Leave Your Message
သတင်းကဏ္ဍများ
ထူးခြားသောသတင်းများ
၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅

BFRP ကြိုးမျှင်များဖြင့် basalt fiber အားဖြည့်ထားသော ဘိလပ်မြေပစ္စည်းများ၏ ကပ်ငြိမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို လေ့လာခြင်း

၂၀၂၅-၀၃-၁၂

ချည်နှောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်၏ အဓိကလွှမ်းမိုးသောအချက်များ

  1. အမျှင်ဓာတ် ပမာဏ ထိန်းညှိမှုနှင့် အရှည်

ပမာဏ doping ဘေ့ဆော့ အတိုကောက်ချည်မျှင်သည် ချည်နှောင်အားကို သိသာထင်ရှားစွာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး စမ်းသပ်မှုအရ 0.2% ၏ ပမာဏ doping သည် ချည်နှောင်အား မြှင့်တင်မှုအပေါ် အကောင်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်း ပြသထားပြီး အလွန်အကျွံ doping သည် အမျှင်များ စုပုံလာခြင်းကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျဆင်းစေနိုင်သည်။

အမျှင်အရှည် (ဥပမာ ၆ မီလီမီတာ နှင့် ၁၈ မီလီမီတာ) သည် ချည်နှောင်အားကို သက်ရောက်မှုနည်းသော်လည်း၊ အမျှင်တိုများသည် မျက်နှာပြင်ချို့ယွင်းချက်များကို လျှော့ချရန် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ပျံ့နှံ့သွားပါသည်။

  1. ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ကွန်ကရစ်၏ အစွမ်းသတ္တိအတန်းအစား

ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ကွန်ကရစ်၏ ခိုင်ခံ့မှုအဆင့်ကို တိုးမြှင့်ခြင်း (ဥပမာ၊ C30 မှ C40 အထိ) သည် B အကြား ချည်နှောင်အားကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။FRP အားဖြည့်ခြင်း နှင့် အောက်ခံအလွှာ၊ သို့သော် တိုးလာမှုမှာ အကန့်အသတ်ရှိပြီး ခိုင်ခံ့မှုအဆင့် အလွန်မြင့်မားသောအခါ မျက်နှာပြင်သည် ကြွပ်ဆတ်သော ကွာကျခြင်းဒဏ်ကို ခံရလွယ်ပါသည်။

  1. အင်တာဖေ့စ် ကုသမှုနှင့် ချိတ်ဆက်အေးဂျင့်

မျက်နှာပြင်ကို သဲဖြင့် မှုတ်ထုတ်ခြင်း BFRP အားဖြည့်ပေးခြင်းသည် ကြမ်းတမ်းမှုကို တိုးစေပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုက်ခဲမှုအားကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ silane coupling agent ကို ထည့်သွင်းခြင်းသည် fiber နှင့် resin matrix အကြား ဓာတုဗေဒနှောင်ကြိုးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပြီး interfacial slip ကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။

 

ကော်ဂုဏ်သတ္တိများ၏ စမ်းသပ်မှုများနှင့် ယန္တရားများ

  1. အလယ်ဗဟိုဆွဲထုတ်စမ်းသပ်မှု

bond-slip curve ကို pullout test မှတစ်ဆင့် လေ့လာခဲ့ပြီး bond damage mode သည် အဓိကအားဖြင့် tendon pullout သို့မဟုတ် concrete splitting ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဘေဆယ်လ် အမျှင်များ ကွန်ကရစ်၏ ကြွပ်ဆတ်ပျက်စီးမှုကို နှောင့်နှေးစေပြီး ပျော့ပြောင်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။

ပုံမှန်နှောင်ကြိုးအစွမ်းသတ္တိအပိုင်းအခြားမှာ 6-12 MPa ဖြစ်ပြီး သီးခြားတန်ဖိုးကို အမျှင်ဆေးပမာဏ၊ အားဖြည့်အချင်း (ဥပမာ 16 မီလီမီတာ) နှင့် interface treatment လုပ်ငန်းစဉ်တို့က သက်ရောက်မှုရှိသည်။

  1. ဘွန်းဖိစီးမှုဖြန့်ဖြူးမှုပုံစံ

နှောင်အားဖိအားကို အားဖြည့်ကိရိယာ၏ အလျားတစ်လျှောက်တွင် မျဉ်းဖြောင့်မဟုတ်သော ဖြန့်ဝေထားပြီး အမြင့်ဆုံးဖိအားကို ဝန်အားအဆုံးတွင် စုစည်းထားသည်။ သီအိုရီပုံစံတွင် ဖိုက်ဘာအားဖြည့်ကွန်ကရစ်၏ အက်ကွဲကြောင်းဆန့်ထွက်မှုခံနိုင်ရည်နှင့် မျက်နှာပြင်ပွတ်တိုက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။

 

