S&P FRP system materiałów kompozytowych do wzmacniania konstrukcji budowlanych

Podobne dokumenty
S&P FRP. system materiałów kompozytowych do wzmacniania konstrukcji budowlanych. Troszczymy się o jutro

S&P FRP. system materiałów kompozytowych do wzmacniania konstrukcji budowlanych

S&P C-Sheet Maty kompozytowe z włóknami węglowych

Nowoczesne sposoby napraw i wzmocnień konstrukcji murowych

S&P C-Laminate OPIS WŁAŚCIWOŚCI OBSZARY ZASTOSOWAŃ DANE TECHNICZNE. Taśmy kompozytowe z włókien węglowych zatopionych w matrycy z żywicy epoksydowej

Kleje konstrukcyjne stosowane w obiektach inżynierii komunikacyjnej

S&P C-Laminate OPIS WŁAŚCIWOŚCI OBSZARY ZASTOSOWAŃ DANE TECHNICZNE. Taśmy kompozytowe z włókien węglowych zatopionych w matrycy z żywicy epoksydowej

PRZEDMOWA WIADOMOŚCI WSTĘPNE ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

KARTA INFORMACYJNA SikaWrap -300 C NW

KARTA INFORMACYJNA SikaWrap 301 C

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Wzmocnienia konstrukcje metodą wstępnie naprężonych taśm kompozytowych z włókien węglowych doświadczenia polskie. Construction

Instrukcja aplikacji S&P G-Sheet E/AR SIMPSON Strong-Tie

NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH PRZYKŁADY NIERACJONALNYCH WZMOCNIEŃ

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

Instrukcja aplikacji S&P CFRP-Laminates (aplikacja powierzchniowa)

Efektywność wzmocnienia zginanych elementów żelbetowych przy użyciu naprężonych kompozytów CFRP stan wiedzy w dziedzinie badań doświadczalnych

TKANINA WĘGLOWA 2. PLAIN 3K 200 g/m

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 15

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

METODY ZWIĘKSZANIA WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH ZBROJONYCH BELEK BETONOWYCH


WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

PŁYTY SPRĘŻONE. System MeKano4 dla płyt sprężonych. Budynki biurowe Centra zdrowia Hotele Budownictwo mieszkaniowe

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

TYP R. Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat TYP R - 01 REGULOWANE ODSTĘP OD PODŁOŻA DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY DAC COAT KOTWY

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH

KARTA INFORMACYJNA Sika CarboShear L

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

Jak projektować odpowiedzialnie? Kilka słów na temat ciągliwości stali zbrojeniowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali



K O M P O Z I T KOMPOZYTOWE PRĘTY I SIATKI ZBROJENIOWE

KARTA TECHNICZNA AQUAFIRE

SYNTHOS XPS SYNTHOS XPS PRIME SYNTHOS XPS PRIME S Pianka polistyrenowa wytłaczana / Polistyren ekstrudowany

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania

SYNTHOS XPS SYNTHOS XPS PRIME G SYNTHOS XPS PRIME S SYNTHOS XPS PRIME D Pianka polistyrenowa wytłaczana / Polistyren ekstrudowany

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej.

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

CZYNNE WZMACNIANIE ZGINANYCH BELEK ŻELBETOWYCH SPRĘŻAJĄCYMI TAŚMAMI CFRP

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM

Wytrzymałość Materiałów

CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BSD - WIESZAK BELKI SPECJALNY

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

Schöck Isokorb typu K-Eck

I. Wstępne obliczenia

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 4

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia Ustalenia ogólne... 1 XIII XV

ZAJĘCIA 3 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY

RAPORT Z BADAŃ NR LZM /16/Z00NK

KILKA SŁÓW NA TEMAT CIĄGLIWOŚCI STALI ZBROJENIOWEJ

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym

Obiekty mostowe z kompozytów FRP

Kątowniki ACRL służą do stworzenia podpory przegubowo-przesuwnej i maksymalnego odzwierciedlenia modelu statycznego w realnej konstrukcji.

