Üvegszállal megerősített polimer rudak
Részletes Bevezetés
Szállal megerősített kompozitok (FRP) az építőmérnöki alkalmazásokban a „szerkezeti tartóssági problémák és bizonyos speciális munkakörülmények között a könnyű, nagy szilárdságú, anizotróp jellemzőinek érvényesítése érdekében”, az alkalmazási technológia jelenlegi szintjével és a piaci feltételekkel kombinálva – állítják iparági szakértők. úgy vélik, hogy alkalmazása szelektív. A metrópajzs vágás betonszerkezet, kiváló minőségű autópálya lejtők és az alagút alátámasztás, ellenáll a vegyi erózió és egyéb területeken mutatott kiváló alkalmazási teljesítményt, egyre inkább elfogadott az építőipari egység.
Termékleírás
A névleges átmérő 10 mm és 36 mm között van. A GFRP rudak ajánlott névleges átmérője 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm és 32 mm.
Projekt | GFRP rudak | Üreges fugázó rúd (OD/ID) | |||||||
Teljesítmény/modell | BHZ18 | BHZ20 | BHZ22 | BHZ25 | BHZ28 | BHZ32 | BH25 | BH28 | BH32 |
Átmérő | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 25/12 | 25/12 | 32/15 |
A következő technikai mutatók nem kisebbek, mint | |||||||||
Rúdtest szakítószilárdsága (KN) | 140 | 157 | 200 | 270 | 307 | 401 | 200 | 251 | 313 |
Szakítószilárdság (MPa) | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 550 | 500 | 500 |
Nyírószilárdság (MPa) | 110 | 110 | |||||||
Rugalmassági modulus (GPa) | 40 | 20 | |||||||
Végső húzófeszültség (%) | 1.2 | 1.2 | |||||||
Anya szakítószilárdsága (KN) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 |
Raklap teherbírás (KN) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 |
Megjegyzések: Az egyéb követelményeknek meg kell felelniük a JG/T406-2013 „Üvegszállal megerősített műanyag építőmérnöki célra” ipari szabvány előírásainak.
Alkalmazástechnika
1. Geotechnikai tervezés GFRP horgonytartó technológiával
Az alagút-, lejtő- és metróprojektek geotechnikai lehorgonyzást foglalnak magukban, a horgonyzáshoz gyakran nagy szakítószilárdságú acélt használnak horgonyrúdként, a GFRP rúd hosszú távon rossz geológiai körülmények között jó korrózióállósággal rendelkezik, a GFRP rúd acél horgonyrudak helyett, nincs szükség korróziós kezelésre , nagy szakítószilárdság, könnyű súly és könnyű gyártás, szállítás és telepítés előnyei, jelenleg a GFRP rudat egyre gyakrabban használják horgonyrúdként geotechnikai projektekhez. Jelenleg a GFRP rudakat egyre inkább horgonyzórudakként használják a geotechnikai mérnökökben.
2. Öninduktív GFRP rúd intelligens felügyeleti technológia
A szálrács-érzékelők számos egyedi előnnyel rendelkeznek a hagyományos erőérzékelőkkel szemben, mint például az érzékelőfej egyszerű felépítése, kis méret, könnyű súly, jó ismételhetőség, anti-elektromágneses interferencia, nagy érzékenység, változó forma és a GFRP rúdba ültethetőség a gyártási folyamatban. A LU-VE GFRP Smart Bar LU-VE GFRP rudak és szálrács-érzékelők kombinációja, jó tartóssággal, kiváló kiépítési túléléssel és érzékeny alakváltozás-átviteli jellemzőkkel, alkalmas mélyépítésre és más területekre, valamint építésre és szervizelésre zord körülmények között. környezeti feltételek.
