Solusi
Horse Construction menawarkan rangkaian lengkap material perkuatan struktur dengan dukungan teknis, dukungan dokumentasi, dukungan produk, dukungan perangkat lunak, dukungan proyek.
Studi tentang Kinerja Api Balok Beton Bertulang Serat Karbon

Perbandingan bahan pelindung kebakaran yang ada
Sejak CFRP sendiri tidak memiliki cukup tahan api, dan CFRP terutama digunakan untuk penguatan dan perbaikan, itu tidak digunakan sebagai bahan perlindungan api.Oleh karena itu, peraturan mengharuskan bahwa setelah lembaran serat karbon memperkuat struktur beton, permukaan struktur yang telah diperkuat dan diperbaiki harus dilindungi..Bahan tahan api yang dipilih dan metode pengobatan mereka harus membuat bangunan diperkuat mencapai tingkat tahan api yang diperlukan.Ketika struktur diperkuat berada di lingkungan khusus lainnya, bahan pelindung efektif harus dipilih sesuai dengan kondisi tertentu.Bahan pelindung kebakaran yang saat ini digunakan untuk struktur beton yang diperkuat CFFP- terutama termasuk:
Cat anti api tebal, cat anti api, papan tahan api dan mortir semen biasa.

Faktor utama mempengaruhi daya tahan api
Menurut ringkasan dari literatur yang ada, faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan api dari CFFP- balok beton yang diperkuat adalah: lapisan pelindung beton ketebalan, rasio beban, jumlah penguatan CFRP, ketebalan lapisan, rasio pas-to- tinggi, dan kinerja termal bahan tahan api.
(1) CFRP jumlah penguatan: defleksi penopang tengah sinar meningkat saat jumlah penguatan CFRP meningkat.Karena bagian beton yang asli akan menanggung beban yang ditanggung oleh CFRP asli ketika penguatan CFRP gagal pada suhu tinggi, karena jumlah penguatan meningkat, nilai defleksi menengah-lebar meningkat.Oleh karena itu, baik di rumah maupun di luar negeri telah membuat keterbatasan pada peningkatan kapasitas bantalan CFRP.Kode dalam negeri membatasi peningkatan kapasitas CFRP- diperkuat balok beton, yang 40%.Standar Amerika ACI 440.2R-02 juga secara tidak langsung membatasi peningkatan kapasitas dari load- bantalan CFRP kepada anggota dengan menstimulasi kontribusi dari anggota asli & # 39; s bantalan kapasitas ke beban setelah penguatan untuk memperoleh batas baku tembak yang dibutuhkan oleh kode.
(2) Ketebalan lapisan pelindung beton: defleksi cenderung mengurangi dengan peningkatan ketebalan lapisan pelindung beton.Karena semakin besar ketebalan lapisan pelindung, semakin sedikit baja dan beton terpengaruh oleh suhu, semakin banyak perlawanan yang diberikan, dan semakin kecil nilai defleksi.
(3) Rasio beban: mengacu pada rasio saat membengkokkan dari bagian tengah-span spesimen bawah api untuk kapasitas flekral utama dari bagian pada suhu ruangan.Defleksi garis lintang sinar meningkat dengan peningkatan rasio beban.Semakin kecil ketebalan lapisan, semakin cepat kecepatan perubahan.Apakah terpengaruh oleh suhu tinggi atau tidak, semakin besar paruh-menengah membengkokkan saat balok, semakin besar defleksi mid.Hanya di bawah aksi suhu tinggi, defleksi lebih sensitif dengan nilai momen lentur.
(4) ketebalan lapisan: defleksi menurun saat ketebalan lapisan meningkat, dan yang lebih kecil rasio rentang tinggi, semakin cepat laju perubahan kurva, dan ketebalan lapisan memiliki nilai ekonomi.
(5) rasio Span-to-height: Defleksi meningkat dengan peningkatan rasio span- to- tinggi.Namun, besarnya perubahan masih berhubungan dengan parameter lain, seperti ketebalan penutup beton dan rasio penguatan balok.
(6) Thermal kinerja bahan tahan api: konduktivitas termal, kapasitas panas massa, kepadatan massa: karena konduktivitas termal meningkat, defleksi sinar secara bertahap meningkat, tetapi tidak mengubah linear.Namun, pengaruh kapasitas panas dan kepadatan nilai pada defleksi paruh baya cenderung tidak signifikan.Hal ini terutama karena ketika konduktivitas termal adalah konstan, kapasitas khusus panas dan kepadatan tidak memiliki pengaruh signifikan pada suhu dari bagian salib, dan penurunan dalam resistensi bahan dan peningkatan pada defleksi menengah-span disebabkan oleh suhu bahkan lebih signifikan.
Secara umum, di antara banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, lapisan ketebalan, rasio beban, dan rasio tinggi dan pas-to- tinggi memiliki efek yang jelas pada resistensi api, sedangkan efek dari CFRP penguatan, kinerja panas bahan tahan api dan lapisan pelindung beton relatif kecil.
Hal ini layak untuk terus mendiskusikan aspek penelitian
1.Pengaruh dari akhir jangkar kinerja pada resistensi api balok diperkuat
Efek dari meningkatkan kinerja akhir jangkar pada resistensi kebakaran dari balok diperkuat dipelajari dengan memperluas kain CFRP.Tes menunjukkan bahwa dengan memperkuat akhir jangkar balok, kinerja tahan api nya meningkat.Namun, dalam teknik sebenarnya, untuk balok beton menjadi kuat, tidak mungkin untuk memperpanjang CFRP kain untuk beam-kolom sendi.Oleh karena itu, hanya jangkar tambahan dapat digunakan untuk memperkuat akhir jangkar, dan penelitian lebih lanjut masih diperlukan dalam hal ini.
2.Kebutuhan memperkuat daya tahan api dari material CFRP itu sendiri
3.Modus gagal CFRP di bawah aksi kebakaran
Sebagian besar studi sastra yang ada menganggap bahwa mode gagal dari CFRP di bawah api adalah bahwa CFRP jatuh karena kegagalan binder, dan mode gagal dari retak serat balok CFFP-diperkuat di bawah efek suhu jarang dianggap.Model hubungan konstitutif dari kedua mode kegagalan ini tidak konsisten, sehingga diperlukan untuk mempertimbangkan kasus terakhir dalam penelitian masa depan.
Anda dapat menemukan segala yang Anda butuhkan di sini. Percayalah dan cobalah produk - produk ini, Anda akan menemukan perbedaan yang besar setelah itu.
Lembaran serat karbon Horse Construction digunakan untuk perkuatan struktural, perbaikan, dan perbaikan substrat beton, pasangan bata, baja, dan kayu pada bangunan, jembatan, jalan raya, rel kereta api, terowongan, dermaga, dan bandara sipil.
Primer serat karbon dengan viskositas rendah dan penetrasi kuat untuk permukaan beton bertulang guna meningkatkan bagian yang cacat
Perekat perata serat karbon tiksotropik yang bagus untuk perbaikan permukaan beton