Wpływ gatunku stali zbrojenia głównego na nośność na zginanie i graniczne odkształcenia kompozytu przy wzmacnianiu taśmami CFRP

ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE I DŹWIGAR KABLOBETONOWY

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi

Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

Wzmacnianie mostów materiałami kompozytowymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami zbrojeniowymi jako

Stalowe ściągi wklejane technologia przydatna w usztywnianiu murów konstrukcyjnych obiektów zabytkowych z bogato dekorowanymi fasadami

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /1. Pręty kompozytowe z włókien do zbrojenia betonu

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

Przedmioty Kierunkowe:

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BSNN - STANDARDOWY WIESZAK BELKI

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Centrum Promocji Jakości Stali

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA

Taśmy z włókien węglowych do wzmocnień konstrukcji

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5

Konstrukcje żelbetowe. Konstrukcje żelbetowe Okładziny z płyt PROMATECT lub natryski PROMASPRAY stropów masywnych, słupów oraz belek

NUMERYCZNE MODELOWANIE ROZKŁADÓW ODKSZTAŁCEŃ I NAPRĘŻEŃ W BELKACH Z DREWNA LITEGO WZMOCNIONCH PRZY UŻYCIU CFRP

Kompozyty. Czym jest kompozyt

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet E20/3 - ZłąCZE KąTOWE WZMOCNIONE

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie

Transkrypt:

S&P FRP system materiałów kompozytowych do wzmacniania konstrukcji budowlanych TAŚMY Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO MATY Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO, SZKLANEGO I ARAMIDOWEGO KLEJE EPOKSYDOWE

SYSTEMY FRP DO WZMOCNIEŃ Materiały kompozytowe to wyroby o strukturze niejednorodnej, złożone z dwóch lub więcej komponentów o różnych właściwościach. Właściwości kompozytów nie są sumą, czy średnią właściwości jego składników. Najczęściej jeden z komponentów odpowiada za jego spójność, twardość, elastyczność i odporność na ściskanie, a drugi, tzw. komponent konstrukcyjny zapewnia większość pozostałych własności mechanicznych kompozytu. Jednymi z najczęściej stosowanych komponentów konstrukcyjnych są wyjątkowo wytrzymałe włókna węglowe, aramidowe (kevlar) lub szklane, dające materiałowi dużą odporność na rozciąganie. Do najczęściej stosowanych spoiw zaliczają się syntetyczne żywice epoksydowe. Zatopienie komponentów konstrukcyjnych w spoiwach syntetycznych daje tzw. laminaty. W zależności od sposobu uporządkowania włókien rozróżnia się taśmy kompozytowe włókna ułożone w jednym kierunku lub maty kompozytowe włókna ułożone w jednym lub w dwóch prostopadłych kierunkach. TAŚMY Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO MATY Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO MATY Z WŁÓKNA SZKLANEGO MATY Z WŁÓKNA ARAMIDOWEGO Materiały kompozytowe wykorzystywane były początkowo głównie w przemyśle wojskowym i lotnictwie, jednak bardzo szybko wprowadzono je do zastosowań cywilnych. Pierwsze badania dotyczące możliwości zastosowania materiałów na bazie włókien kompozytowych jako zbrojenia lub wzmocnienia konstrukcji prowadzono w ośrodkach naukowych w Szwajcarii i Niemczech, gdzie przeprowadzono także pierwsze ich zastosowania w praktyce. Zalety produktów FRP (a głównie włókien węglowych) najwcześniej doceniono w budownictwie mostowym i konstrukcjach przemysłowych, gdzie stosowano je bezpośrednio jako nowe elementy konstrukcyjne, a także wprowadzono systemy wykorzystujące je przy wzmocnieniu już istniejących konstrukcji. Pierwsze próby stosowania materiałów FRP do wzmocnień konstrukcji żelbetowych przypadają na lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku. Z czasem rozwój technologii oraz znaczna automatyzacja metod produkcji doprowadziły do znaczącej poprawy jakości produktów FRP, a coraz większe zapotrzebowanie rynku i związany z tym wzrost ilości produkcji zaowocował obniżeniem ich cen. Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku coraz częściej jako wewnętrzne zbrojenie stosuje się cięgna i liny kompozytowe, a jako dodatkowe, zewnętrzne zbrojenie konstrukcji stosuje się taśmy i maty. Pierwszymi produktami FRP stosowanymi na szerszą skalę przy wzmocnieniach konstrukcji budowlanych były taśmy z włókien węglowych zatopionych w matrycy z żywicy epoksydowej. Głównymi zaletami materiałów FRP w zastosowaniach budowlanych są: Nieznaczny ciężar własny (nie obciążają dodatkowo konstrukcji). Bardzo mała grubość warstwy naprawczej (możliwość łatwego zamaskowania powłoką malarską lub cienką warstwą tynku; możliwość układania w płytkich bruzdach). Dowolna długość (można uniknąć stosowania połączeń). Możliwość dostosowania kształtu wzmocnienia do naprawianego obiektu (ważne przy wzmacnianiu elementów o różnej krzywiźnie np. sklepień). Szybki czas wykonania naprawy. Wykonywanie prac bez konieczności operowania ciężkim sprzętem. Możliwość stosowania do wszystkich rodzajów materiałów budowlanych (beton, stal, kamień, cegła, drewno itp.). Odporność na korozję i zjawiska starzenia, Bardzo dobra wytrzymałość zmęczeniowa. Możliwość doboru materiału wzmacniające w zależności od potrzeb (zróżnicowana sprężystość oraz parametry wytrzymałościowe). Możliwość aplikacji w różnych warunkach pogodowych. Możliwość wstępnego naprężenia. Materiały kompozytowe posiadają liniowo-sprężystą charakterystykę, a obciążane do momentu zniszczenia nie wykazują żadnych trwałych odkształceń plastycznych. Rozróżniamy trzy główne typy kompozytów włóknistych FRP stosowanych w budownictwie do wzmocnień konstrukcji inżynierskich: CFRP Carbon Fibre Reinforced Polymer kompozyty na bazie włókna węglowego. GFRP Glass Fibre Reinforced Polymer kompozyty na bazie. Włókna szklanego. CFRP Aramid Fibre Reinforced Polymer kompozyty na bazie włókna aramidowego. 2

