Beams Dicekik dengan Strip CFRP Menekan

Reinforcement anggota beton yang diperkuat dengan prestised FRP plates dapat secara signifikan meningkatkan sifat mekanik dari anggota beton yang diperkuat, dan mekanisme dan efeknya mirip dengan yang FHP prestised eksternal piring FHP.

Permukaan tertanamPerbaikan plat FRPteknologi

Permukaan yang tertanam teknologi penguatan plat FHP dapat menggabungkan keuntungan dari teknologi NSM dan eksternal mengikat teknologi FRP yang tertekan untuk memecahkan masalah pengupas dan pemanfaatan tenaga material.Pada saat yang sama, memungkinkan untuk menggunakan kemampuan ikatan antara FRP dan beton untuk menyadari jangkar prestressed Piring FRP, sehingga membatalkan pengaturan jangkar permanen diperlukan untuk ikatan eksternal lembaran FRP prestressed dan mengurangi biaya penguatan struktural.Namun, karena teknologi NSM adalah untuk menanamkan FRP di lapisan pelindung beton di luar batang baja dengan binder, bagaimana untuk menyadari jangkar dan ketegangan FRP lempengan dalam ruang tebal terbatas menjadi salah satu masalah kunci teknologi ini.


Teknologi beton dari permukaan embeddingprestised Plat FHPUntuk memperkuat struktur beton adalah:

1) Grooving dibutuhkan pada permukaan struktur beton di mana papan FRP tertanam, dan beton longgar di sekitar alur dipahat dan diperbaiki.

2) instal fHP plate penjepit dan mesin ketegangan di akhir slot beton.

3) hapus air, minyak dan semen debu dari tangki dan isi tangki dengan perekat.

4) slats FRP tertanam dalam slot dan berlabuh ke akhir dari fixture untuk tensioning.

5) Setelah ketegangan selesai, fixture tetap untuk struktur digunakan untuk jangkar terus menerus.Setelah binder dipadatkan dengan kekuatan ikatan, FRP piring penjepit dihapus.


Menggunakan penjepit plat FHP yang dikembangkan sendiri, peralatan tensioning dan teknologi yang disebut di atas, sang penulis telah memperkuat beberapa anggota flekral beton dengan menggunakan permukaan tertanam teknologi plat FHP yang dipompa.Karena tes awal dibatasi oleh panjang struktur, kertas ini tidak memperbaiki fHP pada anggota beton, tetapi tetap pada platform ketegangan di kedua ujung anggota.Tapi ukuran penjepit yang digunakan di kertas ini dirancang untuk menyadari ketegangan dalam ruang ketebalan lapisan pelindung beton.Langkah berikutnya adalah untuk menyelesaikan peralatan dan proses tes pada komponen skala besar.

Strengthening the beam with prestressed NSM FRP strip

Memperkuat balok dengan strip NSM FRP prestressed


Skema tes


Lima beton yang diperkuat spesimen fleksoral diuji dalam kertas ini.Semua spesimen diperkuat balok persegi panjang beton dengan total 3 500 mm.Rentang efektif adalah 3 300 mm dan span shear adalah 1 100 mm.Ukuran bagian spesimen adalah 150mm * 350mm, dan penguatan di daerah ketegangan adalah 216.Untuk menghindari retak dalam zona kompresi selama prestressive, penguatan di zona kompresi adalah 222, dan stirrups hanya diatur dalam rentang shear, yang adalah 8 @ 100.

retrofitting beams with FRP plate

Lima spesimen terdiri dari satu spesimen komparatif tidak diperkuat, satu spesimen diperkuat dengan biasa (non- prestressed) permukaan tertanam FRP, satu spesimen diperkuat dengan FRP eksternal prepressed, dan dua spesimen diperkuat dengan permukaan tertanam FRP prestressed.Kekuatan desain spesimen beton adalah C30.Permukaan spesimen penguatan yang tertanam diperkuat oleh Horse Construction & # 39; s 500 strip CFRP, dan spesimen yang diperkuat eksternal diperkuat oleh Horse Construction & # 39; s CFRP plat.Resin ikatan semuanya terbuat dari Horse Construction & # 39; s karbon serat papan resin.


Hasil tes utama dan analisis


1) analisis kapasitas bantalan.

Dari sifat mekanis spesimen yang digambarkan dalam Fig.11-14, bantuan FHP memiliki efek signifikan pada kapasitas bantalan spesimen.Hasil dari spesies RS-2NSM20 diperkuat dengan embedding non-prepressed lapisan permukaan jauh lebih besar daripada spesimen AS, tetapi efek meningkatkan sifat mekanis dari spesimen FRP lebih ditingkatkan setelah prestressive.Beban yang retak, beban hasil dan muatan utama dari PRS-EB dan PRS-2NSM20 jauh lebih tinggi daripada milik RS, dan deformasi dari PRS-EB dan PRS-2NSM20 di bawah beban yang sama jauh lebih kecil daripada spesimen yang tidak presticressed.Spesimen PRS-1NSM45 menderita akibat kegagalan pengupas wajah awal sebelum tendon utama menyerah.Perkembangan muatan kapasitas spesimen tidak sepenuhnya diwujudkan.Namun, seperti yang dapat dilihat dari Fig.11, kurva hubungan dari PRS-1NSM45 sebelum kegagalan hampir bertepatan dengan PRS-EB dan PRS-2NSM20, dan beban retak (PRS-EB: 38kN, PRS-2NSM20: 42kN, PRS-1NSM45: 38kN) dan menghasilkan beban (PRS-EB: 125.7kN, PRS-2NSM20: 126.3kN) juga sangat dekat.Dalam pandangan perbedaan kecil antara stres awal dan daerah persimpangan-seksi CFRP dalam tiga spesimen, ini menunjukkan bahwa efek permukaan tertanam prestressed penguat FHP mirip dengan yang eksternal terikat prestressed FRP penguatan tanpa antarmuka mengupas dan lapisan pelindung robek.

image.png

Kurva beban dibandingkan defleksi mid- span dari spesimen

image.png

Kurva beban versus strain CFRP

image.png

Kurva beban versus kompresif strain beton

image.png

Kurva beban versus tensile strain dari rebar



2) analisis mode gagal.


