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A Horse Construction oferece uma ampla gama de materiais de reforço estrutural, incluindo suporte técnico, suporte de documentação, suporte de produtos, suporte de software e suporte de projeto.
O tecido de fibra de carbono ligado (CFRP) é um novo tipo de tecnologia de reforço, que tem sido amplamente utilizado e tem produzido grandes benefícios econômicos.Em comparação com outras tecnologias tradicionais de reforço, a tecnologia de tecido de fibra de carbono (CFRP) tem as vantagens de construção conveniente, alta eficiência, leve e fina, e dificilmente aumenta o peso e espessura após a união.

Tecido de reforço de fibra de carbono possui as características de proteção ambiental e resistência ao desgaste, sendo frequentemente utilizado na decoração ou renovação de salas atualmente. Quando um proprietário de casa gosta da construção de uma casa, ele pode projetar a casa de acordo com sua própria idéia, mas é perigoso derrubar uma parede de suporte de carga, e o tecido de fibra de carbono pode resolver o problema.
Quando o quarto é decorado, o tecido de fibra de carbono é usado nos seguintes lugares.O primeiro é um painel de cortina que pode ser usado como uma parede não-carga.É um leve, mecânico, e não é fácil de envelhecer.É geralmente usado em edifícios de arranha-céus ou edifícios costeiros.O segundo é como um revestimento impermeável do telhado, geralmente aplicado à superfície do telhado, que irá impedir o intemperismo do telhado e efetivamente reduzir a ocorrência de orvalho na casa, e nossa casa também é bonita.O terceiro é a placa de blindagem eletromagnética e placa condutora, geralmente usando fibra de carbono alta condutividade para eliminar rapidamente alguma eletricidade estática, principalmente a partir da descarga atmosférica e relâmpagos de eletricidade estática.O quarto é que ele pode ser usado para evitar que a parede seja corroída, e para melhorar o tempo de uso do chão.O quinto está na aplicação da porta aberta, e o tecido de fibra de carbono não é mais fixo.
1.1 Pesquisa em Engenharia
Estação de siping edifício residencial frente, construído no início dos anos 90, a estrutura da parede de corte de armação inferior, o quadro inferior, a carcaça superior de quatro andares.O design original 1 - 2 andares para restaurantes (carga ao vivo de 2.5KN/m), a cozinha (carga viva de 4.0KN/m) está localizado no primeiro andar. Está agora previsto redecorar e abrir uma loja de corrente KFC, movendo a cozinha para o segundo andar e montando uma mesa na cozinha original do primeiro andar. Devido ao aumento da carga causada por mudanças funcionais, o feixe parcial original de 2 andares não atenderá aos requisitos de projeto e necessita de reforço. Após a demonstração do esquema e a comparação da viabilidade econômica e técnica, optou-se por reforçar o tecido de polímero reforçado com fibra de carbono (CFRP).
1.2 Pressupostos básicos
A capacidade de rolamento final de vigas de concreto reforçadas com tecido CFRP é calculada na suposição básica de que o efeito do concreto na zona de tensão é negligenciado. Após a flexão, a deformação do concreto, barra de aço e fibra de carbono concorda com a suposição de seção plana.O tecido de fibra de carbono adota uma relação linear elástico tensão-deformação:σcf=E cfxεcf e cf<0.01.
1.3 Projeto de reforço
De acordo com a especificação técnica " para o reforço e reparo de estruturas de concreto com fibra de carbono reforçado Polymer Fabric" (CECSl46:2003), o método de projeto limite baseado na teoria da probabilidade é adotado para o cálculo. Considerando que a carga viva atuando sobre a estrutura de armadura é basicamente removida, o efeito das duas forças não é considerado. Tomando como exemplo o intervalo médio de uma das vigas de eixo, o valor de projeto do momento de flexão máximo é de 463.6 kNm de acordo com o projeto original, eo projeto de reforço é colar 300 m de tecido CFRP largo três camadas na parte inferior do feixe.De acordo com a fórmula da regulação, o valor de projeto do momento máximo de flexão após a armadura é de 524 kNm, que é 13% maior do que o original.
1.4 Método de construção e tecnologia de construção
A fim de reforçar a ancoragem do tecido CFRP na parte inferior da viga e aumentar a resistência ao cisalhamento da viga, o arco em forma de U de 160 mm de largura é colado em cada lado da extremidade da viga, e o arco em forma de U de 160 mm de largura é colado em cada lado das vigas principais e secundárias.A altura da pasta de pasta do tipo U deve levar a altura da seção dos componentes.Para a pasta tipo U, a folha longitudinal de fibra de carbono deve ser colada na extremidade superior. Considerando a influência do canteiro de obras sobre a ligação multicamadas do envoltório CFRP, sugere-se que o número de camadas de CFRP não deve exceder 3 camadas para membros flexurais.
1.5 Efeito de construção
O projecto foi utilizado há menos de dois meses desde a concepção até à conclusão. Leva apenas 10 dias para o projeto ser construído por reforço de fibra de carbono. Não há problema de qualidade e o efeito de construção é bom.O projeto foi elogiado pelos designers, supervisores e proprietários.

