กําแพง เมสัน เสริม กําลัง ด้วย CFRP

ผลของการเสริมสร้างโครงสร้างเมสัน ด้วยใยคาร์บอน ส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากความเครียดในแนวดิ่ง สัดส่วนความสูงต่อความกว้างของผนังก่ออิฐ

1 แนะ นํา โครง สร้าง ของ (1) น้ํา หนัก; ความ หนา แน่น


โครง สร้าง ของ โครง สร้าง ก่อ สร้าง เอง นั้น ค่อน ข้าง เรียบ ง่าย และ อาคาร หลาย หลัง ไม่ สามารถ บรรลุ ข้อ เรียก ร้อง ที่ ใช้ ได้ จริง ของ อาคาร ต่าง ๆ ใน ปัจจุบัน. นอก จาก นี้ เนื่อง จาก ความ แข็ง แกร่ง ของ โครง สร้าง ก่อ สร้าง ที่ ต่ํา ความ เสีย หาย ที่ เกิด ขึ้น จึง เป็น เรื่อง ง่าย ที่ จะ เกิด ความ สามารถ ใน การ แบก ของ ที่ อยู่ ใน แนว นอน ของ อาคาร นั้น ยาก จน ความ สามารถ ใน การ สั่น สะเทือน ก็ อ่อนแอ และ ความ น่า เชื่อ ถือ ของ โครง สร้าง ก็ ลด ลง อย่าง มาก หลัง จาก ใช้ ระยะ ยาว.


เมื่อ เกิด แผ่น ดิน ไหว อย่าง รุนแรง โครง สร้าง อิฐ ที่ ก่อ ความ เสีย หาย อย่าง หนัก มัก จะ เป็น สิ่ง ที่ สําคัญ มาก เพื่อ เสริม ความ แข็ง แกร่ง ของ แรง สั่น สะเทือน. วิธี การ เสริม สร้าง แบบ ดั้งเดิม มี ระยะ เวลา นาน ซึ่ง ครอบ คลุม พื้น ที่ ก่อ สร้าง, บริโภค เหล็ก กล้า และ การ ก่อ สร้าง ที่ ยาก ลําบาก. เครื่อง เสริม ความ แข็ง แรง ของ ไฟเบอร์ (FRP) เป็น เทคโนโลยี ใหม่ สําหรับ โครง สร้าง ก่อ สร้าง ที่ มี การ เสนอ ให้ ใน ไม่ กี่ ปี มา นี้.ไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยงข้อเสียของวิธีการเสริมสร้างพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมิได้เปลี่ยนรูปร่างการตัดขวางของส่วนประกอบด้วย ความแข็งแกร่งสูง ในรายงานนี้ โดยอิงจากการทดลองศึกษา ซอฟท์แวร์ธาตุ จํากัด ถูกใช้ในการวิเคราะห์ความเครียดของช่างก่อ ผนัง ที่ แข็ง แรง ขึ้น ด้วย เส้นใย คาร์บอน หลังจากตรวจสอบความมีเหตุผลของแบบจําลอง ผลกระทบของสัดส่วนความเครียด สัดส่วนสูงและจํานวนชั้นใยคาร์บอน


2 สถานการณ์การทดสอบ


การทดสอบนี้ใช้ผนังอิฐขนาดเท่า หลัง จาก เชื่อม ต่อ กับ เส้นใย คาร์บอน แล้ว ก็ จะ มี การ ทดสอบ การ จําลอง ของ แผ่น ดิน ไหว.ต้นแบบของโมเดลนี้ เป็นอาคารหอพักชั้นมัธยมกลาง ในเขตซาโอกยอง เมืองเฮงชิอิ วัสดุ ที่ ใช้ ใน การ วิจัย หลัก ๆ คือ วิเคราะห์ ความ สามารถ ใน การ ตัด ขน และ การ เปลี่ยน แปลง พฤติกรรม ของ ผนัง อิฐ ที่ ก่อ ให้ เกิด อิฐ ให้ แข็ง แรง ขึ้น ด้วย เส้นใย คาร์บอน ภาย ใต้ การ ปฏิบัติ การ ของ แรง เพลา ใน แนว ตั้ง และ การ บรรจุ ซ้ํา ๆ ตาม แนว แนวนอน.


