TECHNOLOGY
专利技术
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CA88加固水工结构创新技术
涉水结构加固新技术——思考
既有结构两大问题-修复与加固
最普遍的缺陷修复
是与水、空气、阳光交接面的混凝土结构或钢结构的腐蚀问题,需要耐久性修复。
最难的结构加固
因功能改变、受力加大,或结构裂缝、锈蚀截面变小变弱,需要结构加固,难在潮湿或水中的结构加固。 涉水结构加固新技术——创新
新技术
既能防腐防水修复,又能对结构强度加固
适用于不同水质(海水、淡水、其他腐蚀性水质)-抵抗因气候循环所引起的干湿、冷热、冻融等交互作用,及水流、海洋潮汐、废水、电解等持续性或间歇性的腐蚀;
具有较高的抗拉强度,一定的弹性模量与延伸率;
具有较强的粘结力-能充分与原结构结合在一起,形成承载组合受力体系;
具有水中直接施工的便利-带水作业,不需围堰抽水;
TFRP加固与修复系统——主要特点
TFRP系统特点
布施工时柔韧,可随意裁剪、弯曲缠绕,很方便地粘贴在各种形状的结构表面,固化后变为硬板状材料,强度2倍钢板;
特殊的环氧浸渍树脂不仅能渗透重量达1080g/m2纤维布,还可以在水中固化,与原结构表面具有较强的渗透结合能力,共同工作变形协调,形成新的受力复合结构;
加速老化试验及实例证明,该系统防腐性能优越,在长期地下水及海洋环境下,工作寿命50年,抗拉强度损失不超过15%;
TFRP不渗透水汽,表面光滑,粗糙系数0.009;
适合饮用水,环保低碳。
TFRP加固与修复系统
TFRP加固与修复系统——加固管道示意图
加固原理
TFRP复合材料具有较高的抗拉强度,其应力-应变关系为线性,根据计算需要,可以粘贴不同的厚度,以提供足够的抵抗拉力;水中固化后能够很好地与原结构形成一个新整体,共同承受管道内的水压力、管道外的土压力及可能的变形。可全结构修复,单独承受供水管内的水压力。
在管道内壁
对于直径大于1米的供水管道,无需开挖但需要暂时停水,在能力不足或劣化渗漏的管道内壁,直接粘贴TFRP系统,可使管道内的水内压力提升,达到1.2MPa,大大提升输水能力。
在管道内壁
对于直径大于1米的供水管道,无需开挖但需要暂时停水,在能力不足或劣化渗漏的管道内壁,直接粘贴TFRP系统,可使管道内的水内压力提升,达到1.2MPa,大大提升输水能力。
TFRP加固与修复系统——加固管道对比
TFRP加固与修复系统——加固管道对比-续