탄소 섬유 강화에 관한 모든 것

탄소 섬유 강화에 관한 모든 것
  1. 특색
  2. 어디에 적용되나요?
  3. 강화기술
  4. 보호 코팅

구조 강화는 구조의 전체 강도 증가 및 안정화와 관련된 모든 건설 공정의 주요(가장 중요하지는 않더라도) 단계 중 하나입니다. 탄소섬유로 구조물을 보강하는 것은 20년이 조금 넘은 기술로 진보적이라고 볼 수 있다.

특색

이 간단하지만 매우 효과적인 방법에는 재료의 특성으로 설명되는 인상적인 장점 목록이 있습니다. 탄소 섬유는 무게가 가볍기 때문에 강화 작업을 수행하기 위해 높은 리프팅 용량을 가진 특수 장비를 사용할 필요가 없습니다. 작업 자체가 다른 기술에 비해 10배 빠르게 수행됩니다. 동시에 탄소 섬유는 구조를 더 강하게 만들 뿐만 아니라 하중 지지 능력도 향상시킵니다.

탄소 섬유는 폴리아크릴로니트릴(최고 온도에서 처리됨)입니다. 보강하는 동안 섬유는 2 액형 에폭시 수지로 함침 된 후 물체 자체의 표면에 고정됩니다.동일한 에폭시는 철근콘크리트에 매우 효과적인 접착력을 나타내며, 화학반응이 일어나면 탄소섬유가 강철보다 6~7배 더 강한 단단한 플라스틱이 됩니다.

탄소 섬유는 부식을 두려워하지 않으며 공격적인 환경 요인에 강합니다.. 질량 측면에서 물체에 가해지는 부하가 증가하지 않으며 증폭기는 75년 이상 작동할 수 있습니다.

탄소 섬유 요구 사항:

  • 섬유는 평행해야 합니다.
  • 보강 요소의 구조를 보존하기 위해 특수 유리 섬유 메쉬가 사용됩니다.
  • 탄소 섬유는 기술 요구 사항에 따라 엄격하게 생산되며 품질 표준을 충족합니다.

재료의 다른 놀라운 특성 중 하나는 습기로부터 구조를 보호하는 것입니다. 섬유는 조밀한 방수층을 만드는 데 탁월한 역할을 합니다. 그것은 고강도 소재로 인장 특성에 관해서는 탄소 섬유의 값이 4900 MPa에 이릅니다.

설치 프로세스의 단순성과 정말 빠른 속도도 매력적입니다. 즉, 장비를 임대하고 많은 전문가를 호출하는 데 돈을 들이지 않고도 짧은 시간에 모든 물체를 강화할 수 있습니다. 노동 비용, 시간 및 금전적 자원의 절약은 탄소 섬유를 해당 부문에서 최고의 제품으로 만듭니다.

이와 별도로 탄소섬유 강화 기술의 효과에 주목할 필요가 있다. 몇 가지 조건이 충족되면 그렇게 될 것입니다. 이것은 보강재 장착 가능성을 방해하지 않는 구조의 자연 습도, 고정의 신뢰성, 안정적인 섬유와 접착제의 특성입니다. 시간 매개변수에서.

어디에 적용되나요?

주요 적용 방향은 철근 콘크리트 구조물의 강화입니다. 섬유는 가장 큰 응력을 받는 구조 부분에 놓입니다.

건물 구조를 강화할 수 있는 근거는 무엇입니까?

  • 물체의 물리적 노화, 재료 및 개별 구조 요소(바닥 슬래브, 기둥 등)의 실제 마모;
  • 지지력을 감소시키는 콘크리트 구조물에 대한 그러한 손상;
  • 베어링 구조 단위가 조정되는 건물의 재개발;
  • 건물의 층수를 늘리라는 요청을 받은 상황;
  • 비상 상황 및 긴급 해결에 의해 지시된 구조의 강화;
  • 지상 운동.

그러나 철근 콘크리트뿐만 아니라 탄소 섬유는 매우 성공적으로 상호 작용합니다. 탄소 섬유와 관련된 강도 및 탄성 계수를 갖는 금속 구조에도 동일하게 적용됩니다. 기둥, 벽돌집의 벽과 같은 석조 구조물로 작업할 수도 있습니다.