21 พารามิเตอร์ของสเปคซิเมน


ตัวทดลองผนังหินสามชิ้น ทําในการทดสอบนี้ ขนาด ของ ตัว อย่าง ถูก ลด ลง เหลือ 1: 2 ตาม ผนัง ก่อ อิฐ จริง ๆ. ความหนาของตัวอย่างผนังอิฐเป็น 120 มม. ความสูงเป็น 1100 มม. ความกว้าง 1600 มม. และสัดส่วนสัดส่วนสัดส่วนสัดส่วนเป็น 0688. ความหนาของรอยตะเข็บคือ 10 มม. คานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อกับผนัง และส่วนล่างMimery Wall แบบจําลองแสดงโดย " W10&(in อังกฤษ). มี การ แสดง แผน วาง ตัว เลข และ การ เสริม กําลัง ใน ตาราง 1.


ตัว เลข ตัว อย่าง และ แผน เสริม กําลัง

ตัวอย่าง

การปรับโครงสร้างใหม่

W10M5 - 1

ไม่สนับสนุน, ถูกใช้เป็นตัวอย่างความเปรียบต่าง

W10M5 - 2แปะแบบคู่ 2; x" ประเภทผ้าใยคาร์บอน, กว้าง 200 มม, ความกว้างของใยแก้ว 80 มม.
W10M5 - 3Photo & continuation;#" เส้นใยคาร์บอน, กว้าง 150 มม.

เมื่อสร้างตัวอย่างขึ้นมา วัสดุที่ก่อตัวกําแพงจะสอดคล้องกับโครงการจริง โดยใช้อิฐ MU10 ที่ฝังอยู่ คือ M50 ปูนซีเมนต์, คานบนและล่างคือคอนกรีต C20 ทั้งหมด; CFRP เสริม ใช้ผ้าคาร์บอนชั้นที่ 2 ที่ทรงน้ําหนักสูง; โครงสร้างกลไกของแต่ละวัสดุ แสดงในตาราง 2 ถึงโต๊ะ 3.


ดัชนี ของ เส้นใย คาร์บอน

ความ เข้ม แข็ง ที่ หนัก หน่วง ความ เข้ม แข็ง แบบ ยืดหยุ่น
สัมพันธภาพ การงอนิ้ว
ความ เหนียว แน่น ของ ความ ผูก พันหมึก น้ํา หนัก
3000 Mpa21*105 คุณตา115%
626.7 นาที388 Mpa0111 มม.200g


ดัชนีของโครงสร้างโครงสร้างของ particle

ความ เข้ม แข็ง ที่ หนัก หน่วง ความ เข้ม แข็ง แบบ ยืดหยุ่นสัมพันธภาพ การงอนิ้ว ความแรงบีบอัด ความ เหนียว แน่น ของ ความ ผูก พัน
41.5 นาที2868Mpa351%
54Mada72.5 นาที494Mpa


3 พ.ศ.การวิเคราะห์ arater


31 อิทธิพล ของ ความ เครียด ตาม ปกติ ใน แถบ แนวตั้ง0&/0. สืบค้นเมื่อ 5 December 2015.