2.1 Pesquisa em Engenharia
O edifício principal de um edifício é uma estrutura de concreto armado de 4 andares (a parte do escritório é uma estrutura de tijolo de 5 andares), com uma área de 2602 m2, um auditório no piso térreo, uma fábrica de vestuário edifício no segundo andar ou acima, e uma estrutura de 2 andares tijolo-concreto (uma casa simples é construída sobre o telhado).A área do edifício é de 725 m2. Estes dois edifícios têm de ser renovados e renovados, sendo também confiada a um comité de avaliação sísmica de um projecto de construção a realização de um teste exaustivo dos dois edifícios e a elaboração de um plano de avaliação técnica e de reforço.
O edifício principal é um edifício de quatro andares de cinco andares com um edifício de três andares. Tomando o edifício principal como exemplo, este documento expõe o esquema de avaliação e reforço.O edifício principal foi construído em 1981.O piso inferior e a fundação foram feitos de tijolos padrão com 100 mecanismos e 50 argamassa mista.O chão foi feito de 85 tijolos com mecanismo de 100 e 25 argamassa mista.A parte do escritório é a estrutura de tijolo, rolamento de parede cruzada, espessura da parede do rolamento 370mm, espessura da parede interna 240mm.A parte superior do edifício de fábrica original é uma estrutura regular de concreto armado multi- andares.As vigas e colunas moldadas em situ são todas feitas de concreto marcado com 200. Não são instaladas colunas de concreto armado nas juntas entre o edifício da fábrica e o escritório.As vigas de ligação longitudinal do telhado e as lajes perfuradas do edifício da fábrica são colocadas diretamente nas vigas de anel de parede cruzada do escritório. Após verificar a estrutura, a resistência do material, a tendência relativa de assentamento não uniforme e inclinação do edifício principal, e verificar o desempenho sísmico da estrutura, o esquema de reforço do auditório no piso inferior do edifício principal é proposto.
2.2 Reforço de coluna de moldura com tecido de fibra de carbono
Colunas de concreto reforçadas com relação de compressão axial excessiva abaixo da intercamada inferior são reforçadas por envolver várias camadas de tecido CFRP ou ampliar a seção de colunas. Colunas de concreto reforçadas com relações de compressão axial acima do sanduíche inferior e sobre o segundo andar são reforçadas por chapas de fibra de carbono coladas. Primeiro, uma camada de tecido longitudinal de fibra de carbono é colada na superfície das colunas, e depois várias camadas de tecido circular de fibra de carbono são enroladas em torno da superfície externa de acordo com as razões de compressão axial das colunas.
2.3 Reforço de viga de telhado com tecido de fibra de carbono
As vigas de telhado são reforçadas colando tecido de fibra de carbono longitudinal na parte inferior das vigas e em forma de U de revestimento de fibra de carbono na extremidade das vigas.
2.4 Efeito de construção
Após o reforço do tecido de fibra de carbono, o desempenho sísmico da estrutura atende aos requisitos e foi colocado em operação.

Fibra de carbono faric tem as vantagens de peso leve, alta resistência e boa forma de seguir. Ele pode ser usado para reparar e reforçar várias formas estruturais complexas, e tem pouco efeito sobre o peso estrutural.O processo de reparação e reforço de fibra de carbono é simples e rápido, sem grampos, modelos e suporte, embora o custo da fibra de carbono em si seja maior do que outros materiais, mas o custo de construção é muito reduzido. Elimina os procedimentos complicados e instalações auxiliares, tais como ancoragem, fixação e desmontagem, cofragem ereta, apoio, aplicação de concreto, manutenção e demolição, exigidas por métodos tradicionais, como armadura de chapa de aço e armadura de concreto, e ocupa um pequeno espaço. Mesmo em operação de alta altitude, ele só precisa configurar uma plataforma de trabalho simples. Portanto, o custo abrangente de reparação e reforço de estruturas de concreto com folha CFRP será menor do que o dos métodos tradicionais de armadura. Os benefícios económicos dependem das condições específicas do projecto e, quanto mais complexa for a estrutura, mais óbvios serão os benefícios.
Como a construção de tecido de fibra de carbono reparo e reforço é simples e rápido, o ciclo de construção é curto, eo espaço ocupado é pequeno, o impacto de construção sobre o entorno é reduzido ao mínimo. Os benefícios sociais e ambientais serão enormes se o tecido de fibra de carbono for utilizado para reparar os danos sísmicos das estruturas de concreto causados por desastres acidentais, especialmente as casas e outras estruturas.
O tecido de fibra de carbono ligado (CFRP) é um novo tipo de tecnologia de reforço, que tem sido amplamente utilizado e tem produzido grandes benefícios econômicos.Em comparação com outras tecnologias tradicionais de reforço, a tecnologia de tecido de fibra de carbono (CFRP) tem as vantagens de construção conveniente, alta eficiência, leve e fina, e dificilmente aumenta o peso e espessura após a união.Com excelente resistência à corrosão e resistência à temperatura, e uma ampla gama de aplicabilidade, independentemente do tipo de estrutura, forma da estrutura, ele pode resolver o problema do reforço sem problemas.A qualidade da construção pode ser garantida, mesmo que a superfície da estrutura fortalecida não seja muito lisa, o reforço de fibra de carbono ligado pode garantir uma taxa de aderência de quase 100%. Essas vantagens fazem com que ele alcance o objetivo de alta resistência e alta eficiência, especialmente para o fortalecimento sísmico e outras importantes estruturas de concreto armado de fibra de carbono unidas têm vantagens óbvias.
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A fibra de carbono da Horse Construction é para reforço estrutural, reparo e modernização de substratos de concreto, alvenaria, aço e madeira em edifícios, pontes, rodovias, ferrovias, túneis, píeres e aeroportos civis.
Boa impregnação, adesivo de fibra de carbono HM-180C3P para aplicação de fibra de carbono em estruturas para reforço estrutural
O laminado de polímero reforçado com fibra de carbono Horse (CFRP) é um laminado composto pré-curado, colado na estrutura como reforço externo com epóxi HM-120CP.