Veselglasversterkte Polimeerstawe
Gedetailleerde inleiding
Veselversterkte komposiete (VVK) in siviele ingenieurstoepassings in die betekenis van "strukturele duursaamheidsprobleme en in sommige spesiale werksomstandighede om sy liggewig, hoë sterkte, anisotropiese eienskappe te speel," gekombineer met die huidige vlak van toepassingstegnologie en marktoestande, glo bedryfsdeskundiges dat die toepassing daarvan selektief is. In die sny van betonstrukture in die ondergrondse skerms, hoëgraadse snelweghellings en tonnelondersteuning, het weerstand teen chemiese erosie en ander velde uitstekende toepassingsprestasie getoon, wat al hoe meer deur die konstruksie-eenheid aanvaar word.
Produkspesifikasie
Nominale diameters wissel van 10 mm tot 36 mm. Aanbevole nominale diameters vir GFRP-stawe is 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm en 32 mm.
Projek | GFRP-stawe | Hol voegstaaf (OD/ID) | |||||||
Prestasie/Model | BHZ18 | BHZ20 | BHZ22 | BHZ25 | BHZ28 | BHZ32 | BH25 | BH28 | BH32 |
Deursnee | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 25/12 | 25/12 | 32/15 |
Die volgende tegniese aanwysers is nie minder nie as | |||||||||
Treksterkte van staafliggaam (KN) | 140 | 157 | 200 | 270 | 307 | 401 | 200 | 251 | 313 |
Treksterkte (MPa) | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 550 | 500 | 500 |
Skuifsterkte (MPa) | 110 | 110 | |||||||
Elastisiteitsmodulus (GPa) | 40 | 20 | |||||||
Uiteindelike trekspanning (%) | 1.2 | 1.2 | |||||||
Moer treksterkte (KN) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 |
Pallet dravermoë (KN) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 |
Opmerkings: Ander vereistes moet voldoen aan die bepalings van die bedryfstandaard JG/T406-2013 “Glasveselversterkte Plastiek vir Siviele Ingenieurswese”
Toepassingstegnologie
1. Geotegniese ingenieurswese met GFRP-ankerondersteuningstegnologie
Tonnel-, helling- en moltreinprojekte sal geotegniese ankering behels, en ankering gebruik dikwels hoëtreksterkte-staal as ankerstawe. GFRP-stawe het goeie korrosieweerstand in langtermyn swak geologiese toestande. GFRP-stawe in plaas van staalankerstawe hoef nie korrosiebehandeling te ondergaan nie, het hoë treksterkte, is liggewig en bied maklike vervaardiging, vervoer en installasie. Tans word GFRP-stawe toenemend as ankerstawe vir geotegniese projekte gebruik. Tans word GFRP-stawe al hoe meer as ankerstawe in geotegniese ingenieurswese gebruik.
2. Selfinduktiewe GFRP-staaf intelligente moniteringstegnologie
Veselroostersensors het baie unieke voordele bo tradisionele kragsensors, soos die eenvoudige struktuur van die sensorkop, klein grootte, ligte gewig, goeie herhaalbaarheid, anti-elektromagnetiese interferensie, hoë sensitiwiteit, veranderlike vorm en die vermoë om in die GFRP-staaf in die produksieproses ingeplant te word. LU-VE GFRP Smart Bar is 'n kombinasie van LU-VE GFRP-stawe en veselroostersensors, met goeie duursaamheid, uitstekende ontplooiingsoorlewingsyfer en sensitiewe spanningsoordrag-eienskappe, geskik vir siviele ingenieurswese en ander velde, sowel as konstruksie en diens onder strawwe omgewingstoestande.
3. Skild snybare betonversterkingtegnologie
Om die infiltrasie van water of grond onder die werking van waterdruk te blokkeer as gevolg van die kunsmatige verwydering van staalwapening in beton in die ondergrondse omhulselstruktuur, buite die waterstopmuur, moet die werkers digte grond of selfs gewone beton vul. Sodanige operasie verhoog ongetwyfeld die arbeidsintensiteit van werkers en die siklustyd van ondergrondse tonneluitgrawing. Die oplossing is om GFRP-staafkooi in plaas van staalkooi te gebruik, wat in die betonstruktuur van die ondergrondse eindomhulsel gebruik kan word, nie net die dravermoë kan aan die vereistes voldoen nie, maar ook as gevolg van die feit dat die GFRP-staafbetonstruktuur die voordeel het dat dit in die skildmasjien (TBM's) gesny kan word wat die omhulsel deurkruis, wat die behoefte vir die werkers om gereeld in en uit die werkskagte te gaan, grootliks uitskakel, wat die spoed van die konstruksie en die veiligheid kan versnel.
