Material composto CFRP fortalece a estrutura do concreto

Material compósito CFRP

beam strengthen by carbon fiber reinforced polymer




Estado da aplicação deMaterial composto CFRPno reforço da estrutura de concreto


1 Raio

Principalmente o fortalecimento de flexão e cisalhamento de vigas simplesmente suportadas. Incluindo o desempenho dinâmico da fadiga de carga da viga, o desempenho da armadura protendida da viga, etc., foram observadas as fissuras, deformação e rigidez da viga após a armadura.Sheng Guangfu et al. reforçou-se a seção de flexão de cisalhamento de vigas de concreto armado, colando externamente tecido de fibra de carbono, e estudou-se as características de falha de cisalhamento, capacidade de cisalhamento e fatores influenciadores das vigas com diferentes alturas de união de tiras de fibra de carbono e se há grânulos na extremidade aberta.E a análise, e os resultados dos testes são comparados com o valor de cálculo do projeto da regulação.Li Zhongxian et al. utilizou-se o modelo de treliça espacial de ângulo variável para calcular teoricamente a capacidade de rolamento torcional do modelo de viga de caixa, estudando a resistência à torção do feixe reforçado com fibra de carbono, e compará-lo com os resultados dos ensaios.Li Yuan et al. realizou-se pesquisa de ensaio de fadiga em vigas de concreto armado comum e vigas de concreto protendido após armadura.Pesquisa experimental mostra que após 2 milhões de ciclos de fadiga, a resistência e rigidez das vigas de concreto reforçadas com tecido de fibra de carbono não diminuirão, não ocorrerão espaçamentos e fraturas quebradiças, que atendem plenamente aos requisitos práticos


2 Escorregas

Como importante membro de flexão, a laje também foi revisada por pesquisadores e engenheiros no campo de reforço. Estudar principalmente a melhoria da capacidade de rolamento da placa e a melhoria da deflexão e fissuras após o uso de fibra de carbono e tripas


3 Colunas

Estudar principalmente a curva tensão-deformação sob a compressão axial do pilar de concreto armado. Após a armadura, a resistência ao cisalhamento e à flexão são melhoradas.A melhoria do desempenho sísmico inclui capacidade de dissipação de energia histerética, desempenho de ductilidade, relação momento-curvatura de flexão, etc.Wang Suyan e outros consideraram a influência de fatores como a quantidade de tecido de fibra de carbono, o método de colagem e o espaçamento das tiras de tecido de fibra sobre o efeito de contenção, e deram a fórmula de cálculo da tensão de pico e tensão de pico da coluna quadrada de concreto de alta resistência confinada por tecido de fibra de carbono e a relação tensão-deformação. modelo.O ensaio mostra que a resistência à compressão do pilar de betão reforçado de alta resistência foi melhorada em certa medida. Quando a quantidade de tecido de fibra aumenta, a resistência à compressão aumenta.A peça de teste tudo incluído tem um efeito de realce mais significativo do que o pacote tipo tira. Após a armadura, a seção queda da curva tensão-deformação do espécime tende a ser plana, e a propriedade do telhado é melhorada, mas ainda é frágil quando quebrado.Cheng Yapeng et al. propôs-se um índice descrevendo o teor de fibra de carbono em armadura de tira, ou seja, a largura relativa da tira de fibra ¿frp, e utilizando-se este como parâmetro para conduzir pesquisas experimentais em pilares curtos circulares de concreto axialmente comprimido reforçados com diferentes ¿valores de frp¿. Pesquisas experimentais mostram que esse método de armadura pode efetivamente melhorar a capacidade de suporte de pilares de concreto.Wang Suyan et al. ensaiou-se o desempenho mecânico de pilares de concreto de alta resistência sob carregamento cíclico de baixo ciclo, e discutiu-se o efeito do tecido de fibra de carbono na melhoria da ductilidade de pilares de concreto de alta resistência, incluindo a forma de ruptura, a curva de histerese, a curva de esqueleto, as características de desempenho, como o coeficiente de corte. Os ensaios mostraram que o uso de tecido de fibra de carbono para enrolar pilares de concreto de alta resistência transversalmente pode aumentar significativamente a ductilidade do pilar e melhorar o desempenho sísmico do pilar.


