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Domaine d'application

• améliorer la capacité portante de la structure du pont, présente des avantages incomparables dans la dalle de poutre à grande portée de renforcement en flexion.
• réduire considérablement la déformation de la structure et améliorer la capacité portante de la structure, diminuer la largeur de fissure et la déformation de la flèche, et convient à une dalle de poutre à grande portée de renforcement en flexion.
• améliorer la rigidité de la structure et tirer pleinement parti des performances des matériaux, économiser beaucoup de matériaux et de coûts d'ingénierie.

Lamelles carbone précontrainte

Domaine d'application

• améliorer la capacité portante de la structure du pont, présente des avantages incomparables dans la dalle de poutre à grande portée de renforcement en flexion.
• réduire considérablement la déformation de la structure et améliorer la capacité portante de la structure, diminuer la largeur de fissure et la déformation de la flèche, et convient à une dalle de poutre à grande portée de renforcement en flexion.
• améliorer la rigidité de la structure et tirer pleinement parti des performances des matériaux, économiser beaucoup de matériaux et de coûts d'ingénierie.

Profitez pleinement de la haute résistance de la fibre de carbone; faire fonctionner ensemble les nouvelles structures et les anciennes, changer le renfort passif en renfort actif.

La contrainte croissante peut supprimer ou retarder l'hystérésis de contrainte des structures ajoutées, faire fonctionner la structure ajoutée avec la structure d'origine, pour obtenir un résultat plus efficace

Lamelles carbone précontrainte

Profitez pleinement de la haute résistance de la fibre de carbone; faire fonctionner ensemble les nouvelles structures et les anciennes, changer le renfort passif en renfort actif.

La contrainte croissante peut supprimer ou retarder l'hystérésis de contrainte des structures ajoutées, faire fonctionner la structure ajoutée avec la structure d'origine, pour obtenir un résultat plus efficace

Le stratifié PRF précontraint réduit ou même supprime les fissures des structures existantes afin de résoudre fondamentalement les problèmes de fissures.

le moment de traction dû à la précontrainte peut compenser certaines influences initiales de la charge, augmenter la charge en terme de travail, réduire ou même fermer complètement la fissure existante, tout en limitant l'apparition de nouvelles fissures.

Lamelles carbone précontrainte

Le stratifié PRF précontraint réduit ou même supprime les fissures des structures existantes afin de résoudre fondamentalement les problèmes de fissures.

le moment de traction dû à la précontrainte peut compenser certaines influences initiales de la charge, augmenter la charge en terme de travail, réduire ou même fermer complètement la fissure existante, tout en limitant l'apparition de nouvelles fissures.

Le stratifié PRF précontraint améliore non seulement la rigidité des structures et les performances anti-fissures, mais améliore également la capacité portante au-delà de votre imagination.

grâce à la haute pression du béton et à la haute résistance de la fibre de carbone pour augmenter la résistance à la traction et retarder les fissures des structures existantes afin d'augmenter les performances anti-fissure et la rigidité pour réaliser le renforcement structurel.

Lamelles carbone précontrainte

Le stratifié PRF précontraint améliore non seulement la rigidité des structures et les performances anti-fissures, mais améliore également la capacité portante au-delà de votre imagination.

grâce à la haute pression du béton et à la haute résistance de la fibre de carbone pour augmenter la résistance à la traction et retarder les fissures des structures existantes afin d'augmenter les performances anti-fissure et la rigidité pour réaliser le renforcement structurel.

Haute déformation, aucun dommage par pelage, atteindre des performances élevées de CFRP

permettre au CFRP d'être en état de déformation lorsqu'il adhère au CFRP avec des substrats. pas de flexion ou de courbe entre l'élément de liaison et la direction de traction, donc aucune contrainte de pelage causée. Le boulon à haute résistance assure la fixation rapide, qui pourrait être à double sécurité pour éviter les dommages causés par le pelage et le collage.

Lamelles carbone précontrainte

Haute déformation, aucun dommage par pelage, atteindre des performances élevées de CFRP

permettre au CFRP d'être en état de déformation lorsqu'il adhère au CFRP avec des substrats. pas de flexion ou de courbe entre l'élément de liaison et la direction de traction, donc aucune contrainte de pelage causée. Le boulon à haute résistance assure la fixation rapide, qui pourrait être à double sécurité pour éviter les dommages causés par le pelage et le collage.

Aucun dommage de liaison entre le substrat et le CFRP

faible contrainte de cisaillement, car augmentation de la contrainte et de la déformation de l'élément de précontrainte par rapport à celle de l'absence d'élément de précontrainte, moins de cisaillement sur l'époxy que les éléments sans précontrainte, faible possibilité de résistance de liaison.

Lamelles carbone précontrainte

Aucun dommage de liaison entre le substrat et le CFRP

faible contrainte de cisaillement, car augmentation de la contrainte et de la déformation de l'élément de précontrainte par rapport à celle de l'absence d'élément de précontrainte, moins de cisaillement sur l'époxy que les éléments sans précontrainte, faible possibilité de résistance de liaison.