BUDOWNICTWO MOSTOWE BUDOWNICTWO BIUROWE I MIESZKANIOWE BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE BUDOWNICTWO ZABYTKOWE OBSZARY ZASTOSOWAŃ MATERIAŁÓW FRP W konstrukcjach inżynierskich materiały FRP znalazły zastosowanie przy wzmacnianiu stref rozciąganych i ścinanych w elementach zginanych, przy wzmacnianiu elementów skręcanych oraz elementów poddanych działaniu sił osiowych. Wzmacnia się zarówno elementy betonowe i żelbetowe jak również murowane, drewniane i metalowe. Taśmy i maty stosuje się do wzmacniania różnego rodzaju elementów konstrukcyjnych, takich jak belki, płyty, ściany, powłoki, słupy, kratownice oraz konstrukcji obiektów specjalistycznych, np. kominy, rury i zbiorniki. W przypadku bardzo słabych podłoży (wytrzymałość na odrywanie poniżej 1,0 MPa) zaleca się stosowanie mat szklanych GFRP. W niektórych sytuacjach maty szklane stosowane są także w celu zwiększenia ciągliwości konstrukcji (np. konstrukcje narażone na wpływy sejsmiczne). Maty aramidowe znalazły swoje zastosowanie głównie przy wzmacnianiu konstrukcji narażonych na obciążenia udarowe i zagrożonych wybuchem. Od pewnego czasu matami aramidowymi wzmacnia się słupy narażone na uderzenia pojazdów oraz ściany skarbców bankowych. W związku z podwyższonym zagrożeniem atakami terrorystycznymi materiały aramidowe wykorzystuje się także w inwestycjach związanych z zabezpieczeniem istniejących i nowowznoszonych obiektów o szczególnym znaczeniu strategicznym lub politycznym. Z uwagi dużą odkształcalność graniczną oraz małą sztywność wstęg z włókien aramidowych możliwa jest ich aplikacja w stanie wstępnego naprężenia (wzmocnienia czynne) głównie na elementach nieprostoliniowych (np. słupów żelbetowych). Metoda ta jest stosowana do wykonywania wzmacniających opasek uszkodzonych przekrojów elementów. Wzmocnienia czynne elementów żelbetowych i drewnianych wykonuje się poprzez sprężenie wzmacnianych elementów naciągniętymi taśmami z włókien węglowych SPOSOBY APLIKACJI MATERIAŁÓW FRP Przy wzmacnianiu konstrukcji żelbetowych materiałami kompozytowymi rozróżnia się następujące sposoby aplikacji taśm i mat FRP: Naklejanie taśm CFRP na powierzchnię wzmacnianego elementu. Naklejanie wstępnie naprężonych taśm CFRP na powierzchnię wzmacnianego elementu (wzmocnienie czynne). Wklejanie taśm CFRP we wzmacniany element w bruzdy nacięte piłą diamentową. Naklejanie mat FRP (węglowe, szklane, aramidowe) w stanie suchym na powierzchni wzmacnianego elementu maty o masie powierzchniowej do 600 g/m 2. Naklejanie mat CFRP metodą na mokro (wet lay up) na powierzchni wzmacnianego elementu maty o masie powierzchniowej 400 800 g/m 2. Naklejanie wstępnie naprężonych wstęg AFRP na powierzchnię wzmacnianego elementu (wzmocnienie czynne). Taśmy, jak również maty mogą być naklejane na elementy konstrukcyjne jednokierunkowo lub krzyżowane w różnych kierunkach w zależności od potrzeb. W zależności od sposobu aplikacji taśm oraz mat o takim samym przekroju można uzyskać znaczne różnice w stopniu wzmocnienia elementu. 3