4. GFRP-staaf ETC-baantoepassingstegnologie
Bestaande ETC-bane bestaan in die verlies van deurgangsinligting, en selfs herhaalde afleiding, inmenging met naburige paaie, herhaalde oplaai van transaksieinligting en transaksiemislukking, ens., die gebruik van nie-magnetiese en nie-geleidende GFRP-stawe in plaas van staal in die plaveisel kan hierdie verskynsel vertraag.
5. GFRP-staaf deurlopende versterkte betonplaveisel
Deurlopend versterkte betonplaveisel (CRCP) met gemaklike ry, hoë dravermoë, duursaamheid, maklike onderhoud en ander beduidende voordele, die gebruik van glasveselversterkingsstawe (GFRP) in plaas van staal wat op hierdie plaveiselstruktuur toegepas word, beide om die nadele van maklike korrosie van staal te oorkom, maar ook om die voordele van deurlopend versterkte betonplaveisel te handhaaf, maar ook om die spanning binne die plaveiselstruktuur te verminder.
6. Herfs en winter GFRP-staaf anti-CI betontoepassingstegnologie
As gevolg van die algemene verskynsel van padysvorming in die winter, is soutontdooiing een van die meer ekonomiese en effektiewe maniere, en chloriedione is die hoofoorsake van korrosie van versterkingsstaal in versterkte betonplaveisel. Die gebruik van uitstekende korrosiebestandheid van GFRP-stawe in plaas van staal kan die lewensduur van die plaveisel verhoog.
7. GFRP-staaf mariene betonversterkingtegnologie
Chloriedkorrosie van staalwapening is die mees fundamentele faktor wat die duursaamheid van gewapende betonstrukture in buitelandse projekte beïnvloed. Die grootspan-balk-plaatstruktuur wat dikwels in haweterminale gebruik word, word as gevolg van sy eie gewig en die groot las wat dit dra, onderwerp aan groot buigmomente en skuifkragte in die span van die longitudinale balk en by die ondersteuning, wat weer veroorsaak dat krake ontwikkel. As gevolg van die werking van seewater kan hierdie gelokaliseerde versterkingsstawe binne 'n baie kort tydperk gekorrodeer word, wat lei tot 'n vermindering van die dravermoë van die algehele struktuur, wat die normale gebruik van die kaai of selfs die voorkoms van veiligheidsongelukke beïnvloed.
Toepassingsgebied: seewering, waterfront-boustruktuur, akwakultuurdam, kunsmatige rif, waterbreekstruktuur, drywende dok
ens.
8. Ander spesiale toepassings van GFRP-stawe
(1) Spesiale toepassing teen elektromagnetiese interferensie
Anti-radar-interferensietoestelle vir lughawens en militêre fasiliteite, sensitiewe toetsfasiliteite vir militêre toerusting, betonmure, MRI-toerusting vir gesondheidsorgeenhede, geomagnetiese observatoriums, kernfusiegeboue, lughawe-beveltorings, ens., kan in plaas van staalstawe, koperstawe, ens. gebruik word. GFRP-stawe as die versterkingsmateriaal vir beton.
(2) Sandwich-muurpaneelverbindings
Die voorafvervaardigde toebroodjie-geïsoleerde muurpaneel bestaan uit twee beton-sypanele en 'n isolerende laag in die middel. Die struktuur gebruik die nuut bekendgestelde OP-SW300 glasveselversterkte saamgestelde materiaal (GFRP) verbindings deur die termiese isolasiebord om die twee beton-sypanele aan mekaar te verbind, wat die termiese isolasiemuur koue brûe in die konstruksie heeltemal uitskakel. Hierdie produk benut nie net die nie-termiese geleidingsvermoë van LU-VE GFRP-senings nie, maar gee ook volle spel aan die kombinasie-effek van die toebroodjiemuur.