เมื่อสัดส่วนของความสูงต่อความกว้าง และความแข็งแรงของผนังก่ออิฐจะคงที่ ความเครียดในแนวตั้งที่แตกต่างกันปกติ ⁇ ⁇ nbsp;0&/0. สืบค้นเมื่อ 5 December 2015. จะส่งผลกระทบต่อรูปแบบของกําแพงหินก่ออิฐแตก ลําดับของรอยแตกต่างๆ ส่วนนี้จะศึกษาผลกระทบของแรงกดของ ขั้วปกติที่แตกต่างกัน ไปกับคาร์บอนไฟเบอร์ ที่เสริมสร้างผนังโครงสร้างโครงสร้างอัตราส่วนความสูงต่อความกว้างของกําแพงอิฐเป็น 06875 แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ เป็นแผ่นสองด้านและเดี่ยว วัสดุของผนังก่ออิฐที่เหมือนกันกับผนังทดสอบความเครียดในแนวดิ่งเป็น 05 MPA, 1.0 MPA, 1.5 MPA, 2.0 MPA, 25 MPA, 3.0 MPA และ 3.5 MPA ตามขั้นตอนด้านหน้าอิฐดินและเอ็ม5 MU100 ปูนซีเมนต์ ความแรงบีบอัดคือ 95 MPA และ 87 MPA ตามขั้นตอน. สูตรเฉลี่ยในการคํานวณความแรงแบบบีบอัดของก้อนปูน คือ f M = K1 fอัลฟา 1 (a + 0)07 f( 2) K2, FM = 387 MPA ในบรรดาพวกมัน K1 คือพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับชนิดและชนิดแบบก่อสร้าง ในกระดาษนี้ 078; K2 ถูกมองว่าเป็นการแก้ความเข้มของแรงคร่อม ในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ 10; A ถูกมองว่าเป็นพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับบล็อกและตัวก่อ, และ 05 เป็นพารามิเตอร์ในกระดาษนี้.อัตราส่วนความเครียดที่คู่กันเป็น 0129, 0258, 0 (พ.ศ.388, 0517, 0646, 0775 และ 0904 ตามด้วย ตาราง 7 แสดงผลของความเครียด จากผนังของสิ่งก่อ และโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์ ภายใต้ความเครียดในแนวตั้งที่แตกต่างกัน


ผลการคํานวณของอัตราส่วนความเครียดที่แตกต่างกัน ของการตรงกับผนังก่ออิฐกับโหลดคาร์บอน

สัดส่วนความเครียด

การโหลดแคร็ก (kN)

โหลดค่าสูงสุด (kN)

ความ เครียด จาก เส้นใย คาร์บอน ระหว่าง การ แตก (MPA)

ความเครียดจากคาร์บอนไฟเบอร์ระหว่างความล้มเหลว (MPA)

0129/0/0. สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน พ.ศ.165218256281
0155168220277304
0258 (พ.ศ.179229312328
0388181236340369
0517&0. สืบค้นเมื่อ 5 มิถุนายน พ.ศ.183238338377
0646179233333375
0775173221316342
0904 2171206306321


ในกรณีอื่น ๆ ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนความเครียดของผนังก่ออิฐ, ภาระที่แตกของผนังก่ออิฐสูงกว่าที่ของผนังก่ออิฐไม่ป้องกัน, และภาระที่แตกและภาระสูงสุดของผนังก่ออิฐแสดง388-0.646 สัดส่วนความเครียด อย่างไรก็ตาม ความเครียดที่สอดคล้องกัน เกือบไม่มีการเปลี่ยนแปลง ก่อนที่อัตราความเครียดจะน้อยกว่า 0646. เมื่ออัตราส่วนความเครียดมากกว่า 0646 ความเครียดของมิสซิสลดลงด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของอัตราความเครียด และการเพิ่มขึ้นของแอมพลิจูดที่ลดลง