TAŚMY KOMPOZYTOWE S&P Taśmy CFRP wytwarzane są w procesie przeciągania włókien węglowych przez kąpiel substancji impregnującej w postaci żywicy epoksydowej pod stałym naciskiem elementów formujących. Układ włókien węglowych zatopionych w matrycy żywicznej jest zawsze jednokierunkowy i prostoliniowy. S&P produkuje taśmy o szerokości od 10 do 150 mm i grubości 1,2 oraz 1,4 mm. Taśmy dostarczane są na plac budowy w postaci rolek o średnicy ok. 1 m. Waga rolki taśmy węglowej o długości do 150 mb wynosi kilkanaście kilogramów, co pozwala na swobodne transportowanie jej przez jednego pracownika budowlanego. S&P C-LAMINATE Taśmy kompozytowe CFRP (węglowe) do wzmocnień konstrukcji inżynierskich Taśma S&P C-Laminate 150/2000 Taśma S&P C-Laminate 200/2000 Moduł E >170 GPa Moduł E >210 GPa Szerokość / Grubość mm/mm Siła rozciągająca przy odkształceniu 0,6 / 0,8 % 50/1,2 63,0 kn / 84,0 kn Szerokość / Grubość mm/mm Siła rozciągająca przy odkształceniu 0,6 / 0,8 % 50/1,4 73,5 kn / 98,0 kn 50/1,4 87,5 kn / 115,5 kn 60/1,4 88,2 kn / 117,6 kn 60/1,4 105,0 kn / 138,5 kn 80/1,2 100,8 kn / 134,4 kn 80/1,4 117,6 kn / 156,8 kn 80/1,4 140,0 kn / 184,8 kn 90/1,4 132,3 kn / 176,4 kn 90/1,4 157,7 kn / 207,9 kn 100/1,2 126,0 kn / 168,0 kn 100/1,4 147,0 kn / 196,0 kn 100/1,4 175,0 kn / 231,0 kn 120/1,2 151,2 kn / 201,6 kn 120/1,4 176,4 kn / 235,2 kn 120/1,4 210,0 kn / 277,2 kn 150/1,2 189,0 kn / 252,0 kn 150/1,4 220,5 kn / 294,0 kn Taśmy wklejane w bruzdy (Naprężenia rozciągające 1650 MPa) 10/1,4 23,1 kn 10/2,8 46,2 kn 15/2,5 61,9 kn 20/1,4 46,2 kn Taśmy wklejane w bruzdy (Naprężenia rozciągające 2050 MPa) 10/1,4 28,7 kn 20/1,4 57,4 kn DODATKOWE ZAKOTWIENIA TAŚM CFRP Konieczność wykonania dodatkowego kotwienia końców taśm CFRP występuje najczęściej w następujących przypadkach: W momencie bardzo szybkiego przyrostu wartości momentu zginającego w pobliżu podpory. W momencie nagłego skrócenia taśmy z uwagi na kolizję z otworem lub inną przeszkodą. W przypadku zastosowania dwóch warstw taśmy naklejanych na siebie. W każdym przypadku, w którym obliczenia wykażą niewystarczającą długość zakotwienia taśmy należy zastosować większy przekrój taśmy, większą liczbę taśm, albo jedną z metod dodatkowego zakotwienia końców taśmy. Kotwienie swobodnych końcówek taśm można wykonać następująco: Kotwienie przy pomocy dodatkowych nakładek z mat CFRP obejmujących przekrój elementu wraz z końców-ką taśmy CFRP (stosowane wyłącznie w przypadku wzmacniania belek lub słupów). Kotwienie przy pomocy dodatkowych nakładek stalowych mocowanych za pomocą kleju i kotew mechanicznych (rozwiązanie bardzo rozpowszechnione, stosowane najczęściej przy kotwieniu taśm na płytach stropowych). Kotwienie przy pomocy specjalnych, systemowych bloków oporowych wklejanych w konstrukcję. Bloki kotwiące składają się z dwóch płyt aluminiowych o specjalnym kształcie, który zapewnia optymalne zamocowanie i dociśnięcie taśm do powierzchni elementu, przez co zapobiega delaminacji taśmy nawet przy bardzo dużych siłach wyrywających. W przypadku stosowania ostatniego rozwiązania przy wymiarowaniu wzmocnienia można przyjąć wyższe dopuszczalne wydłużenia taśmy, a więc w większym stopniu wykorzystać parametry wytrzymałościowe włókna węglowego. SPRĘŻANIE ELEMENTÓW ZA POMOCĄ TAŚM CFRP W chwili obecnej system opracowany przez S&P daje możliwość sprężania wzmacnianych elementów za pomocą wstępnie naciąganych taśm CFRP. Poprzez zastosowanie taśm o różnych przekrojach jak również stosując różną wielkość wstępnego wydłużenia można bardzo precyzyjnie określić wielkość siły sprężającej. Zastosowanie wstępnego naciągu taśm pozwala: w większym stopniu wykorzystać nośność taśm ograniczyć odkształcenie wzmacnianych elementów włączyć wzmocnienie do współpracy ze wzmacnianym elementem bez konieczności dodatkowych odkształceń, już na etapie montażu wzmocnienia. 4

