Современные технологии ремонта и усиления железобетона Руководитель направления Легчилин Артём моб. 8-926-645-52- 89.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
небоскребы
Advertisements

Лекция 4 3. Расчет элементов ДК цельного сечения 3.5. Элементы подверженные действию осевой силы с изгибом.
Расчёт железобетонных элементов на основе нелинейной деформационной модели по СП с использованием комплекса SCAD к.т.н. С.К. Романов к.т.н.
Система программных средств SCAD Office АРБАТ программа для расчета железобетонных конструкций.
« Особенности расчета и конструирования железобетонных конструкций » А.Н. Бамбура, А.Б. Гурковский, И.Р. Сазонова.
Методы расчёта диафрагм жёсткости по нелинейной деформационной модели с использованием ПК SCAD В.В. Ходыкин, к.т.н. И.А. Лапшинов ООО МСК «Мост К»
Лекция Решетчатые стойки. Решетчатые стойки Применяют для придания зданию поперечной жесткости и в конструкциях торцовых стен. Высота может достигать.
Методы расчёта внецентренно сжатых железобетонных элементов на основе нелинейной деформационной модели с использованием комплекса SCAD. В.В. Ходыкин, к.т.н.
Монтаж арматурных выпусков. > 2 Каневский С.А Соединение конструктивных элементов при помощи арматурных выпусков – повсеместная ежедневная.
Результаты детального (инструментального) обследования технического состояния строительных конструкций жилого здания, расположенного по адресу: СПб, пр.
АРБАТ реализация новых нормативных документов И.А. Белокопытова.
Стебаков Е.И. ООО ЦРСАП «САПРОТОН» (г. Реутов) О некоторых особенностях расчета железобетонных конструкций методом конечных элементов с учетом образования.
Система программных средств SCAD Office КАМИН программа для расчета каменных и армокаменных конструкцийКАМИН.
Система программных средств SCAD Office МОНОЛИТ программа для проектирования железобетонных монолитных ребристых перекрытий.
4.7 Клееные элементы из древесины и фанеры ЛЕКЦИЯ 7.
Некоторые аспекты применения Еврокода 2 в разработках РУП «Институт БелНИИС.
Программный комплекс RADUGA-БЕТА САПР в строительстве.
Сложное сопротивление Сложный и косой изгиб Под сложным сопротивлением подразумевают деформации бруса возникающие в результате комбинации, в различных.
УГЛЕПЛАСТИКИ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА. С. А. Бокарев Доктор технических наук, проректор по научной работе.
Транксрипт:

Современные технологии ремонта и усиления железобетона Руководитель направления Легчилин Артём моб

Усиление конструкций композитными материалами Принцип усиления конструкций углеволокном заключается в наклейке с помощью специального эпоксидного клея на поверхность конструкций высокопрочных холстов или ламинатов, а также сетки. Возможно усиление как изгибаемых конструкций в растянутых зонах и на приопорных участков в зоне действия поперечных сил, так и сжатых, и внецентренно сжатых элементов. Преимущества по сравнению с традиционными способами усиления: 1.Очень прочные материалы ( около 3000 МПа на растяжение) 2.Очень легкие материалы (плотность 1,8 г/см2) –не утяжеляет конструкцию 3.Толщина ламината- около 1 мм- сохраняет объемно- планировочные решения 4.Меньше трудозатраты на производство работ ( не требует сварки, зачеканки, инъектирования, подъемных механизмов) 5.Можно проводить работы без остановки функционирования объекта 6. Позволяет усиливать существующие здания с отделкой 7.Сокращает сроки производства работ минимум в два раза

1. Железобетонное основание 2. Эпоксидная грунтовка 3. Выравнивающий слой 4. Основной слой клея 5. Углеродистая ткань 6. Запечатывающий слой клея 7. Огнезащита 1. Кирпичная кладка 2. Выравнивающий слой не менее 3мм 4. Углеродистая сетка 5. Запечатывающий слой не менее 3 мм SDT ConcreteSDT Brick Система усиления SDT-это система специальных материалов, применяемая в определенной последовательности. Процесс усиления композитными материалами требует исключительного соблюдения технологического регламента. Поэтому данную работу выполняют только квалифицированные специалисты, прошедшие обучение и имеющие допуск к работам. За счет сокращения времени производства работ, возможности работать без остановки объекта, а также на объектах с финишной отделкой экономический эффект является положительным и возрастает при увеличении объема.

