Hva er fordelene med karbonfiberduk for å styrke strukturen?

Jul 08, 2021

Legg igjen en beskjed

1. Bøye og styrke ytelsen

Liming av karbonfiber i spenningssonen til betongkonstruksjonen kan effektivt forbedre bæreevnen og hemme spredning av sprekker. Feilegenskapene til karbonfiberarmerte betongkonstruksjoner er ganske forskjellige fra de for vanlige betongkonstruksjoner og betongkonstruksjoner forsterket med limt stål, og beregningsmetodene for deres bæreevne er også forskjellige. Forskningen fra innenlandske og utenlandske forskere fokuserer hovedsakelig på bøyningsytelse, sviktform, bæreevneberegning, påvirkningsparametere for karbonfiberarmerte betongbjelker og tverrsnittsdeformasjon og sprekkutvikling av karbonfiberarmerte betongbjelker. De siste årene har mange forskere utført eksperimentell forskning og teoretisk analyse av den mekaniske ytelsen til karbonfiberforsterkede bjelker under belastning, og prøvde å etablere beregningsmetoder for bøyelig bæreevne, hysteresestamme og beregninger av midtre spennbøyning med tanke på sekundære krefter.

2. Skjærforsterkningsytelse

Liming av karbonfiber på siden av betongbjelken i skjæreområdet kan effektivt forbedre skjærmotstanden. De vanlige skjærforsterkningsmetodene innen ingeniørfag inkluderer sideliming, U-formet liming og innpakning, der innpakningseffekten brukes. Hovedparametrene som påvirker ytelsen til karbonfiberskjærarmering inkluderer bjelkebøyleforhold, betongstyrke, karbonfiberarmeringsforhold, bjelkeskjæringsforhold, karbonfiberbindingsmetode og forankringsytelse, karbonfiber og selve materialegenskapene. For tiden inkluderer forskningen på skjærforsterkning i inn- og utland hovedsakelig beregning av feilmekanisme og bæreevne. Den teoretiske modellen for beregning av bæreevne er generelt basert på den teoretiske modellen for armaturer i armert betong, og legger til karbonfiber skjærebærerkapasitet Bidragsposter.

3. Seismisk forsterkningsytelse

Ved å pakke inn karbonfiberen for å begrense betongen i plasthengselområdet for å øke betongens endelige trykkbelastning, kan duktiliteten til elementet forbedres, noe som er gunstig for den seismiske forsterkningen av strukturen. For tiden har mange forskere i inn- og utland utført eksperimentell forskning, teoretisk analyse og teknisk applikasjonsforskning på seismisk ytelse ved å outsource karbonfiberarmerte betongsøyler, bjelkesøylefester og til og med rammer, og foreslått tilsvarende beregningsmodeller for stress- belastningsforhold mellom karbonfiberbegrenset betong.

For det fjerde, anti-tretthet forsterkning ytelse

Utmattelsen til karbonfiberarkforsterkede komponenter er delt inn i bøyetretthet og skjærtretthet. I henhold til lastformen kan den deles inn i utmattelsesproblemer under konstant amplitudebelastning og variabel amplitudebelastning. Utmattelsesstyrken til karbonfiberarkforsterkede komponenter er ikke bare relatert til utmattelsesmotstanden til den opprinnelige betongkonstruksjonen, men også relatert til utmattelsesbruddskapasiteten til den karbonfiberforsterkede delen og utmattelsesbestandigheten til karbonfiberarket og betonggrensesnittet. Betongbøyningstretthetsteori kan brukes til å evaluere utmattelsesmotstanden til den opprinnelige betongkonstruksjonen. Tretthetsmotstanden til selve karbonfiberarket kan løses ved materialmekaniske eksperimenter, men forskningsakkumuleringen på utmattelsesmotstanden til grensesnittet mellom karbonfiberark og betong Svært få, det er bare noen få testresultater, disse studiene viser at under gjentatte , bevegelige laster, har grensesnittets bindingsevne en nedadgående trend.

5. Holdbarhet forsterkning ytelse

En rekke eksperimentelle studier har blitt utført på holdbarheten til karbonfiberarmerte betongkomponenter i inn- og utland. Forskningsparametrene inkluderer komponenttyper (bjelker, søyler), karbonfibertyper (AFRP, CFRP, GFRP), limingsmetoder (sirkulær, aksial), Miljøtype (romtemperatur, tørr og våt, fryse-tine), harpikstype, etc. Studier har vist at CFRP har bedre ytelse enn GFRP i tøffe miljøer. Under virkningen av tørre og våte forhold reduseres ikke styrken og duktiliteten til prøver som er begrenset av CFRP, og stivheten forbedres, mens styrken og duktiliteten til GFRP-begrensede prøver reduseres, og stivheten påvirkes ikke. ; Under virkningen av fryse-tine-syklusen blir styrken og duktiliteten til de CFRP- og GFRP-begrensede prøvene betydelig redusert, og stivheten påvirkes ikke. Sammenlignet med prøvene under påvirkning av romtemperatur og tørr-våte sykluser, er skademodusen til prøvene som utsettes for fryse-tine-handlingen mer katastrofal sex. Etter korrosjon av sjøvann reduseres bæreevnen til vanlige armerte betongbjelker og søyler og CFRP-armerte armerte betongbjelker og søyler, men stivheten til CFRP-armerte betongbjelker påvirkes neppe på noen måte.


Sende bookingforespørsel