Leave Your Message

ຜົນກະທົບຂອງວັດສະດຸເສີມເສັ້ນໄຍບາຊໍຕໍ່ປະສິດທິພາບການຕ້ານທານແຜ່ນດິນໄຫວຂອງອາຄານ

2025-03-07

1. ປັບປຸງຄວາມແຂງແຮງຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ຄວາມແຂງກະດ້າງ
ຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງສູງ: ຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງຂອງ ເສັ້ນໃຍບາສອລ ສາມາດບັນລຸ 3000-4800 MPa, ສູງກວ່າເຫຼັກກ້າທຳມະດາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ປະມານ 400-600 MPa). ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງໃນການດຶງ ແລະ ແຮງຕັດຂອງວັດສະດຸທີ່ແຕກຫັກງ່າຍເຊັ່ນ: ຄອນກີດ ແລະ ກໍ່ອິດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການແຕກຫັກພາຍໃຕ້ແຮງສັ່ນສະເທືອນຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ.
ໂມດູນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນປານກາງ: ໂມດູນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງ ເສັ້ນໃຍບາສອລ (80-110 GPa) ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງເຫຼັກກ້າ (200 GPa) ແລະ ເສັ້ນໄຍຄາບອນ (200-400 GPa). ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມແຂງກະດ້າງທີ່ດີຂຶ້ນໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກຫັກງ່າຍເນື່ອງຈາກຄວາມແຂງກະດ້າງຫຼາຍເກີນໄປ.

2. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງໂຄງສ້າງທີ່ດີຂຶ້ນ
ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ດີຂຶ້ນ: ໂຄງສ້າງຄອນກີດແບບດັ້ງເດີມມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ມັກຈະແຕກຫັກງ່າຍໃນລະຫວ່າງແຜ່ນດິນໄຫວ. ເສັ້ນໄຍບາຊອລs, ໃນຖານະເປັນຕົວເສີມແຮງ, ສາມາດກະຈາຍຮອຍແຕກ ແລະ ຊັກຊ້າການແຜ່ກະຈາຍຂອງມັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງສ້າງມີການຜິດຮູບຫຼາຍຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະລົ້ມເຫຼວ ແລະ ດູດຊຶມພະລັງງານແຜ່ນດິນໄຫວຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການເສີມແຮງຂໍ້ຕໍ່ແບບແຜ່ນດິນໄຫວ: ການຫໍ່ ຫຼື ການຜູກມັດ bfrp ຢູ່ບໍລິເວນທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ຂໍ້ຕໍ່ຂອງຄານ-ເສົາ ແລະ ກຳແພງຕັດສາມາດເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຕັດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜິດຮູບ, ປ້ອງກັນການລົ້ມເຫຼວຍ້ອນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄວາມກົດດັນ.

3. ຄວາມສາມາດໃນການກະຈາຍພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ການກະຈາຍພະລັງງານ: ໃນລະຫວ່າງການໂຫຼດ, BFRP ວັດສະດຸກະຈາຍພະລັງງານຜ່ານການສຽດສີລະຫວ່າງເສັ້ນໃຍ ແລະ ເມທຣິກ, ພ້ອມທັງການຜິດຮູບເສັ້ນໃຍ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງທຳລາຍຂອງພະລັງງານແຜ່ນດິນໄຫວຕໍ່ໂຄງສ້າງ.
ລັກສະນະການດູດຊຶມ: ເສັ້ນໄຍບາຊອລ ວັດສະດຸປະສົມມີອັດຕາສ່ວນການດູດຊຶມທີ່ແນ່ນອນ, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກວ້າງຂອງການສັ່ນສະເທືອນຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການສະທ້ອນ.

4. ນ້ຳໜັກໂຄງສ້າງຫຼຸດລົງ
ຄຸນສົມບັດນ້ຳໜັກເບົາ: ເສັ້ນໃຍບາຊອລ ມີຄວາມໜາແໜ້ນຕ່ຳ (ປະມານ 2.6-2.8 g/cm³), ພຽງແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງເຫຼັກກ້າ. ການທົດແທນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເສີມເຫຼັກດ້ວຍ BFRP ຫຼື ການໃຊ້ມັນເປັນວັດສະດຸເສີມແຮງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນນ້ຳໜັກຂອງອາຄານ, ຫຼຸດຜ່ອນແຮງเฉื่อยຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ. ສິ່ງນີ້ເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສຳລັບອາຄານສູງ ຫຼື ການປັບປຸງໂຄງສ້າງເກົ່າ.

5. ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ ແລະ ຄວາມທົນທານ
ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນສູງ: ເສັ້ນໃຍບາຊອລ ທົນທານຕໍ່ກົດ, ດ່າງ, ອຸນຫະພູມສູງ, ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກັດກ່ອນເຊັ່ນ: ເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ ແລະ ໂຮງງານເຄມີ. ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການປະຕິບັດໄລຍະຍາວຂອງພວກມັນຊ່ວຍປ້ອງກັນການເສື່ອມໂຊມຂອງປະສິດທິພາບການຕ້ານທານກັບແຜ່ນດິນໄຫວເນື່ອງຈາກການກັດກ່ອນຂອງວັດສະດຸ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາຕໍ່າ: ເມື່ອປຽບທຽບກັບການເສີມເຫຼັກແບບດັ້ງເດີມ, BFRP ບໍ່ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາຕ້ານການກັດກ່ອນເລື້ອຍໆ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຕ່ຳກວ່າ.

6. ແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ສະຖານະການຕ່າງໆ
ການເສີມເຫຼັກຄອນກີດ: ການເພີ່ມເສັ້ນໃຍຫີນບາຊໍທີ່ຟັກແລ້ວ (ເຊັ່ນ: BFRC) ໃສ່ຄອນກີດ ຫຼື ການໃຊ້ແຖບ BFRP ເພື່ອທົດແທນການເສີມເຫຼັກ.
ການເສີມສ້າງໂຄງສ້າງ: ການຍຶດແຜ່ນ ຫຼື ແຜ່ນ BFRP ເພື່ອເສີມສ້າງຄານ, ເສົາ, ຝາ ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆ, ປັບປຸງຈຸດອ່ອນຕ້ານແຜ່ນດິນໄຫວ.
ໂຄງສ້າງປະສົມ: ການລວມ BFRP ກັບເຫຼັກກ້າ ຫຼື ຄອນກີດເພື່ອສ້າງລະບົບໂຄງສ້າງແບບປະສົມ, ດຸ່ນດ່ຽງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.

7. ຂໍ້ຈຳກັດ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນ: ໃນປະຈຸບັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດຂອງ BFRP ສູງກວ່າເຫຼັກກ້າທຳມະດາ ແຕ່ຕ່ຳກວ່າເສັ້ນໄຍຄາບອນ (CFRP).
ຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບໄລຍະຍາວທີ່ຈຳກັດ: ຕ້ອງມີການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມທົນທານ ແລະ ປະສິດທິພາບຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງ BFRP ໃນໄລຍະເວລາດົນນານ (ຫຼາຍກວ່າ 50 ປີ).
ລະຫັດການອອກແບບບໍ່ຄົບຖ້ວນ: ບາງປະເທດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລວມເອົາ BFRP ເຂົ້າໃນລະຫັດການອອກແບບຕ້ານແຜ່ນດິນໄຫວຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ໂດຍອີງໃສ່ການທົດລອງ ແລະ ປະສົບການດ້ານວິສະວະກຳ.

ກໍລະນີວິສະວະກຳ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ
ການປັບປຸງຫຼັງແຜ່ນດິນໄຫວ Hanshin ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ: BFRP ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງຂົວ ແລະ ອາຄານຕ່າງໆ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິພາບທີ່ສໍາຄັນ.
ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງແຜ່ນດິນໄຫວເມືອງເວີນຊວນໃນປະເທດຈີນ: ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງໝໍບາງແຫ່ງໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ້ວຍ BFRP ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານແຜ່ນດິນໄຫວ.
ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ: ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເສົາຄອນກີດເສີມດ້ວຍ BFRP ສາມາດບັນລຸການເພີ່ມຂຶ້ນ 30%-50% ໃນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ການປັບປຸງ 20%-40% ໃນຄວາມສາມາດໃນການກະຈາຍພະລັງງານ.

ສະຫຼຸບ
ເສັ້ນໄຍບາຊອລ ວັດສະດຸເສີມແຮງຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕ້ານແຜ່ນດິນໄຫວຂອງອາຄານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍການປັບປຸງຄວາມແຂງແຮງ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການລະບາຍພະລັງງານ. ພວກມັນເໝາະສົມໂດຍສະເພາະສຳລັບເຂດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການກັດກ່ອນ, ຫຼື ສະຖານະການທີ່ຕ້ອງການການອອກແບບນ້ຳໜັກເບົາ. ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ການປັບປຸງລະຫັດການອອກແບບ, ການນຳໃຊ້ BFRP ໃນວິສະວະກຳແຜ່ນດິນໄຫວມີທ່າແຮງທີ່ກວ້າງຂວາງ.

ຕາໜ່າງເສັ້ນໄຍບາຊໍລ 3D (2).jpg