¿Cuáles son los métodos comunes de refuerzo estructural?
1. La tecnología de refuerzo estructural de lechada de grietas profundas es una tecnología madura y se ha utilizado muchas veces en estructuras de hormigón de gran volumen, como presas y pisos de edificios de gran altura. En la actualidad, las grietas más profundas tratadas con lechada han alcanzado los 2 m. El muestreo aleatorio y la inspección del núcleo han demostrado que la densidad y resistencia de la estructura de hormigón después de la lechada cumplen con los requisitos. La tecnología de corrección de la desviación de la estructura del edificio y cimientos y refuerzo de cimientos adopta el método de alivio de tensión, el método de corte de pilotes, el método de elevación, y adopta el método de alivio de tensión, el método de corte de pilotes, el método de elevación, etc. Método de retroalimentación de información para la corrección.
2. La tecnología de refuerzo de apuntalamiento se refiere a la transformación funcional de la estructura portante original que afecta la función de uso del edificio cambiando el sistema de refuerzo del edificio portante, con el fin de obtener un estado más ideal. utilizar el espacio. Los métodos de apuntalamiento estructural generalmente incluyen apuntalamientos de acero, apuntalamientos de hormigón armado y apuntalamientos de armadura.
3. La tecnología que sustenta la base significa que los metros o túneles subterráneos construidos en las ciudades pasan inevitablemente por debajo de los edificios. Para evitar la demolición y la reconstrucción, el edificio sobre el terreno debe estar apilado y apuntalado. Esta tecnología se utiliza principalmente cuando los túneles subterráneos pasan a través de cimientos de pilotes que necesitan ser cortados. La capa de transferencia tipo viga cerca de la tapa se usa para transferir la carga superior soportada por esta parte de los cimientos de pilotes a los cimientos de pilotes recién construidos. fuera del túnel. Nueva cimentación de pilotes que apuntala la sustitución del sistema estructural. Para garantizar que el edificio de apuntalamiento no se dañe debido a grietas o inclinaciones después de que pasen los pilotes rotos y los túneles, se pueden aplicar tecnologías como el tensado pretensado de las vigas de apuntalamiento, el levantamiento con gatos y el enlechado del fondo de los pilotes. Pilotes de tubos de acero microincrustados en roca, tecnología de conexión de interfaz de concreto y muchas otras tecnologías patentadas.
4. Tecnología de columnas reforzadas con acero adherido. Esta tecnología consiste en conectar ángulos de acero, aros de placas de acero y columnas de hormigón originales mediante pernos adhesivos y verter materiales de unión inorgánicos de alta resistencia para formar un todo. Este método no solo mejora la capacidad de carga de la columna al aumentar la sección de acero en ángulo, sino que también permite que la columna de concreto original produzca un buen estado de tensión triaxial debido a la restricción lateral del nuevo aro de placa de acero, por lo que puede mejorar en gran medida la capacidad de carga de la columna.
5. La tecnología de refuerzo de placas de acero pegadas puede mejorar en gran medida la capacidad de carga del diseño original y la resistencia al daño de los componentes estructurales de hormigón armado reforzado con placas de acero. Esto se debe a que después de pegar las placas de acero, la cantidad de refuerzo de los miembros estructurales originales aumenta y las propiedades mecánicas de los miembros estructurales en términos de resistencia a la tracción, resistencia a la flexión, resistencia al corte, etc. también mejoran en consecuencia, y estas Las propiedades se deben a la buena adhesión del adhesivo estructural. Para garantizar el rendimiento de la unión, el adhesivo estructural une firmemente la placa de acero y el concreto para formar un todo y transmite la tensión de manera efectiva.
6. La tecnología de refuerzo externo de la tela de fibra de carbono consiste en unir la tela de fibra de carbono a la superficie del componente mediante materiales de unión coincidentes, de modo que la tela de fibra de carbono pueda soportar la fuerza de tracción y coordinarse con la deformación. del hormigón y soportan la misma fuerza. La tela de fibra tiene excelentes propiedades físicas como alta resistencia, peso ligero, resistencia a la corrosión y resistencia a la fatiga, así como buena adherencia y amplia aplicabilidad. El uso de tela de fibra de carbono para reemplazar placas de acero para fortalecer estructuras de concreto es una nueva tecnología que ha surgido en los últimos años.
La tecnología de refuerzo de sección transversal ampliada, también conocida como tecnología de refuerzo de paquete de concreto, consiste en aumentar la sección transversal y el refuerzo de los componentes para mejorar su resistencia, rigidez, estabilidad y resistencia a las grietas. para reparar grietas, etc. Esta tecnología de refuerzo tiene una amplia gama de aplicaciones y puede reforzar losas, vigas, columnas, cimientos y armaduras de techos. Según las diferentes finalidades y requisitos del refuerzo, esta tecnología se puede dividir en refuerzo basado en ampliación de sección y refuerzo basado en refuerzo, o ambas. Para garantizar el funcionamiento normal del hormigón suplementario, las barras de acero estructurales también deben configurarse adecuadamente para barras de acero con secciones transversales más grandes. Para garantizar el funcionamiento normal de las barras de acero, el tamaño de la sección transversal debe aumentarse adecuadamente de acuerdo con los requisitos estructurales, como el espaciado de las barras de acero y la capa protectora. Al reforzar, se deben soldar barras de acero para que el hormigón nuevo y el viejo se combinen bien.
7. ¿Tecnología de refuerzo de plantación? ¿Plantación de barras de refuerzo? Esta técnica, también conocida como enraizamiento de barras de refuerzo, implica perforar agujeros en la estructura de hormigón original, inyectar pegamento estructural e insertar nuevas barras de acero en los agujeros girándolos. Esta tecnología se usa ampliamente en cambios de diseño para agregar refuerzo y cambiar proyectos como vigas, columnas, vigas en voladizo y losas.
Esta tecnología fue propuesta para evitar daños estructurales causados por métodos destructivos de construcción convencionales como el martilleo al abrir agujeros en estructuras de hormigón armado. También es un método para fortalecer la periferia de los agujeros. La tecnología de formación de agujeros se ha utilizado ampliamente en losas de piso, muros de corte y tubos centrales de edificios de gran altura.