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프리스트레스 탄소섬유 패널을 강화하는 방법
탄소섬유 패널은 현재 건축자재 중 내식성이 가장 뛰어난 소재 중 하나이다. 연구 데이터에 따르면 약산, 약알칼리, 동결-해동 주기, 장기 햇빛과 같은 환경 영향은 탄소 섬유의 기계적 특성과 노화 저항에 최소한의 영향을 미칩니다. 현재 일반적으로 사용되는 탄소섬유 시트 보강기술은 화학적 접착제를 사용하여 탄소섬유 시트를 구조물의 인장영역에 붙여 구성요소 콘크리트 및 내부 철근과 함께 인장응력을 견딜 수 있도록 하는 것이다. 그러나 이 보강공정은 탄소섬유 시트의 탄성률이 155~170GPa, 인장강도가 2800MPa에 달해 인장강도를 발휘하기 위해서는 1.7%의 인장변형률이 발생하기 때문에 탄소섬유 강도의 활용률이 매우 낮다. 강철봉의 탄성률은 일반적으로 200GPa이고 인장강도는 약 300MP에 불과합니다. 인장강도를 발휘하려면 0.15%의 인장 변형이 필요합니다. 탄소섬유판과 부품 내부의 강철봉이 함께 작용할 때 강철봉의 원래 초기 변형률에 상관없이 강철봉이 항복할 때 탄소섬유판이 발휘할 수 있는 강도는 인장강도의 8.8%에 불과하다. /p>
; 탄소 섬유가 최대 강도를 발휘하는 데 필요한 1.7% 변형률 하에서 콘크리트 구조물은 큰 변형과 뚜렷한 균열을 생성합니다. 또한 탄소 섬유 시트의 양쪽 끝이 벗겨지는 손상도 제한됩니다. 유효성.
이로부터 알 수 있듯이 탄소섬유 소재의 탄성률은 철근과 유사하지만 강도는 철근의 5배에 달합니다. 따라서 탄소섬유 소재가 강도를 발휘할 때, 콘크리트가 손상되면 탄소섬유의 강도가 충분히 발휘되지 않습니다. 프리스트레스 탄소섬유 강화 기술은 이 문제를 더 잘 해결하고 탄소섬유 재료의 활용률을 크게 향상시킬 수 있습니다.
탄소섬유 프리스트레스트 탄소섬유판 강화 기술의 장점: 인장 강도가 높고, 동일한 단면의 강철보다 7~10배 가볍고, 사용하기 쉽고, 조작이 간편하며, 큰 비용이 들지 않습니다. 플레이트 하단의 기계 장비 배관이 엇갈리거나 공간에 의해 제한되는 경우 탄소 섬유판을 붙일 때 탄소판 접착제가 흐르지 않아 주변 환경에 대한 영향을 줄입니다. 보강 작업 후 구성 요소의 모양, 무게 및 사용 공간은 기본적으로 변경되지 않습니다. 탄소 섬유판 1층의 보강 효과는 4~8층의 탄소 섬유 천과 동일하며, 이는 구조적 성능을 향상시킬 수 있습니다. 더 큰 범위; 중간 빔이나 벽이 있는 평판을 만날 때 탄소 섬유 보드가 통과할 수 있는 구멍을 뚫을 수 있으면 절단할 필요가 없으며 강화 효과가 더욱 향상됩니다. 시공 후 육안검사 또는 망치질 검사를 실시합니다.
카덴 프리스트레스트 탄소섬유판 보강 시공과정 : 기판 접착 표면처리 → 접착강 준비 경화 → 클램프 유닛 설치 → 접착 → 텐셔닝 유닛 설치 → 경화
카드 적용 범위 콘크리트 구조물의 슬래브 및 빔의 수리 및 보강, 벽 및 슬래브 주변의 개구부 보강, 교량 데크, 교각 및 대들보의 보강 및 케이블 파이프라인.
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