목재 바닥 보 또한 보 시스템 상태에 개입이 필요한 경우, 지지력이 현저히 감소한 경우 보강해야 합니다.

즉, 탄소섬유는 콘크리트, 금속, 석재, 목재 등으로 이루어진 구조물의 외부보호에 탁월한 다기능성 소재이다.

강화기술

권장 사항은 시간이 많이 걸리지는 않지만 모든 세부 사항에 주의를 기울여야 하는 프로세스의 이론적 기초입니다.

기초 준비

탄소 섬유로 외부 보강을 시작하기 전에 구조적 표시를 수행해야합니다. 즉, 보강 요소가 고정 될 영역을 설명해야합니다. 측정은 시멘트 레이턴스에서 오래된 마감재의 표면 청소와 함께 수행됩니다.이를 위해 다이아몬드 컵이 달린 앵글 그라인더가 사용됩니다. 또 다른 옵션은 물 분사기입니다. 그리고 큰 콘크리트 골재가 발견될 때까지 정화가 일어납니다.

강화 기반의 준비 수준이 최종 결과에 직접적인 영향을 미치기 때문에 위의 모든 작업은 매우 책임감 있는 실행이 필요합니다. 증폭의 효과에 대한 작업은 준비 조치로 시작됩니다.

주의해야 할 사항:

  • 강화될 물체의 재료의 무결성/강도의 특성은 무엇입니까?
  • 탄소 섬유가 장착될 표면이 평평한지 여부;
  • 보강재가 고정되는 표면의 온도 및 습도 표시기는 무엇입니까?
  • 접착 부위에 먼지, 오물이 있는지 여부, 다가오는 절차 전에 충분히 청소되었는지 여부, 불충분한 청소가 베이스와 탄소 섬유의 접착을 방해하는지 여부.

물론 작업이 수행되는 기반으로 구조 강화 계산도 수행됩니다. 이 작업은 자격을 갖춘 전문가만 수행해야 합니다. 물론 모든 독립적 인 계산에는 용서할 수없는 오류가 있습니다. 일반적으로 이러한 작업은 설계 조직의 전문가가 해결합니다.

탄소 섬유로 물체의 보강을 계산하려면 다음이 필요합니다.

  • 강화 대상 자체의 검사 및 검사 결과;
  • 물체 표면에 대한 고품질의 상세한 사진;
  • 자세한 설명.

계산에는 일반적으로 1-5 영업일이 소요되며 전문가 수요, 고용 등에 따라 다릅니다.

구성 요소 준비

탄소 섬유 자체는 폴리에틸렌으로 포장된 롤 형태로 판매됩니다. 작업 표면을 준비하는 동안 먼지가 보강재에 닿지 않는 것이 중요합니다. 그리고 그것은 콘크리트 연삭 중에 가장 자주 발생합니다. 표면에 먼지가없고 침투로부터 보호되지 않으면 재료가 단순히 물질로 포화 될 수 없습니다. 작업에 결함이 있습니다.

따라서 메쉬 / 테이프를 자르기 전에 작업 표면이 항상 폴리에틸렌으로 덮여 있어야만 측정을 시작할 수 있습니다. 탄화수소 메쉬와 테이프를 자르려면 금속 가위나 사무용 칼을 준비해야 합니다.

그러나 라멜라 형태의 탄소 섬유는 절단 휠이 있는 앵글 그라인더로 절단됩니다.

두 가지 구성 요소의 구성은 접착제 역할을 하므로 이러한 구성 요소를 올바른 비율로 직접 혼합해야 합니다. 이러한 비율을 위반하지 않으려면 투여 과정에서 저울을 사용해야 합니다. 철 규칙은 다음과 같습니다. 구성 요소가 부드럽게 혼합되고 점차적으로 연결되고 덩어리가 특수 노즐이있는 드릴로 혼합됩니다. 이 과정에서 실수가 발생하면 접착제가 끓을 수 있습니다.

중요한! 오늘날 건설 시장에서 두 개의 버킷으로 판매되는 접착 재료를 찾을 수 있습니다. 두 구성 요소의 필요한 비율은 이미 측정되었으며 지침에 따라 혼합하기만 하면 됩니다.