အသုံးချမှုအားသာချက်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ

  1. ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် ကြာရှည်ခံမှု

BFRP အားဖြည့်မှုသည် ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းတိုက်စားမှုပတ်ဝန်းကျင် (ဥပမာ၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ) တွင် ၎င်း၏နှောင်ကြိုးအစွမ်းသတ္တိ၏ 90% ကျော်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး ၎င်းသည် သံမဏိနှင့် ဖိုက်ဘာမှန်အားဖြည့်ဘားများထက် သိသိသာသာ ပိုကောင်းပါသည်။

ဥပမာအားဖြင့်- Qingdao ပင်လယ်ဖြတ်ကျော်တံတားသည် သံမဏိအားဖြည့်မှုကို အစားထိုးရန် BFRP အားဖြည့်မှုကို အသုံးပြုပြီး ၎င်း၏သက်တမ်းကို နှစ် ၁၀၀ ကျော်အထိ တိုးမြှင့်ထားသည်။

  1. အလေးချိန်ပေါ့ပါးပြီး ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်

BFRP အားဖြည့်ပစ္စည်း၏ သိပ်သည်းဆသည် သံမဏိ၏ လေးပုံတစ်ပုံသာရှိပြီး ၎င်းကို ကွန်ကရစ်ထုပ်များကို အားဖြည့်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအလေးချိန်ကို ၂၀% မှ ၃၀% လျှော့ချရန်နှင့် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အားဖြည့်ပစ္စည်းကို ထုပ်ပိုးခြင်းဖြင့် မြေငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်သော စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။

 

ရှိပြီးသားစိန်ခေါ်မှုများနှင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဦးတည်ချက်

  1. မျက်နှာချင်းဆိုင် နှောင်ကြိုး ခိုင်မာစေခြင်း

လက်ရှိပြဿနာ- ဖိုက်ဘာများနှင့် ဘိလပ်မြေမက်ထရစ်တို့အကြား မျက်နှာပြင်သည် ဖိစီးမှုပါဝင်မှုကြောင့် ကွာကျလွယ်ပြီး ဓာတုနှောင်ကြိုးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် နာနိုပြုပြင်ထားသော အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု အေးဂျင့်များ (ဥပမာ၊ နာနို-SiO₂ ရောစပ်ထားသော) တီထွင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

  1. ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စံသတ်မှတ်ခြင်း

အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့် စိုထိုင်းဆမြင့်မားခြင်း (ဥပမာ ၁၀ နှစ်ထက်ပို၍) အောက်တွင် ရေရှည်တွားသွားခြင်းဒေတာမရှိခြင်း၊ အရှိန်မြှင့်ထားသော အိုမင်းရင့်ရော်မှုစမ်းသပ်မှုများကို အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်များသည် နိုင်ငံများအလိုက် တစ်ပြေးညီမဖြစ်သေးဘဲ တရုတ်နိုင်ငံသည် GB/T 38143-2019 စံနှုန်းကို ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။

  1. ဘက်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဒီဇိုင်း

အနာဂတ်မှာ hybrid နည်းပညာကို စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ BFRP gradient composites များတည်ဆောက်ရန်နှင့် ခွန်အားနှင့် ductility ကို ဟန်ချက်ညီစေရန်အတွက် reinforcement နှင့် steel fiber/carbon fiber။

 

အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွှန်ချက်များ  

  1. ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် မော်ဒယ်လ်

BFRP tendons များတွင် embedded fiber optic sensors များ၊ bond interface strain နှင့် crack ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် finite element simulation နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။

  1. ကာဗွန်နည်းသော ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

basalt fiber အရည်ပျော်ခြင်းနှင့် ဆွဲခြင်းအပူချိန် (လက်ရှိ 1400-1500 ℃) ကို လျှော့ချခြင်း၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန် အပူချိန်နိမ့်သော curing resin ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။

  1. ပြန်လည်အသုံးပြုထားသောပစ္စည်းများကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုခြင်း

“အားလုံးပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ” စိမ်းလန်းသော အဆောက်အဦပစ္စည်းများစနစ်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ကျောက်စရစ်နှင့် ဘေဇယ်ဖိုက်ဘာကို ဆောက်လုပ်ရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ပါ။

အနှစ်ချုပ်

basalt fiber-reinforced cementitious materials များ၏ ချည်နှောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် BFRP tendons သည် အဆင့်ဆင့်ရလဒ်များကို ရရှိခဲ့သော်လည်း ၎င်း၏ ကြီးမားသောအသုံးချမှုသည် အပြန်အလှန်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရေရှည်ကြာရှည်ခံမှုအတည်ပြုခြင်းနှင့် စံသတ်မှတ်ထားသောဒီဇိုင်းတို့၏ အတားအဆီးများကို ကျော်လွှားရန် လိုအပ်နေသေးသည်။ အနာဂတ်တွင် ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံ cross-innovation (ဥပမာ- smart materials၊ low carbon processes) မှတစ်ဆင့် ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာနှင့် ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော အားဖြည့်မှုနယ်ပယ်များတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော အဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုရန် မျှော်လင့်ရသည်။

ဘေဆယ်ဖိုက်ဘာအားဖြည့်ခြင်း.png