4 Nós

Devido à estrutura complexa no nó, os vários métodos atuais de reforço (incluindo o reforço CFRP) não resolveram bem o problema de construção do reforço do nó.Wang Bu et al. utilizou-se dois métodos de reforço das vigas externas e extremidades de coluna da área do núcleo com tecido de fibra de carbono, e realizou-se ensaios de carregamento repetido de baixo ciclo em cinco juntas de concreto em escala completa.Para testar o efeito de melhorar o desempenho de cisalhamento da área do núcleo do nó após a armadura, e de acordo com diferentes métodos de reforço, foi analisado e estudado o mecanismo de reforço do tecido de fibra de carbono.


5 Ligação à estrutura

Pesquisa principalmente o comprimento razoável do colo e o comprimento de ancoragem do tecido de fibra de carbono para flexão de armadura, e a influência de diferentes formas de ancoragem no final sobre o efeito da armadura durante a armadura de cisalhamento.O efeito de diferentes tipos de adesivos no desempenho de ligação de interface.Yao Jian e Teng Jinguang utilizaram o método de teste de um único corte da junta de sete peças de concreto de placa de FRP, levando em consideração o comprimento da volta da placa de FRP, a mudança da altura de suporte, o desvio da peça de ensaio, a relação de largura da placa de FRP e do bloco de concreto, etc. fator, estudo aprofundado da resistência de união entre PRF e concreto.


6 Estrutura de alvenaria e estrutura de aço

Além da pesquisa e aplicação de estruturas superiores de concreto, alguns estudiosos estudaram o uso de fibra de carbono para fortalecer estruturas de alvenaria e estruturas de aço. Estudar principalmente a carga final, a capacidade de deformação e a melhoria do desempenho estrutural das paredes de bloco após reforço.Yu Jinghai et al.testou-se o desempenho mecânico de pequenas paredes de blocos ocos de concreto reforçados por tecido de fibra de carbono sob cargas repetidas.É estudada a eficácia do método de reforço de tecido de fibra de carbono para aumentar a capacidade sísmica de pequenas paredes de blocos ocos de concreto.


7 Análise mecânica

A pesquisa centra-se principalmente no estabelecimento de modelos de mecanismo de peeling de interface e análise de elementos finitos, no estabelecimento de modelos de cisalhamento e alguns algoritmos simplificados.Por exemplo, Ye Lieping estudou o mecanismo anti-estribo e a posição de ajuste do arco em forma de U através de experimentos, e a influência da quantidade e forma do arco em forma de U no desempenho anti-estribo do pano de fibra de carbono na parte inferior da viga, e de acordo com os resultados da pesquisa experimental, a configuração do arco em forma de U é dada. Sugestões relevantes.Huang Yuli et al. utilizou o programa comercial de elementos finitos MSC.Marc estabeleceu um modelo de elementos finitos e realizou uma análise de cálculo não linear.De acordo com a análise e os resultados dos testes, são introduzidos os conceitos de "effective anchorage bond length" e "effective anchorage bond stress", e são dadas sugestões de cálculo para a fixação bond stress sob carga final.


8 Durabilidade e desempenho a longo prazo

A principal pesquisa é a resistência à corrosão atmosférica e à resistência à água de barras de concreto reforçadas com tecido de fibra de carbono.Tal como a mudança da resistência à tração positiva, resistência à ligação ao cisalhamento in-plane e resistência à aderência à flexão do concreto após a resina ser colada ao concreto após o ensaio de exposição rápida.Ren Huitao e outros estudaram o efeito do ambiente corrosivo sobre as propriedades mecânicas de compósitos poliméricos reforçados com fibra através de testes rápidos de corte de gelo, testes de alcalinização, testes de imersão em água e testes de calor úmido. Os resultados dos testes mostram que a durabilidade do polímero reforçado com fibra de carbono (CFRP) é melhor, e as propriedades mecânicas não são significativamente degradadas em várias condições de exposição. Utilizando-se o ensaio rápido do ciclo de congelação e o ensaio de calor úmido, estuda-se a influência abrangente do ambiente corrosivo no desempenho da ligação de FRP e concreto e no desempenho mecânico de vigas e pilares de concreto armado da FRP. Os resultados mostram que o desempenho de ligação entre a FRP e o concreto é muito reduzido, e a estrutura de concreto da FRPJill tem melhor durabilidade.



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