MATY KOMPOZYTOWE S&P Maty węglowe (CFRP) swą budową przypominają tkaninę, w której włókna węglowe ułożone są warstwowo, prostoliniowo i jednokierunkowo. Włókna ułożone w kierunku głównym stabilizowane są włóknami poliestrowymi ułożonymi poprzecznie. W matach szklanych (GFRP) włókna szklane ułożone są warstwowo, faliście i dwukierunkowo. Maty szklane mogą posiadać różne ilości włókien w obu kierunkach, np. 50% 50%, 60% 40%, 70% 30%, 80% 20% oraz 90% 10 %. Daje to bardzo duże możliwości w kształtowaniu układu wzmacniającego wykonanego z włókien szklanych. Maty aramidowe (AFRP) przypominają swoją budową maty węglowe, czyli tkaniny pracujące jednokierunkowo. Występują one także w postaci taśm (wstęg) wykorzystywanych często jako czynne wzmocnienie czyli zbrojenie wstępnie sprężone, z uwagi na ich dużą odkształcalność graniczną. Maty kompozytowe C, G, A FRP (węglowe, szklane, aramidowe) do wzmocnień Typ maty konstrukcji inżynierskich Szerokość Długość Grubość Siła niszcząca przy rozciąganiu próbki szer. 1m mm m mm kn S&P C-Sheet 240/200 (200 g/m 2 ) 300/600 100 0,113 410 S&P C-Sheet 240/300 (300 g/m 2 ) 300/600 100 0,167 710 S&P C-Sheet 240/400 (400 g/m 2 ) 300/600 100 0,222 944 S&P C-Sheet 240/600 (600 g/m 2 ) 300 100 0,333 1420 S&P C-Sheet 640 300 50 0,189 410 S&P G-Sheet E 50/50 670 50 0,067 162 S&P G-Sheet E 90/10 A 670 50 0,154 374 S&P G-Sheet E 90/10 B 670 50 0,308 748 S&P G-Sheet AR 50/50 670 50 0,065 132 S&P G-Sheet AR 90/10 A 670 50 0,149 303 S&P G-Sheet AR 90/10 B 670 50 0,299 608 S&P A-Sheet 120/290 (290 g/m 2 ) 300 150 0,200 440 S&P C-SHEET S&P G-SHEET S&P A-SHEET KLEJE DO APLIKACJI MATERIAŁÓW FRP Kleje do aplikacji taśm i mat FRP Rodzaj aplikacji Resin 220 Resin 55 HP Resicem HP Klejenie taśm CFRP na powierzchni elementu Wklejanie taśm CFRP w nacięcia w elemencie Klejenie mat CFRP, GFRP, AFRP XX zastosowanie zasadnicze X zastosowanie pomocnicze XX - - XX XX XX X XX XX Do aplikacji materiałów FRP stosuje się kleje na bazie żywic epoksydowych. Są to substancje dwukomponentowe, składające się z żywicy epoksydowej i utwardzacza, które należy przed aplikacją połączyć w odpowiednich proporcjach. Reakcja wiązania jest reakcją egzotermiczną. Czas reakcji zależy od temperatury zewnętrznej oraz objętości rozrobionego materiału. Im wyższa temperatura tym proces wiązania składników kleju przebiega szybciej. Do aplikacji taśm węglowych stosuje się klej S&P Resin 220 o wysokiej gęstości, którego tiksotropowość pozwala na klejenie taśm w dowolnej pozycji (także pułapowej) bez stosowania jakichkolwiek podpór. Wyjątek stanowi aplikacja taśm w bruzdach, w pozycji posadzkowej. W tym przypadku do wklejania taśm stosuje się klej S&P Resin 55 HP o stosunkowo dużej płynności. Do aplikacji mat służą kleje S&P Resin 55 HP i S&P Resicem HP. W przypadku klejenia mat żywica musi przesączyć warstwę włókien w macie tak, aby nastąpiło zalaminowanie włókien w żywicy epoksydowej. Poza własnościami wytrzymałościowymi ważną cechą żywic stosowanych w systemach FRP jest wpływ wilgotności podłoża i powietrza oraz temperatury na proces ich wiązania i twardnienia. Kleje S&P Resin 55 HP oraz S&P Resin 220 powinny być aplikowane na suchych podłożach (o wilgotności masowej poniżej 4 5%), przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80% oraz przy temperaturze powietrza powyżej 5 C (w zależności od systemu). Klej S&P Resicem HP umożliwia aplikację materiałów FRP na wilgotnych podłożach o wilgotności masowej nie przekraczającej 12%. W przypadku wzmacniania konstrukcji inżynierskich materiałami na bazie żywic epoksydowych nie można zapominać o zjawiskach fizyki budowli. W przypadku stosowania wyłącznie taśm FRP, względnie mat FRP na niewielkich powierzchniach (przy suchych podłożach) w stosunku do wymiarów wzmacnianych elementów, dyfuzyjność klejów nie ma znaczenia. Absolutna większość klejów epoksydowych stosowanych we współczesnych systemach FRP charakteryzuje się współczynnikiem oporu dyfuzji pary wodnej (μh2o) na poziomie zbliżonym do 1 000 000 (wartość bezwymiarowa). Kleje te stanowią zatem warstwę zamkniętą dla dyfuzji pary wodnej, co w przypadku aplikacji całopowierzchniowych może powodować odspajanie maty od podłoża na skutek oddziaływania ciśnienia dyfuzji. Wyjątkiem jest klej S&P Resicem HP, który po stwardnieniu jest otwarty na dyfuzję pary wodnej (μh2o=5 200). 5

