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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.
Se olharmos mais para o longo prazo, considerando os benefícios de longo prazo, a PFR tem boa durabilidade e dificilmente precisa de manutenção no período posterior, enquanto outros métodos de reforço requerem maiores custos de manutenção de longo prazo. Portanto, considerando de forma abrangente, o método de reforço da PRF parece ser mais econômico.

Há um grande número de edifícios de alvenaria na antiga cidade de Nanjing. Existem mais de 200 edifícios de alvenaria no período da República da China. Eles são uma parte importante das relíquias culturais arquitetônicas de Nanjing e têm importantes relíquias culturais, uso e valores de pesquisa científica.
Depois de quase um século de batismo, estes edifícios na República da China estão gradualmente envelhecendo e desnudando.A transformação desenfreada da estrutura pelo proprietário e o usuário também causou grandes danos a esses edifícios. Além disso, naquela época, a estrutura da construção não considerava os requisitos de fortificação sísmica, a capacidade sísmica da estrutura não pode basicamente atender aos requisitos do atual código de projeto sísmico.
Para melhor proteger e desenvolver racionalmente estes edifícios representativos excelentes e deixar rico património arquitectónico e cultural para as gerações futuras, é necessário reforçar edifícios de alvenaria na República da China.
Nos últimos anos, o Departamento de Administração de Habitação da Autoridade Provincial de Jiangsu confiou unidades de teste para realizar um monitoramento abrangente dos Edifícios do Patrimônio Nacional no Palácio Presidencial de Nanjing, e está preparado para adotar planos eficazes para o reforço sísmico do Palácio Presidencial com base nos resultados dos testes.A avaliação da segurança e a avaliação do desempenho sísmico do complexo do Palácio Presidencial foram realizadas pela unidade de testes. Os seguintes problemas foram encontrados:
(1) O desempenho do material da estrutura da alvenaria está seriamente deteriorado, e a capacidade de suporte de compressão da maioria dos edifícios, especialmente as paredes do primeiro andar, não pode atender aos requisitos.
(2) A argamassa é basicamente desnudada, e a resistência da argamassa restante está próxima de zero.
(3) A estrutura carece das medidas anti-sísmicas necessárias;
(4) Muitas histórias de construção excedem as especificações atuais, e a relação altura-espessura basicamente não cumpre os requisitos do Código para o Design Estrutural Maçonaria (GB 50003-2011).A conclusão é que o desempenho sísmico dos edifícios no Palácio Presidencial da República da China é muito pobre, por isso é urgente reforçá-los.
Os métodos tradicionais de armadura de alvenaria geralmente têm os seguintes tipos: método de secção ampliada, método de armadura de aço fechado, método de armadura de argamassa de concreto armado, método de armadura de protensão pós-tensionada externa, método de argamassa de cimento e método de reforço de shotcrete. Estes métodos têm certas vantagens apesar de um longo período de aplicação prática de engenharia.No entanto, os edifícios de relíquias culturais são diferentes dos edifícios industriais e civis gerais e têm as suas próprias características e particularidades.
Excelentes edifícios de relíquias culturais são necessários para manter o estilo original do edifício, não para mudar a superestrutura, ou mesmo para modificar a fachada original, a fim de evitar destruir o estilo original, os métodos tradicionais de reforço não podem basicamente atender a estes requisitos duros. Nos últimos anos, o FRP cada vez mais maduro (Plastics reforçados por fibra, Plastics reforçados por fibra, Plastics reforçados por fibra), composto principalmente por fibras de alto desempenho, resinas de poliéster ou epóxi, os materiais comuns são principalmente fibras de carbono, fibras de vidro e fibras de aramida) método de alvenaria reforçado gradualmente entrou na visão pública. Nos últimos anos, a tecnologia de reforço da estrutura de alvenaria da PF tem sido cada vez mais atenta, pois é adequada para o reforço de fissuras locais na parede e para o reforço da parede sob a condição de capacidade de rolamento insuficiente. Embora ainda exista uma lacuna em relação ao Japão, aos Estados Unidos e a outros países avançados, mas a tecnologia na China ainda tem um espaço muito grande para o desenvolvimento.

Em comparação com os métodos tradicionais de reforço, esta nova tecnologia tem vantagens únicas:
(1) Alta resistência e alta eficiência: pode melhorar muito a ductilidade e capacidade de rolamento dos componentes, melhorar o desempenho mecânico dos componentes.A resistência à tração do material FRP é de cerca de 10 vezes a do aço, mas sua gravidade específica é de apenas 1/4 da do aço.
(2) Boa resistência à corrosão e durabilidade: Ele pode fazer com que os componentes reforçados resistam à corrosão de vários ácidos, álcalis e sais, e melhorar a durabilidade geral dos edifícios. Não precisa de manutenção regular após o reforço, e pode proteger a estrutura interna. Tem capacidade suficiente para se adaptar à mudança de temperatura. Adicionar revestimentos retardadores de fogo à FRP também pode efetivamente prevenir o fogo, melhorar a adaptabilidade da estrutura ao ambiente externo severo e prolongar a vida útil da estrutura.
(3) Resistência à fadiga: Para estruturas que são frequentemente submetidas a cargas dinâmicas, cíclicas e variáveis, o fortalecimento pode efetivamente garantir a resistência global à fadiga da estrutura.
(4) Mantendo aparência: Para várias formas estruturais, como superfícies circulares, retangulares e irregulares, juntas, vigas, lajes, colunas e outras partes estruturais, o reforço de material FRP pode basicamente manter a aparência original e a forma da estrutura, esta vantagem tem significado absolutamente insubstituível para antigas relíquias culturais edifícios. Ao mesmo tempo, devido à natureza leve do próprio material de PRF, o ganho de peso por metro quadrado após o reforço geralmente não excede um quilograma, que pode ser considerado basicamente como não alterando o peso próprio da estrutura original, garantindo assim efetivamente que o desempenho sísmico da estrutura original não será enfraquecido aumentando o peso próprio.
(5) Construção conveniente: Quando as folhas FRP são usadas no local, elas podem ser cortadas arbitrariamente de acordo com as condições e necessidades específicas, sem a necessidade de preparar ferramentas de construção complexas. Portanto, o processo de construção do reforço da PFR tem as vantagens de curto período, alta eficiência e menor ocupação do solo.De acordo com alguns dados, a ligação FRP é 4 a 8 vezes mais eficaz do que a ligação de chapa de aço. Além disso, como o pano FRP é um material flexível, ele pode basicamente alcançar 100% taxa de aderência eficaz. Mesmo que haja bolhas na área local, é muito fácil de manusear.O padrão de aceitação correspondente é exigir 70% de taxa de aderência eficaz, de modo que possa efetivamente garantir a qualidade da construção e aceitação.
(6) O benefício económico global é positivo. Embora a folha FRP seja cara, consome menos materiais, leva menos tempo de construção, não precisa de máquinas de grande escala, e o custo de investimento único pode não exceder o método tradicional de reforço.Se olharmos mais para o longo prazo, considerando os benefícios de longo prazo, a PFR tem boa durabilidade e dificilmente precisa de manutenção no período posterior, enquanto outros métodos de reforço requerem maiores custos de manutenção de longo prazo. Portanto, considerando de forma abrangente, o método de reforço da PRF parece ser mais econômico.
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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.
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Mantas de fibra de carbono unidirecionais de alta resistência pré-saturadas para formar mantas de polímero reforçado com fibra de carbono (CFRP) usadas para reparar e fortalecer elementos estruturais de concreto.