혼합물을 준비하는 동안 사용되는 또 다른 도구는 폴리머 시멘트 접착제입니다.

그것은 가방으로 판매되며 지침에 따라 물로 희석된다는 점에서 이전 구성과 다릅니다.

장착 재료

장착 기술은 선택한 재료 유형에 따라 다릅니다. 탄소 테이프는 건식 또는 습식의 두 가지 방법으로 베이스에 부착할 수 있습니다. 기술에는 공통 속성이 있습니다. 접착 층이베이스 표면에 적용됩니다.. 하지만 건식 방식은 테이프를 베이스에 붙이고 롤러로 굴려야 접착제가 함침된다. 습식 방법을 사용하면 동일한 테이프에 처음에 접착제 조성물을 함침시킨 다음 롤러로 처리할 베이스에 롤링해야 합니다.

결론: 이러한 방법은 설치 프로세스의 순서가 다릅니다.

장착 기능:

탄소 섬유에 접착제를 함침시키기 위해이 조성물의 층이 섬유 표면에 도포되어 롤오버되어 다음을 달성합니다. 접착제의 상층은 재료 깊숙이 침투하고 하층은 외부에 나타납니다.

탄소 테이프도 여러 층으로 접착되지만 여전히 두 개 이상해서는 안됩니다. 이것은 천장 표면에 고정될 때 재료가 단순히 자체 무게로 미끄러진다는 사실로 가득 차 있습니다.

접착제가 중합되면 완벽하게 매끄러워져 추가 마감이 사실상 불가능합니다.

따라서 건조를 기다릴 필요가 없으며 새로 처리 된 표면에 모래 층을 적용해야합니다.

카본 라멜라를 실장할 때 바인더 조성물은 강화 대상물뿐만 아니라 실장된 요소 자체에도 적용됩니다. 고정 후 라멜라는 주걱 / 롤러로 굴려야합니다.

탄소 메쉬는 초기에 젖은 콘크리트 바닥에 부착됩니다. 접착제가 도포되는 즉시(수동 또는 기계적으로) 접착제가 마를 때까지 기다리지 않고 메쉬를 즉시 롤아웃해야 합니다. 메쉬는 접착제 조성물로 약간 눌러져야 합니다. 전문가들은 이 단계에서 주걱을 사용하는 것을 선호합니다.

그 후에는 컴포지션이 처음에 포착될 때까지 기다려야 합니다. 그리고 이것을 누르면 이해할 수 있습니다. 쉽지 않아야합니다. 손가락을 세게 누르면 재료가 움켜쥡니다.

그리고 이것은 폴리머 시멘트의 마감층을 적용할 때가 되었다는 신호로 작용합니다.

보호 코팅

에폭시 기반 접착제는 가연성입니다. 자외선에 노출되면 매우 취약해질 위험도 있습니다. 따라서 강화할 대상의 방화와 함께 이러한 조성물을 사용할 필요가 있습니다.

일반적으로 탄소 섬유로 구조물을 강화하는 것은 여러 관점에서 구조물과 그 요소를 강화하는 경제적인 진보적 방법입니다.. 보강재에 사용되는 복합 재료는 기존 재료보다 훨씬 가볍고 얇습니다. 또한 외부 보강은 보편적 인 현대 기술입니다. 건물의 건설 단계와 수리 중, 복원 작업 중, 즉 구조를 강화하기 위해 많은 경우 작동을 중단 할 필요가 없습니다.

탄소 섬유는 주거 및 산업 건물, 건축 구조물, 운송 및 유압 시설, 심지어 원자력 산업 시설의 요소를 강화합니다.

글쎄요, 새로운 재료와 기술의 사용이 항상 전통적인 솔루션보다 더 비싸다고 믿는 사람들은 그들의 계산에서 선험적으로 잘못된 것입니다. 구조의 강도는 여러 번 증가하고 건물은 수리 중에 사용을 중단하지 않으며 (이로 인해 더 심각한 규모의 재정적 손실이 발생할 수 있음) 이러한 수리는 시간이 매우 빠릅니다.

전문가들은 비용 절감이 약 20%라고 생각합니다.

아래 동영상에서 탄소 섬유로 보드를 보강하는 방법을 배울 수 있습니다.

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