PROJEKTOWANIE WZMOCNIEŃ KOMPOZYTOWYCH Przykładowe zalecenia i procedury obliczeniowe wzmocnień przy zastosowaniu materiałów FRP zawiera specjalny raport fib (fib Bulletin 14 Externally bonded FRP reinforcement for RC structures), a także szereg opracowań S&P Reinforcement i S&P Polska, oraz podręczników dotyczących wymiarowania wzmocnień przy zastosowaniu programów obliczeniowych. Ogólne zasady projektowania wzmocnień z zastosowaniem dodatkowego naklejanego lub wklejanego zbrojenia kompozytowego są w dużej mierze analogiczne do projektowania zbrojenia w postaci prętów zbrojeniowych. W przypadku obliczania niezbędnego przekroju wzmacniających elementów FRP niezbędne jest określenie granicznego odkształcenia obliczeniowego taśm i mat. Stopień wykorzystania nośności elementów kompozytowych zależy od: Rodzaju materiału kompozytowego, Rodzaju wzmacnianego elementu i strefy wzmocnienia (wzmocnienia stref zginanych, ścinanych, skręcanych). Stopnia wzmocnienia elementu. Sposobu aplikacji materiału FRP (wzmocnienia bierne lub czynne). Wyznaczenie przekroju materiałów FRP odbywa się na drodze analizy równań równowagi sił we wzmacnianym przekroju z uwzględnieniem odkształceń granicznych materiałów. Firma S&P dostarcza nieodpłatnie profesjonalne oprogramowanie do projektowania wzmocnień kompozytowych konstrukcji żelbetowych (programy FRP Colonna i FRP Lamella). PROGRAMY FRP COLONNA PROGRAMY FPR LAMELLA 6