3. Pajzs vágható beton megerősítési technológia
Annak érdekében, hogy megakadályozzák a víz vagy a talaj beszivárgását víznyomás hatására a beton acélmerevítésének mesterséges eltávolítása miatt a metró burkolati szerkezetében, a vízzáró falon kívül, a dolgozóknak sűrű talajt vagy akár sima betont kell kitölteniük. . Az ilyen műveletek kétségtelenül növelik a dolgozók munkaintenzitását és a földalatti alagút feltárásának ciklusidejét. A megoldás a GFRP rúdketrec használata az acélkerec helyett, amely a metró végburkolatának betonszerkezetében használható, nem csak a teherbírása felel meg a követelményeknek, hanem annak is köszönhető, hogy a GFRP rúdbeton szerkezet rendelkezik a Előnye, hogy a burkolaton áthaladó pajzsgépben (TBM) vágható, ami nagymértékben kiküszöböli a dolgozók gyakori be- és kimenését a munkaaknákba, ami felgyorsulhat. az építkezés sebessége és a biztonság.
4. GFRP bar ETC sáv alkalmazási technológia
A meglévő ETC sávok az áthaladás információinak elvesztésében, sőt ismétlődő levezetésben, a szomszédos utak interferenciájában, a tranzakciós információk ismételt feltöltésében és a tranzakciós sikertelenségben stb., a járdán acél helyett nem mágneses és nem vezető GFRP rudak használatában állnak fenn. lelassíthatja ezt a jelenséget.
5. GFRP rúd folyamatos vasbeton burkolat
Folyamatosan vasbeton burkolat (CRCP) kényelmes vezetéssel, nagy teherbírással, tartós, könnyű karbantartással és egyéb jelentős előnyökkel, üvegszálas merevítőrudak (GFRP) használata acél helyett erre a burkolatszerkezetre, mindkettő a könnyű könnyűség hátrányainak leküzdésére. az acél korróziója, hanem a folyamatosan vasbeton burkolat előnyeinek megőrzése, de a burkolatszerkezeten belüli feszültség csökkentése is.
6. Őszi és téli GFRP rúd anti-CI betonfelhordási technológia
A téli utak jegesedésének gyakori jelensége miatt a sós jégmentesítés az egyik gazdaságosabb és hatékonyabb módszer, a kloridionok pedig a vasbeton burkolatok betonacél korróziójának fő okozói. A GFRP rudak kiváló korrózióállóságának használata acél helyett megnövelheti a járda élettartamát.
7. GFRP rúd tengeri beton megerősítési technológia
Az acélmerevítés kloridkorróziója a tengeri projektekben a vasbeton szerkezetek tartósságát befolyásoló legalapvetőbb tényező. A kikötői terminálokban gyakran használt nagy fesztávú gerenda-födém szerkezet önsúlya és nagy terhelése miatt a hossztartó fesztávjában és a támasznál hatalmas hajlítónyomatékoknak és nyíróerőknek van kitéve, amelyek fordulat repedések kialakulását okozza. A tengervíz hatására ezek a lokalizált merevítőrudak nagyon rövid időn belül korrodálódhatnak, ami a teljes szerkezet teherbíró képességének csökkenését eredményezi, ami befolyásolja a rakpart normál használatát, vagy akár biztonsági baleseteket is. .
Alkalmazási terület: partfal, vízparti épületszerkezet, akvakultúra-tó, mesterséges zátony, víztörő szerkezet, úszódokk
stb.
8. A GFRP rudak egyéb speciális alkalmazásai
(1) Anti-elektromágneses interferencia speciális alkalmazás
Acélrudak, rézrudak helyett használhatók repülőtéri és katonai létesítmények antiradar-interferencia-berendezései, érzékeny katonai felszereléseket vizsgáló létesítmények, betonfalak, egészségügyi egység MRI-berendezései, geomágneses obszervatórium, magfúziós épületek, repülőtéri parancsnoki tornyok stb. stb. GFRP rudak betonerősítő anyagként.
(2) Szendvics fali panel csatlakozók
Az előregyártott szendvics szigetelésű falpanel két beton oldallapból és egy szigetelőrétegből áll a közepén. A szerkezet az újonnan bevezetett OP-SW300 üvegszál erősítésű kompozit anyagból (GFRP) csatlakozókat alkalmazza a hőszigetelő lapon keresztül, hogy összekapcsolja a két beton oldallapot, így a hőszigetelő fal teljesen kiküszöböli a hideghidakat a szerkezetben. Ez a termék nem csak az LU-VE GFRP inak nem hővezető képességét használja ki, hanem a szendvicsfal kombinációs hatását is teljes mértékben megjátssza.