Сейсмоволоконно-цементная композитная стальная пластина
Сейсмостойкие фиброцементные композитные стальные пластины в основном используются в-сейсмоопасных районах. Синергетический эффект стали и фиброцемента с оптимизированной пластичностью и энергопоглощающей конструкцией позволяет им эффективно сочетать-выдержку нагрузки, рассеивание энергии и поглощение ударов. Землетрясения создают динамические боковые силы, которые вызывают вибрацию зданий. Под действием этих сил обычный цемент немедленно растрескается или сломается, что приведет к разрушению конструкции. Сейсмостойкие композитные стальные пластины из фиброцемента прекрасно решают эту проблему, используя высокую пластичность стали и стабильную жесткость фиброцемента, создавая «гибкую, но прочную» сейсмостойкую-систему.
Ущерб от землетрясения вызван передачей непоглощенной сейсмической энергии в конструкцию. Сейсмостойкие композитные стальные пластины из фиброцемента рассеивают энергию посредством трех взаимодополняющих механизмов, защищая конструкцию, персонал и имущество.
Поглощение микро-вибраций:
Связующий материал поглощает небольшие вибрации за счет внутреннего трения, уменьшая усталостные повреждения пластины и тем самым продлевая срок ее службы.
Диссипация энергии пластической деформации:
Пластическая шарнирная часть оцинкованной стальной пластины поддается деформации во время умеренных и сильных землетрясений, преобразуя сейсмическую энергию в пластическую работу, рассеивая 60–70% сейсмической энергии и эффективно защищая основную конструкцию.
Рассеяние энергии трещины в сердечнике:
Под напряжением в слое цемента образуются распределенные микротрещины. Распространение трещин также потребляет энергию, рассеивая 20–30% остаточной энергии, обеспечивая тем самым отличную сейсмостойкость.
По сравнению с традиционными сейсмическими материалами основное преимущество сейсмофиброцементных композитных стальных пластин заключается в их сбалансированной «жесткости» и «пластичности». Они не только «сопротивляются» землетрясениям, но также рассеивают энергию, контролируют ущерб и поддерживают ремонт после-землетрясений, тем самым снижая экономические потери и риски безопасности.
Является ли сейсмостойкая фиброцементная композитная стальная пластина вариантом защиты от землетрясений в высотных-зданиях? Важно понимать, что высотные здания предъявляют строгие требования к материалам с точки зрения сейсмической безопасности, легкости конструкции, использования пространства и эффективности строительства. Если материалы будут использоваться в высотных-зданиях, они должны соответствовать следующим требованиям:
Легкий дизайн:
По сравнению с традиционным бетоном, композитные стальные пластины из сейсмофиброцемента легче. Чем больше вес высотного-здания, тем больше сила инерции, возникающая во время землетрясения. Легкие материалы позволяют снизить общую сейсмическую нагрузку на здание, тем самым повышая сейсмическую безопасность.
Рассеяние энергии:
Во время землетрясения материалы должны иметь возможность соответствующим образом деформироваться, эффективно поглощая и рассеивая сейсмическую энергию, чтобы уменьшить воздействие на конструкцию здания. Слой фибро-цемента + стальная пластина обладают превосходной жесткостью и пластичностью, что имеет решающее значение.
Тонкий дизайн:
В высотных-зданиях утончение стен может в совокупности увеличить полезную внутреннюю площадь, что делает его особенно подходящим для применений, требующих интенсивного использования пространства.
Частые пользователи сейсмостойких фиброцементных композитных стальных листов часто беспокоятся о том, как эти листы производятся. Наиболее распространенные вопросы касаются соединения между слоем фибро-цемента и стальным листом. В ходе производства процесс перфорации, зубчатого крепления и уплотнения под высоким-давлением создает физическую и механическую связь, обеспечивая межфазное соединение с клеевым армирующим слоем, в результате чего образуется стабильная трех-слойная структура.
Оцинкованный стальной лист перфорируется через равные промежутки, на расстоянии примерно 20 мм друг от друга и диаметром 5-7 мм. В результате образуется зубчатый узор, который зацепляет слой фибро-цемента, создавая механическую связь. Стальной лист и слой фибро-цемента затем объединяются с другим слоем стального листа и подаются в устройство с высокой-температурой и высоким-давлением. Под высоким давлением зубцы полностью зацепляются за фиброцементный слой и отверждают клей, образуя прочную композитную структуру. Готовая стальная пластина из композитного сейсмического фиброцемента проходит проверку качества, в первую очередь на плоскостность поверхности и точность размеров. Для применений с более высокими требованиями может быть выполнена вторичная обработка или обработка кромок.



горячая этикетка : композитная стальная пластина из сейсмоволоконного цемента, композитные стальные пластины из сейсмоволоконного цемента в Китае производители, поставщики, завод
Предыдущая статья
Водонепроницаемая композитная стальная пластина из фиброцементаСледующая статья
Съемная стальная пластина из фиброцементного композитаВам также может понравиться
Отправить запрос