PRZYKŁADOWE REALIZACJE KOMIN ODPYLNI HUTA CZĘSTOCHOWA WZMACNIANIE SŁUPÓW MATY NAKLEJANE POPRZECZNIE STADION NARODOWY WARSZAWA HALA TYSIĄCLECIA WROCŁAW WZMACNIANIE PŁYT POD OTWOROWANIE BIERNIE NALEJONE TAŚMY WĘGLOWE WZMACNIANIE DŹWIGARÓW Z DREWNA KLEJONEGO OPASKI Z MAT WĘGLOWYCH SILOS ŻELBETOWY ZPW TRZUSKAWICA BIERNE WZMACNIANIE PŁYT STOPOWYCH BIERNIE NAKLEJONE TAŚY WĘGLOWE WZMACNIANIE KOPUŁ SILOSÓW NAKŁADKI Z MATY WĘGLOWEJ WZMOCNIENIE STREF ŚCINANYCH NAKŁADKI Z MAT WĘGLOWYCH SKY TOWER WROCŁAW SPRĘŻANIE PŁYTY MOSTU ŁOTWA MOST PRZEZ REGĘ UNIM APARTAMENTOWIEC WARSZAWA JASNA GÓRA CZĘSTOCHOWA 7

03/2019 www.sp-reinforcement.eu POLSKA S&P Polska Sp. z o.o. ul. Bydgoska 8 PL-82-200 Malbork Phone : +48 55 646 97 00 Fax : +48 55 646 97 01 Web: www.sp-reinforcement.pl E-Mail : info@sp-polska.pl Inne oddziały w: Austria Beneluxu Dania Francja Hiszpania Niemcy Portugalia Szwajcaria Szwencja Produkcja europejska zgodnie z ISO 9001: Francja Polska Portugalia Szwajcaria Hiszpania Od 2012 S&P jest częścią Simpson Strong-Tie, międzynarodowej korporacji produkującej materiały budowlane z siedzibą w Californi i wieloma oddziałami na terenie całej Europy. Simpson Strong-Tie został założony w 1956 i zasłynął jako światowy lider w produkcji połączeń drewna z drewnem, betonem i stalą. Firma angażuje się w pomoc klientom w odniesieniu do ich indywidualnych potrzeb, oferując wyjątkowe produkty wymienione w katalogach, kompleksową obsługę inżynieryjno-techniczną, obsługę produktów, testowanie produktów i szkolenia, a także dostarczanie produktów na czas. Dzięki przejęciu firmy S & P, firma Simpson Strong-Tie nadal poszerza swoją ofertę o całą gamę napraw, rozwiązań zabezpieczających i wzmacniających związanych z konstrukcjami betonowymi. Łącząc mocne strony obu marek, Simpson Strong-Tie i S & P mogą zaoferować najwyższy poziom jakości i usługi, aby zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby związane z naprawą, wzmocnieniem i odbudową. Czekamy na współpracę z Państwem przy następnym projekcie. Skontaktuj się z nami:: +48 55 646 97 00 www.sp-reinforcement.pl