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.
Việc củng cố các thành viên bê tông với các tấm chắn đã được gắn sẵn có thể cải thiện đáng kể các tính chất cơ học của các thành viên bê tông được gia cố, và cơ chế và hiệu ứng của nó tương tự với các tấm chắn bên ngoài.
Bề mặt nhúng vào Tăng cường đĩa FRP công nghệ
Bề mặt của FRP có thể kết hợp những lợi thế của công nghệ NSM và công nghệ FRP được kết nối bên ngoài để giải quyết tốt hơn các vấn đề lột da giao diện và sử dụng sức mạnh vật chất. Đồng thời, chúng ta có thể dùng khả năng kết nối giữa FRP và bê tông để nhận ra sự neo neo của những tấm FRP đã được căng thẳng, như vậy hủy bỏ việc neo vĩnh viễn cần thiết cho sự kết nối bên ngoài của tờ FRP trước khi bị căng thẳng và giảm chi phí cho việc củng cố cấu trúc. Tuy nhiên, bởi vì công nghệ NSM là để nhúng tấm chắn FRP trong lớp bảo vệ bê tông bên ngoài thanh thép với chất dính, làm thế nào để nhận ra neo và sự căng thẳng của bảng FRP trong không gian dày giới hạn trở thành một trong những vấn đề then chốt của công nghệ này.
Công nghệ bê tông của việc nhúng mặt đĩa FRP đã có sẵn để củng cố cấu trúc bê tông là:
1) Cần phải làm việc trên bề mặt của cấu trúc bê tông nơi mà bảng FRP được nhúng, và bê tông lỏng xung quanh miếng gỗ được đục và sửa chữa.
2) cài đặt kẹp đĩa FRP và máy nén ở cuối khe bê tông.
3) Lấy nước ra, dầu và xi măng ra khỏi thùng và đổ đầy keo.
4) Các khe FRP được gắn vào khe và neo cho đến cuối độ căng.
5) Sau khi đã hết căng thẳng, các vật cố định được dùng để giữ cho cấu trúc được giữ vững liên tục. Sau khi các liên kết rắn chắc với sức mạnh liên kết, kẹp đĩa FRP được gỡ bỏ.
Sử dụng kẹp đĩa FRP tự phát triển, thiết bị căng thẳng và công nghệ được đề cập ở trên, tác giả đã củng cố một số thành viên cụ thể bằng cách sử dụng các bề mặt gắn sẵn công nghệ FRP. Vì bài kiểm tra đầu tiên bị giới hạn bởi độ dài của cấu trúc, giấy này không sửa chữa kẹp FRP trên các thành viên bê tông, nhưng cố định trên nền tảng căng thẳng ở cả hai đầu của các thành viên. Nhưng kích thước của cái kẹp dùng trong tờ giấy này được thiết kế để nhận ra sự căng thẳng trong không gian dày của lớp bảo vệ bê tông. Bước tiếp theo là hoàn thành các thiết bị và tiến trình kiểm tra các thành phần lớn.

Tăng cường các chùm với dải hệ thống NSM FRP trước
Hành động thử ra
Năm mẫu bê tông được gia cố bằng bê tông đã được kiểm tra trong tờ giấy này. Tất cả các mẫu vật được gia cố bằng xà bê tông với chiều dài tổng cộng là 3 500 mm. Khoảng cách hiệu quả là 300mm và khoảng cách kéo cắt là 100 mm. Kích thước phần mẫu vật là 150mm * 350mm, và sự tăng cường trong vùng căng thẳng là 216. Để tránh bị nứt trong vùng nén trong thời gian trước khi căng thẳng, sự tăng cường trong vùng nén là 222, và các bàn đạp chỉ được sắp xếp trong vùng cắt lông, tức là 8@100.