32 อิทธิพล ของ ความ กว้าง ต่อ อัตรา ส่วน สูง ของ กําแพง ก่อ สร้าง


ใน ความ เครียด ที่ แท้ จริง ของ การ ก่อ สร้าง สมาชิก มัก จะ ทํา งาน ภาย ใต้ ความ เครียด รวม กัน, การ งอ, การ ตัด ขน, การ บีบ บังคับ, และ แม้ แต่ การ บีบ คั้น. การ ฝึก งาน ด้าน วิศวกรรม จํานวน มาก แสดง ว่า ความ สามารถ ใน การ ตัด ขน และ การ สร้าง ผนัง ก่อ สร้าง ที่ ไม่ ได้ รับ ผล กระทบ อย่าง มาก จาก อัตรา ส่วน ของ ผนัง ก่อ อิฐ. ดัง ที่ กล่าว ข้าง ต้น ส่วน นี้ ศึกษา ถึง ผล ของ เส้นใย คาร์บอน ซึ่ง มี อัตรา ส่วน ต่าง กัน เกี่ยว กับ ความ เครียด ของ ผนัง ก่อ สร้าง ภาย ใต้ สภาพ การณ์ อย่าง เดียว กัน.สัดส่วนของแบบจําลองเป็น 04, 06, 08, 12 กับ 14 ตามด้วย. มี การ แสดง ความ เครียด ของ ผนัง ก่อ อิฐ และ เส้นใย คาร์บอน ใน โต๊ะ 8.


การคํานวณผลลัพธ์ของความสูง-ความกว้าง-ratrio ของความตรงกับผนังก่ออิฐกับโหลดคาร์บอน

สัดส่วนภาพ (H/ B)


cracking / เกิดการโหลด

(KN)

โหลดค่าสูงสุด

(KN)

ความเครียดจากคาร์บอนไฟเบอร์ระหว่างการแตก

(MPA)

ความ เครียด ที่ เกิด จาก เส้นใย คาร์บอน ใน ช่วง ที่ ล้ม เหลว

(MPA)

04184 (พ.ศ.3
249.2315362. สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม พ.ศ.5
06177.6& nbsp; 241.4302354 (พ.ศ.1
08173. สืบค้นเมื่อ 173.1239 (พ.ศ.7285343. สืบค้นเมื่อ พ.ศ.9
10165.3231. สืบค้นเมื่อ 23.00 น.4252307.5
12151. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ.9215 (พ.ศ.3235269 (พ.ศ.7
14147.7197.4230254 (พ.ศ.3

ใน กรณี อื่น ๆ เนื่อง จาก อัตรา ส่วน ของ กําแพง ก่อ อิฐ เพิ่ม มาก ขึ้น เรื่อย ๆ การ ที่ ผนัง ก่อ อิฐ ที่ หัก และ การ ก่อ สร้าง อย่าง หนัก แน่น ที่ สุด ก็ ค่อย ๆ ลด ลง และ ความ เครียด ที่ เกิด ขึ้น ซึ่ง ตรง กับ ผ้า ไหม จะ ลด ลง เมื่อ กําแพง ก่อ อิฐ ถูก ทําลาย. ในระยะของอัตราส่วนที่ความสูง-ความกว้างที่ 04-0.8 การแพร่กระจายของโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์ ผิดปกติ ในสัดส่วนความสูง-ความกว้าง 08-12 การแพร่กระจายของโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์นั้นปกติ ในระยะของอัตราส่วนความสูง-ความกว้าง 12-14 การกระจายความเครียดของกําแพงหินก่อตัว นําเสนอการกระจายความเครียดแบบฉบับ


33 เส้นใย คาร์บอน มี ชั้น ต่าง ๆ


ในวิศวกรรมเชิงปฏิบัติ ปรากฏการณ์ที่ CFRP เลเยอร์เดียว ยังไม่พอใจ ภาย ใต้ สมมุติฐาน ที่ ว่า โครง สร้าง แบบ ก่อ สร้าง แบบ ดั้งเดิม ไม่ อาจ เพิ่ม ได้ มาก กว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ของ เส้นใย คาร์บอน โครง สร้าง ก่อ สร้าง นี้ สามารถ รับ การ เสริม ให้ แข็ง แรง ขึ้น ได้ โดย การ ยึด เป็น สอง เกลียว สาม ชั้น หรือ กว่า นั้น ของ ซี เอฟ อาร์ พี. เพื่อสํารวจอิทธิพลของชั้น CFRP บนความจุของผนังที่จับต้องได้ กระดาษนี้จําลองชั้น CFRP ที่แตกต่างกัน โดยการเปลี่ยนแปลงความหนาของ CFRP ผล กระทบ จาก ความ เครียด ของ แต่ ละ แบบ ปรากฏ ใน โต๊ะ 9.