Dalam kertas ini, mode kegagalan permukaan tertanam spesimen penguatan yang dirangkum.Kegagalan RS-2NSM20 adalah kegagalan pengupas dari lapisan beton perekat, dan PRS1000- 2NSM20 adalah kerusakan pada beton pelindung perusahaan utama.Modus kegagalan PRS1000- 1NSM45 adalah bahwa antarmuka kembali-beton mengupas kegagalan berkembang menjadi komponen utama lapisan protektif merusak beton.Dari hasil tes, dapat dilihat bahwa link yang lemah dari permukaan yang tidak prestis. tertanam penguatan anggota adalah resin- antarmuka beton stres stres stres stres stres stres stres stres stres stres stres stres stres adalah kekuatan tensile beton, pengenalan stres mengarah ke perubahan faktor-faktor kegagalan kontrol anggota yang diperkuat.Hal ini dicatat bahwa strain maksimum dari lempengan CFRP non- prepressed dan prepressive spesimen yang kuat hampir sama (mempertimbangkan strain awal dari lempengan CFRP prestised).Ada dua kemungkinan untuk fenomena ini:


1) faktor kontrol dari dua komponen penguatan sangat dekat dengan ikatan antarmuka dan kekuatan tensile utama beton.


Deformasi spesimen diperkuat oleh non-prestressing jauh lebih besar daripada spesimen diperkuat oleh prestressing.Mode kegagalan dari PRS1000- 1NSM45 spesimen menunjukkan bahwa permukaan yang tertanam teknologi penguatan CFRP prestised harus mengadopsi lain effective ancorage untuk memastikan bahwa stres akhir-ikatan cukup untuk menahan tekanan tensile slaps CFRP dalam layanan tanpa menggunakan akhir jangkar permanen.Pada saat yang sama, ukuran, ruang dan ketebalan alur beton Harus memenuhi tertentu kondisi struktural untuk menghindari kerusakan air mata lapisan pelindung beton.


3) analisis deformasi kapasitas.


Kapasitas deformasi komponen adalah indeks penting kinerja struktural.Dari angka-angka di atas, dapat dilihat bahwa RS-NSM dan PRS- EB dari spesimen yang tidak prepressed telah mencapai deformasi besar (RS-2NSM 20: 45.785mm, PRS-EB: 69.14mm), tapi defleksi kegagalan PRS-2NSM 20 hanya 25.1mm, sementara PRS-1NSM 45 hanya 8.746mm, yang jauh lebih kecil dari spesimen lainnya.Hal ini berhubungan dengan mode kegagalan permukaan tertanam FRP slab.Di sisi lain, strain CFRP dan tekanan kompresif dari beton dekat strain kompresif utama adalah 12466, sedangkan tekanan kompresif dan tekanan CFRP dari PRS-EB jauh lebih kecil.Hal ini karena penampilan awal FRP-beton detasemen PRS-EB, tetapi karena instalasi jangkar mekanik yang kuat pada akhirnya, spesimen setelah detasemen tidak segera kehilangan load- bantalan kapasitas, dan terus membusuk sampai akhirnya CFRP rusak.Hal ini dapat dilihat dari tes di kertas ini bahwa apakah keunikan anggota yang kuat tertanam dengan stab FRP stres memenuhi persyaratan adalah masalah penting yang layak untuk perhatian.


Kesimpulan 4


Dalam kertas ini, lima anggota flektural beton diperkuat oleh permukaan yang tertanam FRP diuji dan kesimpulan berikut diperoleh:


(1) Area ikatan dari FRP dapat ditingkatkan dengan menanamkan teknologi, dan jangkar dari plat FRP prepressed dapat direalisasikan dengan kemampuan ikatan resin, sehingga jangkar mekanis permanen dapat dibatalkan.


(2) Reinforcement anggota beton diperkuat dengan prestased FRP plates dapat secara signifikan meningkatkan sifat mekanis dari anggota beton yang diperkuat, dan mekanisme dan efeknya mirip dengan yang FRP prepressed luar piring.


(3) Mode gagal dari permukaan-anggota yang terpasang adalah mengupas antarmuka beton terikat dan merobek lapisan pelindung utama tubuh-beton.Mode kegagalan di atas menunjukkan karakteristik rapuh dan menyebabkan kegagalan prematur spesimen yang diperkuat prestressed sebelum kekuatan penuh bahan yang diberikan.Tindakan struktural dari kemampuan ikatan dan menahan air mata penutup beton lebih lanjut dipelajari.


Produk Teranjum Horse Construction

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 Unidirectional HM-20

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.

Lebih Banyak >

Pelat Serat Karbon Unidirectional HM-1.2T

Pelat polimer bertulang serat karbon (CFRP) Horse adalah pelat komposit yang diawetkan terlebih dahulu, yang diikatkan ke struktur sebagai perkuatan eksternal dengan epoksi HM-120CP.

Lebih Banyak >

Sistem Laminasi Serat Karbon Prategang

Sistem Laminasi CFRP prategang Kuda (sistem CFRP pasca-tegang) mencakup perangkat penahan dan laminasi serat karbon yang dirancang khusus untuk jembatan, bangunan, dan tulangan struktur baja.

Lebih Banyak >

Back
Top
Close