Năm mẫu vật bao gồm một mẫu vật so sánh không được sử dụng, một mẫu vật được tăng cường với bề mặt bình thường (không bị rối loạn) được nhúng vào FRP, một mẫu được tăng cường với loại FRP bên ngoài, và hai mẫu vật được tăng cường với bề mặt được tăng cường trước khi bị rối loạn. Sức mạnh thiết kế của mẫu bê tông là C30. Các mẫu vật được gắn vào bên ngoài được củng cố bởi 773333&39; dải CFRP 500, và các mẫu vật bên ngoài được tăng cường bởi 7733' biển CFRP. Tất cả nhựa kết hợp đều được làm từ 7733' nhựa từ lớp nhựa sợi cacbon.
Phân tích và kiểm tra kết quả chính
1) có khả năng phân tích năng lực.
Từ những tính chất cơ học của các mẫu vật được mô tả trong Fig.11-14, sự củng cố của FRP có ảnh hưởng lớn đến khả năng vận hành của các mẫu vật. Trọng tải sản lượng của các mẫu RS-2NSM20 được tăng cường bởi lớp bề mặt không bị căng thẳng đã lớn hơn đáng kể so với mẫu vật Hoa Kỳ, nhưng hiệu quả của việc cải thiện các tính chất cơ học của các mẫu FRP được tăng cường hơn sau khi bị căng thẳng. Trọng tải nứt, tải sản lượng và tải cao nhất của PRS-EB và PRS-2NSM20 là đáng kể cao hơn so với các mẫu vật không được kiểm soát. Các mẫu vật PRS-1NSM45 đã bị thất bại khi bóc vỏ các khớp nối trước khi các gân chính được sản xuất. Khả năng chịu tải của các mẫu vật đã được cải thiện hoàn toàn. Tuy nhiên, như có thể thấy nơi Fig.11, các đường cong quan hệ của PRS-1NSM45 trước khi thất bại gần như trùng khớp với PRS-EB và PRS-2NSM20, và các kiện hàng nứt (PRS-EB:38kN, PRS-2NSM20:42kN, PRS-1NSM45:38kN) và sản lượng (PRS-EB:125.7kN, PRS-2NSM20:126.3kN cũng rất gần.Theo sự khác biệt nhỏ giữa căng thẳng ban đầu và khu vực cắt ngang của CFRP trong ba mẫu vật, điều này cho thấy hiệu ứng của bề mặt nhúng vào trước khi căng thẳng FRP tương tự như sự củng cố bên ngoài đã được kết nối trước khi bị căng thẳng mà không cần lột vỏ mặt giao diện và bảo vệ lớp vỡ ra.