Рабочая высота сечения. h 0s =h-a h 0,carb =h h os h b a

Высота сжатой зоны. R b bx =R s A s +R carb A carb x=(R s A s +R carb A carb )/(R b b) x RbRb R carb A carb RsAsRsAs

Приведенная рабочая высота сечения. h 0,red =(R s A s h s +R carb A carb h carb )/(R s A s +R carb A carb ) h 0,red h 0,carb h 0,s

Граничная относительная высота сжатой зоны. ξ R =0,8/(1+(ε carb,ult /ε b,ult )) ε carb =0,01 ε b,uet =0,0035 x (1+φ n ) ξ R =0.8/(1+(0,01/0,01)0.4 - EK2

Условие применимости метода внешнего армирования. где ξ ξ R, ξ=x/h 0,red Предельный изгибающий момент при А s =0. M ult =0,6R carb A carb h 0,red

А. Усиление колонн Для определения необходимой площади композита определяют по СНиП * недостающую площадь продольной арматуры A s,def. Требуемая площадь композита составляет: где:R f – нормативная прочность на растяжение ФАП E f – модуль упругости ФАП R s – расчетная прочность стержневой арматуры на растяжение E s – модуль упругости стержневой арматуры A s,def – недостающая площадь продольной арматуры. Круговое обертывание ФАП вокруг определенных типов элементов, работающих на сжатие, создает ограничение деформированию в поперечном направлении путем создания обоймы с ориентацией волокон в поперечном направлении и приводит к увеличению прочности при сжатии. При увеличении сжимающих нагрузок обойма испытывает растяжение, сдерживая развитие поперечных деформаций. c Ц.О. Поперечные бандажи углеволоконных холстов r = 20mm b a Б.О. Поперечное сечение колонны. a, b - размеры поперечного сечения c - нахлест холста в направлении волокон r - радиус закругления угла колонны D - диаметр сердечника

Расчет прочности при «центральном сжатии». a/b

Процент косвенного армирования. μ carb =4A carb /(d b x s) S- шаг бандажей из углеволокна

Приращение прочности за счет косвенного армирования. N= R x A b, A b - площадь бетонного ядра R= N/A b N=b A b A carb R carb /(d b x S)

Требуемая площадь сечения бандажей при известном дефиците несущей способности. A carb = N x d b x S/( A b x R carb )

Восприятие изгибающего момента внешним армированием. N carb = M/h A carb = M/(R carb h)

Восприятие продольными элементами из углеволокна сжимающих напряжений. R carb,c =0,0035 x E carb =0,035 x =805МПа ϭbϭb εbεb RbRb ε b,ult

Б. Усиление балок Железобетонные элементы конструкций, такие как балки могут быть усилены на изгиб с помощью композитных FRP-материалов, приклеенных эпоксидным клеем в зонах их растяжения, волокна которых направлены параллельно высоким растягивающим напряжениям (оси элемента). При этом устройство поперечных оси бондажей с трех сторон балки увеличивает несущую способность по поперечной арматуре. Напряжения в ФАП G f определяются по следующим зависимостям: вi – деформация волокон бетона. в – начальная деформация крайнего сжатого волокна бетона

2h2h 2h2h L0 П-образный хомут из углехолста зона анкеровки внешняя арматура усиления П-образный хомут из углехолста h-h b h

до после

В. Усиление перекрытий Усиление перекрытий является разновидностью усиления изгибаемых элементов. Очень эффективное решение, позволяющее сохранять объемно-планировочное решение помещений. Увеличение прочности возможно до 2,5 раз по сравнению с исходной нагрузкой. с 2h

арматура усиления из углехолста сборная пустотная/монолитная плита h L0

2h2h2h2h L0L0 арматура усиления из углехолста L-образный анкерный хомут из углеволокна арматура усиления из углехолста L-образный анкерный хомут из углеволокна

Г. Усиление отверстий Как при новом строительстве, так и при реконструкции часто появляется необходимость устройства проемов в железобетонных конструкциях. В этом случае усиление композитными материалами является волшебным вариантом спасения архитектуры помещений. Конструктор составляет расчетную схему работы конструкции с отверстием, затем при помощи специальных программных комплексов ( SCAD, Lira, Робот) определяет напряженно-деформированное состояние конструкции, а затем уже проводит расчет на усиление композитной системой.

Д. Усиление кирпичной кладки Усиление кирпичной кладки является чрезвычайно эффективным мероприятием. Небольшая прочность кирпичной кладки на сжатие и маленький модуль упругости позволяют углеволоконному бондажу полностью включиться в работу. Существует два принципиально разных способа усиления кирпичной кладки композиционными материалами. Первый способ – усиление сплошной углеродной тканью на эпоксидном клею. ЦНИИСК им. Кучеренко выполнял ряд экспериментов по разрушению кирпичных колонн и простенок, усиленных по данной технологии. Максимальное значение усиления конструкции при центрально приложенной нагрузке со случайным эксцентриситетом составляет около 2,5 раз. Второй способ-усиление кирпичной кладки при помощи углеродной сетки и неорганического минерального состава.

Серия (марка) образцаРазмеры поперечного сечения Относительная прочность кладки (%) Эталон38×51100 I-я серия (через ряд)38×51250 II-я серия (через 2 ряда)38×51180 III-я серия (через 4 ряда)38×51150 IV-я серия (целиком)38×51260 V-я серия (через 2 ряда + шпильки) 38×77172