứt tạo ra sự dịch chuyển tương đối bất bình đẳng. Các vết nứt trượt ngang dọc theo bề mặt bê tông và xuyên qua lớp liên kết. Từ khi giao diện giữa lớp kết nối và lớp nguyên liệu tổng hợp bị phá hủy, thì chùm tia lúc này bị hỏng. Mối liên kết giữa tờ CFRP và bê tông nhạy cảm với bất kỳ vết nứt nào trong khoảng thời gian kéo cắt.Do sự hiện diện của các vết nứt cong và kéo cắt trong bê tông, các thanh thép dài và CFRP tạo ra các bu lông kim loại, làm cho các tia phát ra các đường cong dài và thẳng đứng ở vị trí nứt. Khi sự cản trở của tia bê tông là không đủ, và những vết cắt cắt cắt chéo phát triển quá nhanh và quá lớn, những tia bê tông sẽ được kéo lên xuống. Căng thẳng ở cả hai đầu của vết nứt tập trung cao độ, và bóc các vết nứt xảy ra tại giao diện giữa tờ CFRP và bê tông. Tờ CFC được tách ra từ vết cắt chỉ trích, và vỏ nứt mở rộng dọc theo giao diện liên kết đến cuối của bảng, cuối cùng dẫn đến sự phân chia của tờ CFRP và các chùm bê tông
Hiện nay, việc nghiên cứu về hình thức tổn thương này có giới hạn, và một số yếu tố có thể ảnh hưởng:
1) Sức mạnh đặc biệt: Sức mạnh đặc biệt là yếu tố chính. Các bê tông có cường độ cao giải phóng một lượng lớn năng lượng khi các vết nứt xảy ra, làm cho các thanh xà liên kết có độ giòn cao hơn và có xu hướng thất bại brittle như vậy.
2) Tỷ lệ gia tăng lực lượng: Sự thay đổi về số thanh sắt dài và bàn đạp không ảnh hưởng gì đến hiện tượng phân hủy của bảng CFRP.
3) Thả neo bên ngoài: khi lớp thép hình khối U gắn kết với đầu đĩa, nó có thể ngăn chặn sự dịch chuyển thẳng đứng của tấm CFRP, nhưng không thể ngăn cản trượt ngang.
Hình thức của sự thất bại lột da CFRP thường xảy ra khi chùm tia sắp đạt đến trọng tải tối hậu. Sự thất bại đột ngột và bất ngờ, và hầu hết khả năng vận chuyển sẽ bị mất ngay lập tức, vì vậy hãy cố gắng tránh những thiệt hại như thế. Để củng cố sức kháng cự của CFCP để tách rời và trượt ra, các biện pháp sau đây có thể được thực hiện để cải thiện hiệu suất cấu trúc của chùm tia:
1 Gia tăng khả năng neo;
2 Dán tấm neo bên cạnh vùng xén lông;
3 Thêm vào sự kiềm chế bề mặt của bê tông trong khu vực báo chí.
Bạn có thể tìm thấy mọi thứ bạn cần ở đây. Hãy tin tưởng và thử nghiệm các sản phẩm này, bạn sẽ thấy sự khác biệt lớn sau đó.
Lớp bọc sợi carbon đơn hướng, cường độ cao được bão hòa trước để tạo thành lớp bọc polyme gia cường sợi carbon (CFRP) dùng để gia cố các cấu kiện bê tông kết cấu.
Vải sợi carbon đơn hướng, cường độ cao được bão hòa trước để tạo thành vải polyme gia cố sợi carbon (CFRP) dùng để gia cố các cấu kiện bê tông kết cấu.
Tấm sợi carbon đơn hướng, cường độ cao được bão hòa trước để tạo thành tấm polyme gia cường sợi carbon (CFRP) dùng để gia cố các cấu kiện bê tông kết cấu.