Đường cong tải với độ lệch giữa của mẫu vật

Đường cong tải so với chủng CFRP

Đường cong của tải so với căng nén của bê tông

Đường cong của tải so với căng căng căng dây thanh
2) Phân tích chế độ thất bại.
Trong tờ giấy này, các mẫu vật bị hỏng của bề mặt đã được tổng hợp lại. Sự thất bại của RS-2NSM20 là sự thất bại của giao diện nhựa dính dính, và PRS 1000-2NSM20 là sự thất bại của lớp bê tông chính bảo vệ bê tông. Chế độ thất bại của PRS 1000-1NSM45 là các giao diện nhựa-concle chất bào phát triển thất bại thành các lớp chính bảo vệ thất bại tách ra thành phần. Từ các kết quả kiểm tra, nó có thể được thấy rằng sự kết nối yếu của bề mặt không căng thẳng nhúng vào các thành viên củng cố là căng thẳng giao diện nhựa, trong khi các tham số tương tự của các thành viên trước khi căng thẳng gắn liền với nhau là sức bền của bê tông, giới thiệu của preistress dẫn đến sự thay đổi của các yếu tố kiểm soát thất bại của các thành viên tăng cường. Nó là đáng chú ý rằng sự căng thẳng tối đa của bảng CFRP của các mẫu được tăng cường và tiền căng thẳng là gần như giống nhau (xem xét các căng thẳng ban đầu của bảng CFRP trước). Có hai khả năng cho hiện tượng này:
1) yếu tố kiểm soát của hai thành phần củng cố lại rất gần với liên kết giao diện và độ bền của bê tông.
2) Sự biến dạng của các mẫu vật được tăng cường bởi sự không căng thẳng lớn hơn nhiều so với các mẫu vật được tăng cường bởi sự căng thẳng. Các chế độ thất bại của mẫu vật PRS 1000-1NSM45 cho thấy rằng các bề mặt đã được tăng cường cường mạnh mẽ CFRP phải áp dụng các biện pháp neo hiệu quả khác để đảm bảo rằng căng thẳng kết thúc là đủ để chống lại căng thẳng căng thẳng căng thẳng của các phiến đá CFRP trong dịch vụ mà không cần phải sử dụng kết thúc neo vĩnh viễn. Đồng thời, kích cỡ, khoảng cách và độ dày của đường rãnh bê tông nên thỏa mãn một số điều kiện cấu trúc để tránh những vết rách của lớp bảo vệ bê tông.
3) Phân tích khả năng biến dạng.
Khả năng biến dạng của các thành phần là một chỉ số quan trọng của hiệu suất cấu trúc. Từ những con số trên, ta có thể thấy rằng RS-NSM và PRS-EB của các mẫu vật không bị căng thẳng đã đạt được sự biến dạng tuyệt vời (RS-2NSM 20:45.785mm, PRS-EB:69.14mm, nhưng sự lệch hướng của PRS-2NSM 20 chỉ là 25.1mm, trong khi PRS-1NSM 45 chỉ là 8.746mm, nhỏ hơn nhiều so với các mẫu vật khác. Điều này liên quan đến chế độ thất bại của bề mặt nhúng FRP. Mặt khác, chủng CFRP và chủng nén của bê tông gần dòng nén cuối cùng là 126466, trong khi căng nén và căng căng thẳng CFRP của PRS-EB nhỏ hơn nhiều. Đây là do sự xuất hiện đầu tiên của FRP-concial bộ phận liên lạc giữa PRS-EB, nhưng bởi vì sự cài đặt của một neo cơ học mạnh mẽ ở cuối, các mẫu vật sau khi tách rời đã không ngay lập tức mất khả năng chịu đựng trọng lượng, và tiếp tục deform cho đến khi cuối cùng CFRP đã bị hỏng. Chúng ta có thể thấy qua bài kiểm tra trên tờ báo này rằng liệu sự khéo léo của các thành viên được rèn luyện có gắn liền với những bảng FRP trước thời kỳ căng thẳng không đáp ứng được các đòi hỏi là một vấn đề quan trọng đáng được chú ý.
4 Kết luận
Trong bài báo này, năm thành viên được tăng cường bằng xi măng được củng cố bởi bề mặt bị căng thẳng trước khi được kiểm tra và kết luận sau:
(1) Khu vực liên kết của FRP có thể được tăng thêm nhờ kỹ thuật lắp ráp, và khả năng kết nối nhựa cao có thể bị hủy bỏ.
(2) Việc củng cố các thành viên bê tông với các đĩa FRP đã được gắn sẵn có thể cải thiện đáng kể các tính chất cơ học của các thành viên bê tông được củng cố, và cơ chế và hiệu ứng của nó tương tự với các đĩa FRP được đặt bên ngoài.
(3) Các chế độ thất bại của các bộ phận được gắn trên mặt đất là bóc vỏ của giao diện nhựa kết nối với nhau và tách lớp bảo vệ thân thể chính. Các chế độ thất bại trên cho thấy những đặc điểm khó chịu và dẫn đến sự thất bại sớm của các mẫu vật đã được gia cố trước khi vật liệu được tăng cường đầy đủ. Người ta nghiên cứu thêm về các biện pháp cấu trúc của khả năng kết nối và ngăn chặn vết rách của bê tông.
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.
Dải / tấm polyme gia cường sợi carbon (CFRP) cường độ cao để gia cố kết cấu và sửa chữa bê tông
Tấm polyme gia cường sợi carbon (CFRP) ứng suất trước dùng để gia cố sàn, dầm nhằm tăng độ cứng, giảm biến dạng và độ võng của các cấu kiện, giảm vết nứt, tránh và ngăn ngừa nứt.