Leave Your Message

Pagtuon sa adhesion performance sa basalt fiber reinforced cementitious materials nga adunay BFRP tendons

2025-03-12

Mga Pangunang Hinungdan nga Makaimpluwensya sa Pagganap sa Pagbugkos

  1. Pag-doping sa gidaghanon ug gitas-on sa fiber

Ang pag-doping sa gidaghanon Basalto Ang short-cut nga hilo adunay dakong epekto sa kusog sa pagbugkos, ug ang pagsulay nagpakita nga ang volume doping nga 0.2% adunay labing maayong epekto sa pagpausbaw sa kusog sa pagbugkos, ug ang sobra nga doping mahimong mosangpot sa pagkunhod sa performance tungod sa pag-aglomerasyon sa fiber.

Ang gitas-on sa lanot (pananglitan 6mm ug 18mm) adunay gamay nga epekto sa kalig-on sa bugkos, apan ang mas mubo nga mga lanot mas dali nga mabungkag aron makunhuran ang mga depekto sa interfacial.

  1. Klase sa kusog sa recycled nga konkreto

Ang pagpataas sa kusog sa recycled concrete (pananglitan, gikan sa C30 ngadto sa C40) nagpalambo sa kusog sa pagdikit tali sa BPagpalig-on sa Frp ug ang substrate, apan limitado ang pag-usbaw, ug ang interface dali nga mabuak kung taas ra kaayo ang strength grade.

  1. Pagtambal sa interface ug ahente sa pagkabit

Pag-sandblast sa ibabaw sa BFRP Ang pagpalig-on makadugang sa kagaspang ug makapaayo sa mekanikal nga puwersa sa pagkagat; ang pagdugang og silane coupling agent maka-optimize sa kemikal nga pagbugkos tali sa fiber ug resin matrix ug makapakunhod sa interfacial slip.

 

Mga pagsulay ug mekanismo sa mga kabtangan sa adhesive

  1. Pagsulay sa pagbira sa tunga

Ang bond-slip curve gitun-an pinaagi sa pullout test, ug nakita nga ang bond damage mode kasagaran tendon pullout o concrete splitting. Ang pagdugang sa mga lanot sa basalto makapahinay sa pagkaguba sa konkreto ug makapausbaw sa pagka-ductility niini.

Ang kasagarang range sa kusog sa bugkos kay 6-12 MPa, ug ang espesipikong kantidad maapektuhan sa dosis sa lanot, diametro sa reinforcement (pananglitan, 16 mm) ug proseso sa pagproseso sa interface.

  1. Modelo sa pag-apod-apod sa stress sa bond

Ang bond stress giapod-apod nga dili linear sa gitas-on sa reinforcement, ug ang peak stress gikonsentrar sa loading end. Kinahanglan nga ikonsiderar sa theoretical model ang crack extension resistance ug interface friction effect sa fiber-reinforced concrete.

 

Mga bentaha sa aplikasyon ug mga kaso sa engineering

  1. Pagsukol sa kaagnasan ug kalig-on

Ang BFRP reinforcement nagpabilin sa kapin sa 90% sa kusog sa pagdikit niini sa mga palibot nga adunay chloride ion erosion (pananglitan, marine engineering), nga mas maayo kay sa steel ug fiberglass reinforcing bars.

Pananglitan: Ang Qingdao Cross-Sea Bridge naggamit og BFRP reinforcement aron ilisan ang steel reinforcement, ug ang gidahom nga gidugayon niini gipalugway ngadto sa kapin sa 100 ka tuig.

  1. Magaan ug Pagganap sa Seismic

Ang densidad sa BFRP reinforcement kay 1/4 lang sa asero, nga magamit sa pagpalig-on sa mga konkretong sagbayan aron makunhuran ang gibug-aton sa istruktura og 20%-30%, ug sa samang higayon mapalambo ang kapasidad sa konsumo sa enerhiya sa seismic pinaagi sa pagputos sa reinforcement.

 

Mga Naglungtad nga Hamon ug Direksyon sa Pag-optimize

  1. Pagpalig-on sa interfacial bond

Naglungtad nga problema: Ang interface tali sa mga lanot ug sa matrix sa semento dali nga mapanitan tungod sa konsentrasyon sa stress, ug ang mga nano-modified interfacial agents (pananglitan, nano-SiO₂ doped) kinahanglan nga mapalambo aron mapalambo ang chemical bonding.

  1. Dugay nga performance ug standardization

Kakulang sa long-term creep data ubos sa taas nga temperatura ug taas nga humidity (pananglitan, sobra sa 10 ka tuig), gikinahanglan ang mga accelerated aging test aron mapamatud-an; ang mga detalye sa disenyo dili pa parehas sa lainlaing mga nasud, ug bisan kung gipagawas sa China ang GB/T 38143-2019 nga sumbanan, ang mga giya sa detalye sa disenyo kinahanglan pa nga pauswagon.

  1. Disenyo sa kolaborasyon nga multi-scale

Sa umaabot, atong masusi ang hybrid nga teknolohiya sa BFRP reinforcement ug steel fiber/carbon fiber aron makahimo og gradient composites ug mabalanse ang kusog ug ductility.

 

Mga Direksyon sa Panukiduki sa Umaabot  

  1. Maalamon nga pagmonitor ug digital nga pagmodelo

Mga naka-embed nga fiber optic sensor sa mga tendon sa BFRP, real-time nga pagmonitor sa bond interface strain ug paglambo sa crack, inubanan sa finite element simulation aron ma-optimize ang disenyo.

  1. Proseso sa pag-andam nga ubos og carbon

Pakunhuran ang temperatura sa pagkatunaw ug pagdrowing sa basalt fiber (karon 1400-1500 ℃), ug pagpalambo sa low-temperature curing resin aron makunhuran ang konsumo sa enerhiya.

  1. Epektibo nga paggamit sa mga recycled nga materyales

Isagol ang gi-recycle nga aggregate ug basalt fiber uban sa mga basura sa konstruksyon aron mapalambo ang "all-renewable" nga berdeng sistema sa mga materyales sa pagtukod ug makunhuran ang pagkonsumo sa mga kahinguhaan.

Sumaryo

Ang panukiduki sa bonding performance sa basalt fiber-reinforced cementitious materials ug BFRP Ang tendons nakab-ot ang mga resulta sa matag ang-ang, apan ang dako nga aplikasyon niini kinahanglan pa nga mabuntog ang mga babag sa interfacial optimization, long-term durability verification ug standardized design. Sa umaabot, pinaagi sa multidisciplinary cross-innovation (pananglitan, smart materials, low-carbon processes), gilauman nga makab-ot niini ang mga teknolohikal nga kalampusan sa natad sa marine engineering ug earthquake resistant reinforcement, ug makatabang sa pagpalambo sa malungtarong mga bilding.

Pagpalig-on sa Basalt Fiber.png