Aucun effet sur le vieillissement de la colle, excellent système de sécurité et de durabilité

auto-verrouillage entièrement mécanique, éviter les défaillances en raison du vieillissement de l'époxy, résoudre le problème de faible cisaillement du CFRP, assurer la sécurité du système et sa longue durée de vie.

Lamelles carbone précontrainte

Aucun effet sur le vieillissement de la colle, excellent système de sécurité et de durabilité

auto-verrouillage entièrement mécanique, éviter les défaillances en raison du vieillissement de l'époxy, résoudre le problème de faible cisaillement du CFRP, assurer la sécurité du système et sa longue durée de vie.

Puissance de pincement élevée, faibles dommages sur CFRP

la conicité logique rend la force de pincement forte, l'angle d'inclinaison logique, la profondeur et la longueur de l'engrenage, la longueur de la dalle, après des centaines de tests, la dureté appropriée, a atteint des dommages minimaux sur le CFRP.

Puissance de pincement élevée, faibles dommages sur CFRP

la conicité logique rend la force de pincement forte, l'angle d'inclinaison logique, la profondeur et la longueur de l'engrenage, la longueur de la dalle, après des centaines de tests, la dureté appropriée, a atteint des dommages minimaux sur le CFRP.

Qu'est-ce que le système de lamelles en polymère renforcé de fibre de carbone précontraint HM?

• Le système de lamelles FRM précontraint HM est composé de lamelles en fibre de carbone et d'un dispositif d'ancrage.
• à travers les clips, exercez une contrainte sur les lamelles en fibre de carbone, fixez les lamelles au béton de façon permanente, ce qui ajoutera la contrainte au béton dans le sens de la flexion.
• l'augmentation de la contrainte peut supprimer ou retarder l'hystérésis de contrainte des structures ajoutées, rendre la fissure existante réductrice ou même complètement fermée, de manière à obtenir un véritable renforcement.

Qu'est-ce que le système de lamelles en polymère renforcé de fibre de carbone précontraint HM?

• Le système de lamelles FRM précontraint HM est composé de lamelles en fibre de carbone et d'un dispositif d'ancrage.
• à travers les clips, exercez une contrainte sur les lamelles en fibre de carbone, fixez les lamelles au béton de façon permanente, ce qui ajoutera la contrainte au béton dans le sens de la flexion.
• l'augmentation de la contrainte peut supprimer ou retarder l'hystérésis de contrainte des structures ajoutées, rendre la fissure existante réductrice ou même complètement fermée, de manière à obtenir un véritable renforcement.

Avantage de la lamelles CFRP précontrainte

• Renforcement actif, pas de retard de taches
• Réduit efficacement les fissures du composant et ralentit le développement des fissures
• Augmentez la résistance à la fissuration et la rigidité du composant, augmentez la capacité de chargement du composant
• Obtenez pleinement la propriété de haute résistance de la fibre de carbone, les composants neufs et originaux doivent être sous charge.

Avantage de la lamelles CFRP précontrainte

• Renforcement actif, pas de retard de taches
• Réduit efficacement les fissures du composant et ralentit le développement des fissures
• Augmentez la résistance à la fissuration et la rigidité du composant, augmentez la capacité de chargement du composant
• Obtenez pleinement la propriété de haute résistance de la fibre de carbone, les composants neufs et originaux doivent être sous charge.

 

 

 

Système de renforcement en CFRP précontraint (numéro de brevet: ZL.2014.2.0115709.1)

Lamelles de précontrainte en fibre de carbone

HM-1.2T

Épaisseur

1.2mm

Largeur

50mm/100mm

Longueur

100m/rollo

HM-1.4T

Épaisseur

1.4mm

Largeur

50mm/100mm

Longueur

100m/roll

HM-2.0T

Épaisseur

2.0mm

Largeur

50mm/100mm

Longueur

100m/roll

HM-3.0T

Épaisseur

3.0mm

Largeur

50mm/100mm

Longueur

100m/roll

 

Paramètres de performance des lamelles en fibre de carbone précontraintes

Résistance à la traction ( MPa)

≥2800

Module de traction(MPa)

≥1.6×105

Élongation(%)

≥1.6

Résistance au cisaillement interlaminaire(MPa)

≥50

Force de traction cohésive avec le béton(MPa)

≥2.5 

Fraction volumique de fibre(%)

≥65




Processus d'opération des lamelles en CFRP précontraint


• emplacement et paiement


• polonais


• trou de forage


• rainurage


• réparation et nivellement


• ancre de plantation


• installation de la boîte englobante


• installation d'un bloc d'ancrage


• fixation de stratifié en fibre de carbone


• vérin de fixation et boulon d'ancrage haute résistance


• préétirage


• application de résine époxy


• préétirage


• retirer la tige filetée


• fixation de tablette


• protection du produit fini


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