碳纤维加固与粘钢加固能的提高构件承载力吗?
任何一种加固方法都不是,碳纤维加固与粘钢加固是在原构件基础上进行的,原结构的截面尺寸、配筋、混凝土强度等级限制了发挥作用的程度。
A、以简支梁抗弯加固为例:
一bxh矩形截面梁,配有受拉钢筋As,受压钢筋As’,请问用碳纤维加固,多能增加多少抗弯能力?
答:按照《混凝土结构设计规范 》,在截面和受压钢筋一定的情况下,随着增加受拉钢筋,建筑加固方案,构件受压区高度不断增加,但不允许超过ξbh0(ξb:所相对界限受压区高度);所以该构件能承受的计算弯矩是不大于Mb 的。[Mb=fcbξbh0(h0-0.5ξb)+fy"As’(h0-as")]
假设构件加固前所能承受的弯矩为M0,用碳纤维加固所能补充的弯矩Mj是可以事先计算出的,即Mj=Mb-M0 。也就是说如果Mb与M0差值较小,碳纤维抗弯加固的作用是有限的,粘贴更多的碳纤维也不能提高抗弯能力,而只能导致规范不允许的超筋截面。
B、以简支梁抗剪加固为例:
一承受均布荷载bxh矩形截面梁,h/b<4,箍筋Asv,间距s,请问碳纤维加固多能增加多少抗剪能力?
答:按照《混凝土结构设计规范 》,该梁允许承受的剪力Vmax=0.25fcbh0,该梁加固前所承受的剪力V0=0.07ftbh0+1.25fyvh0Asv/s。所以用碳纤维加固所能补充的剪力Vj也可以事先计算出来,即Vj=Vmax-V0 。也就是说如果Vmax与V0差值较小,碳纤维抗剪加固的作用也是有限的。
当然,如果与其他加固方法结合采用,如增大截面、受压区加固,还能在更大程度上提高承载力。
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云南省:建议对老旧小区进行加固加高改造
省十二届三次会议上,各位认真履职,就老旧小区改造、中缅经济走廊建设、推动云南民族文化强省建设、完善我省救助制度、进一步完善农村生活保障制度等热点问题提出了一些建议。
加快老旧小区加固加高综合改造
戴信鑫说,住建部会同发展改革委、联合印发《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》。从目前推进效果看,改造内容主要集中在单项工程或者局部功能上,虽然有积极效果,但还不是根本出路,***园、社区养老、社区、社区文化室等先天不足问题无法解决。
他认为,要推广的陆建衡空间加固加高发明技术,集成国内外***技术打造现代化智慧社区,开发城市立体空间,龙华加固,培育城市空间产业。他介绍,该技术以加固加高为,在原建筑物继续使用的情况下,可将原建筑物从2至7层加高到8至14层甚至30层以上,而且加层的重量不压在原建筑物上。外观装修后同新建一样,比拆后重建节省45%成本。
戴信鑫介绍,该技术从根本上解决城市用地矛盾,根据具体老旧小区客观条件开展多项目改造,电梯、停车场成为标配,同时进行功能完善,特别是弥补公共服务缺失如社区养老、抚幼、、文化室、物业管理等。目前,在已经有10多个成功案例,其中哈尔滨住宅楼7层加至32层。为此,他建议,选择符合容易改造的试点小区或组团统筹改造;马上出台老旧小区改造2/3以上业主同意即可实施的试点方案;积极鼓励企业主体发起项目改造,结合***“放管服”改革,打破常规,特事特办,特别是收取土地出让金、规划调整等,建筑加固补强,请相关部门大力扶持。
增大截面加固法
增大截面法用于提高柱的抗压能力。加固柱应根据柱的类型、截面形式、所处位置及受力情况等的不同,采取相应的加固构造方式。新增纵向受力钢筋应由计算确定,但直径不应小于14mm。钢筋在加固楼层范围内应通长布置。纵筋布置以不与梁相交为宜,若相交则应采用植筋技术锚固于梁中,建筑加固报价,且应满足植筋的相关要求。纵向受力钢筋上下两端都应有可靠的锚固。纵筋下端应伸入基础,满足锚固要求。上端应穿过楼板与上层柱连接或者在屋面板处封顶锚固。新增箍筋应使新旧两部分整体工作,箍筋直径宜与原箍筋相同,且不应小于8mm。箍筋在规定的范围内应加密,其间距和加密区范围应满足相关规范。新增混凝土强度等级应比原柱提高一级,且不应低于C25。
外粘型钢加固法
外粘型钢加固法用于大幅提高柱截面承载力和抗震能力。该方法应根据柱的类型、截面形式、所处位置以及受力情况等的不同,采用相应的加固构造方式。柱的纵向受力角钢应由计算确定,但不应小于L75*5。角钢在加固楼层范围内应通长布置。纵向角钢应有可靠锚固,角钢下端应锚固于基础,中间应穿过各楼层板,上端应伸至加固层的上一层楼板底或锚固于屋面顶板上。沿柱轴线方向应隔一定距离用扁钢制作箍板或者缀板与角钢进行焊接。箍板截面积、间距以及角钢胶缝间距与梁加固一致。
碳纤维布加固法
碳纤维布加固是砌体结构采用纤维增强材料粘贴加固,是一种比较新型的加固方法,作用是纤维材料在加固结构中承担拉应力,改善构件的受力状态,限制裂缝的产生和发展。
碳纤维布加固技术是利用结构胶将碳纤维布粘贴在混凝土表面,形成复合结构,CFRP通过与混凝土之间协同工作,对构件或结构起到加固及改善受力性能的作用。
通过碳纤维布加固,能有效改善结构状态(减少变形、降低原有结构应力、减少裂缝)

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