ผล การ คํานวณ ของ ชั้น ผ้า คาร์บอน ต่าง ๆ ที่ มี ลักษณะ คล้าย กับ ผนัง ก่อ สร้าง พร้อม กับ บรรจุ คาร์บอน

จํานวนชั้นของคาร์บอนไฟเบอร์

cracking / เกิดการโหลด

(KN)

โหลดค่าสูงสุด

(KN)

ความเครียดจากคาร์บอนไฟเบอร์ระหว่างการแตก

(MPA)

ความ เครียด ที่ เกิด จาก เส้นใย คาร์บอน ใน ช่วง ที่ ล้ม เหลว

(MPA)

เลเยอร์เดียว151. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ.7& nbsp;189.6321350
ระเบียงด้านหนึ่งสองชั้น161 (พ.ศ.7203. สืบค้นเมื่อ 20 ปี พ.ศ.4 302336
เพิ่มเลเยอร์...168.0220.3278) พ.ศ.304.8
สองข้าง คือ คู่ที่ บริสุทธิ์ที่สุด173. สืบค้นเมื่อ 173.6231. สืบค้นเมื่อ 23.00 น.7274301
สองหน้าสามชั้น175.4234.6273299
พิมพ์หน้าคู่สี่ชั้น179.3&/0sp; พ.ศ.239 (พ.ศ.1272290 (พ.ศ.

ใน กรณี อื่น ๆ จํานวน ชั้น ซี เอฟ อาร์ พี แทบ จะ ไม่ มี ผล กระทบ ต่อ ความ สามารถ ของ ผนัง ก่อ อิฐ ที่ แตก ออก มา และ มี มาก ที่ สุด. ในบรรดาวิธีการสร้างความสัมพันธ์ของคาร์บอนด้านเดียวนั้น มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่ําในความจุที่จับต้องได้ เทียบกับวิธีการสร้างพันธะอื่น ๆ และภายใต้ปริมาณเดียวกันของคาร์บอนไฟเบอร์ การเพิ่มความจุสูงสุดของผนังก่ออิฐ ด้วยพันธะสองด้านสองหน้า อัตรา การ ที่ กําแพง ก่อ อิฐ สาม ชนิด มี เพิ่ม ขึ้น คือ 22 แห่ง.4%, 23.6% และ 263% ตามลําดับ. แต่ปริมาณของผ้าใยคาร์บอนเพิ่มขึ้น 2~3 เท่า และอัตราการดูดซึมของคาร์บอนไฟเบอร์ก็ต่ํามากในแง่ของเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดย Horse Construction

คุณสามารถหาได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการที่นี่ ไว้วางใจและลองใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คุณจะพบความแตกต่างอย่างมากหลังจากนั้น

HM-20 เส้นใยคาร์บอนแบบผืน

คาร์บอนไฟเบอร์ของ Horse Construction เหมาะสำหรับการเสริมแรงโครงสร้าง การซ่อมแซม และปรับปรุงพื้นผิวคอนกรีต ก่ออิฐ เหล็ก และไม้บนอาคาร สะพาน ทางหลวง ทางรถไฟ อุโมงค์ ท่าเทียบเรือ และสนามบินพลเรือน

เพิ่มเติม >

HM-180 ไพรเมอร์คาร์บอนไฟเบอร์

ไพรเมอร์คาร์บอนไฟเบอร์ HM-180 ที่มีความหนืดต่ำและซึมผ่านได้ดีสำหรับพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อปรับปรุงส่วนที่มีข้อบกพร่อง

เพิ่มเติม >

HM-180C3P กาวคาร์บอนไฟเบอร์

กาวคาร์บอนไฟเบอร์ชุบสารคุณภาพดีสำหรับใช้หุ้มด้วยโพลีเมอร์เสริมคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้าง

เพิ่มเติม >

Back
Top
Close