Einführung von Carbonfaserbewehrung in Beton
Bei der Carbonfasergewebe-Verstärkungstechnologie wird das Carbonfasergewebe mithilfe von Klebstoff auf den beschädigten Teil des Betons geklebt und mit dem Betonuntergrund verbunden, um sicherzustellen, dass beide einer gemeinsamen Spannung ausgesetzt sind. Dabei wird die gute Zugfestigkeit des Carbonfasergewebes voll ausgenutzt, um die Tragfähigkeit und die funktionale Nutzung beschädigter Komponenten zu stärken und so die Tragfähigkeit von Betonkomponenten zu verbessern, die Verformung von Betonkomponenten zu verringern und die Rissausbreitung zu kontrollieren.
Wir bieten Carbonfaser-Gebäudebewehrungstücher mit einer Breite von 10 bis 100 Zentimetern an, die nach Kundenwunsch individuell angepasst werden können.
Kohlefaser besitzt nicht nur die inhärenten Eigenschaften von Kohlenstoffmaterialien, sondern auch die Weichheit und Verarbeitbarkeit von Textilfasern, was sie zu einer neuen Generation von Verstärkungsfasern macht. Das beste Kohlefasergewebe wird hauptsächlich in Bauverstärkungsgewebe, Maschengewebe, vorimprägniertes Gewebe usw. unterteilt. Das Produkt zeichnet sich durch geringes Gewicht, hohe Festigkeit, hohen Elastizitätsmodul, hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 2000 Grad), Korrosionsbeständigkeit und Ermüdungsbeständigkeit aus. Unser Unternehmen hat mit professioneller und fortschrittlicher Produktionstechnologie das Vertrauen vieler Kunden gewonnen. Wir legen Wert auf einen guten Ruf, gewährleisten Produktqualität und haben die internationale Zertifizierung lS0 9001:2015 erhalten. Wir bieten kleine Gewinne, schnelle Lieferung und aufrichtigen Service.

Anwendungsbereich der Carbonfaserbewehrung in Beton
Die Carbongewebebewehrung ist nur für die Bewehrung von Stahlbetonbauteilen unter Biegung, Zug, axialer Kompression und großer exzentrischer Kompression geeignet, wie beispielsweise für die Bewehrung von Gebäudebalken, Platten, Säulen, Wänden usw.
Nicht empfohlen zur Verstärkung kleiner exzentrischer Druckbauteile. Dies liegt daran, dass faserverstärkte Verbundwerkstoffe nur zur Aufnahme von Zugspannungen geeignet sind und die Längszugstahlstäbe kleiner exzentrischer Druckbauteile die Streckgrenze nicht erreichen können. Die Verwendung von klebenden faserverstärkten Verbundwerkstoffen führt zu großem Materialabfall.
TDS der Carbonfaserbewehrung in Beton

Epoxidharz technische Daten der Kohlenstofffaserverstärkung

Typische Anwendungen von Kohlenstofffaserbewehrung in Beton
Verstärkung und Erdbebensicherung von Beton-, Mauerwerks- und Holzkonstruktionen
Es eignet sich besonders zur strukturellen Verstärkung komplexer Formen wie gekrümmter Oberflächen und Knoten.
Verstärkung und Reparatur verschiedener Konstruktionstypen und Konstruktionsteile wie Balken, Platten, Säulen, Dachstühle, Pfeiler, Brücken, Zylinder, Schalen und andere Strukturen.



Merkmale der Carbonfaserbewehrung in Beton
1. Kohlefasergewebe zeichnet sich durch geringes Gewicht und hohe Festigkeit aus. Nach der Verstärkung werden die Außenmaße der ursprünglichen Struktur grundsätzlich nicht verändert und das Gewicht der ursprünglichen Struktur selbst wird nicht erhöht.
2. Der Konstruktionsprozess der Kohlenstofffasergewebeverstärkung ist einfach, die Bauzeit ist kurz und es werden effektiv Zeit und Kosten gespart.
3. Kohlefasergewebe verfügt über einen höheren Elastizitätsmodul und hat nach der Verstärkung eine bessere Kontrollwirkung auf kleine Verformungen wie Temperaturrisse und Rostausdehnungsrisse.
4. Kohlefasergewebe ist im Vergleich zu anderen Materialien flexibler und eignet sich zur Verstärkung verschiedener Strukturformen.
5. Kohlefasergewebe bietet Vorteile wie Beständigkeit gegen chemische Korrosion, Säure und Lauge sowie Korrosion durch andere aggressive Umgebungen.
Hinweise
A. Die vor Ort gemessene Betonfestigkeitsklasse des Stahlbetonbauteils darf nicht niedriger als C15 sein und die positive Zugfestigkeit der Betonoberfläche darf nicht niedriger als 1 5MPa sein.
Warum ist es also notwendig, die gemessene Festigkeit von Beton anzugeben? Die fachliche Erklärung finden Sie in der Allgemeinen Regel 10.1.2 des Codes für die Bemessung von Betontragwerksbewehrungen (GB50367-2013). Gleichzeitig müssen wir auch die Grundfläche behandeln, die Kanten und Ecken polieren (mit einem Radius von mindestens 25 mm), trocknen usw. Weitere Einzelheiten finden Sie in Artikel 10.2.1 des „Codes zur Abnahme der Bauqualität bei der Bewehrung von Baustrukturen“ GB50550-2010.
B.Bei der Verstärkung von Stahlbetonbauteilen mit externen Faserverbundwerkstoffen ist der Faserspannungsmodus ausschließlich auf Zugspannungen auszulegen.
C.Der Code für die Konstruktion von Betonstrukturbewehrungen GB50367-2013 legt fest, dass die Langzeitgebrauchstemperatur von Kohlenstoffgewebebewehrungen 60 Grad nicht überschreiten darf. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass dies auf der Grundlage der Leistung gewöhnlicher Klebstoffe unter normalen Temperaturbedingungen bestimmt wird. Bei der Verwendung von hochtemperaturbeständigen Klebstoffen gilt diese Einschränkung nicht. Es gilt jedoch der aktuelle nationale Standard „Code für die Konstruktion von Beton“ GB 50010, der die Fähigkeit von Betonstrukturen einschränkt, produktiven hohen Temperaturen standzuhalten.
D.Bei der Verwendung von Faserverbundwerkstoffen zur Verstärkung von Stahlbetonkonstruktionen müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die auf die Konstruktion einwirkende Verkehrslast ganz oder teilweise zu entfernen.
Häufig gestellte Fragen
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