SU1823908A3 - Способ усиления бетонных и железобетонных конструкций, поврежденных трещинами 2 - Google Patents

Способ усиления бетонных и железобетонных конструкций, поврежденных трещинами 2 Download PDF

Info

Publication number
SU1823908A3
SU1823908A3 SU904884951A SU4884951A SU1823908A3 SU 1823908 A3 SU1823908 A3 SU 1823908A3 SU 904884951 A SU904884951 A SU 904884951A SU 4884951 A SU4884951 A SU 4884951A SU 1823908 A3 SU1823908 A3 SU 1823908A3
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
crack
concrete
plane
reinforced
channels
Prior art date
Application number
SU904884951A
Other languages
English (en)
Inventor
Viktor A Burovenko
Original Assignee
Буpobehko Bиktop Aльбeptobич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Буpobehko Bиktop Aльбeptobич filed Critical Буpobehko Bиktop Aльбeptobич
Priority to SU904884951A priority Critical patent/SU1823908A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1823908A3 publication Critical patent/SU1823908A3/ru

Links

Landscapes

  • Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)

Description

Предлагаемое изобретение относится к строительству и может быть использовано при восстановлении, усилении и повышении сейсмостойкости бетонных и железобетонных, а также каменных конструкций, поврежденных трещинами, а именно стен, перекрытий и их сопряжений между собой, колонн, балок, фундаментов.
Цель способа - снижение трудоемкости и ускорение процесса усиления □ том числе каменных конструкций, а также повышение несущей способности при динамических типа сейсмических.нагрузках.
Для выполнения усиления поврежденного элемента по известному способу необходимо высверливание одновременно двух наклонных каналов и устройство углубления на противоположной боковой поверхности элемента, а при усилении сжатых, внецентренно-сжатых и растянутых элементов не2 (57) Использование: при восстановлении, усилении и повышении сейсмостойкости каменных, бетонных и железобетонных конструкций, поврежденных трещинами. Сущность изобретения: осуществляют сверление наклонных каналов, пересекающих под острым углом плоскость трещины и центральную ось симметрии поперечного сечения конструкции. Затем устанавливают арматуру и заполняют каналы клеящим составом. Для более полного включения в совместную работу соседних с трещиной неповрежденных участков конструкции наклонные, заполненные полимерраствором и армированные каналы выполняют поочередно относительно плоскости трещины с одной и с другой стороны от нее. 4 ил. с обходимо, как указывалось выше, выполнение данного способа с двух сторон элемента. то есть четыре наклонных канала и два углубления. В предлагаемом способе аналогичный эффект достигается выполнением только одного наклонного полимерного армированного канала. К этому надо добавить, что в предлагаемом решении не требуется выполнение специальных стержней строго заданной длины с отгибом на одном конце и с резьбой на другом, а также сварочные работы, предусматриваемые в известном способе. По этим отличительным признакам предлагаемое решение является менее трудоемким и способствует ускорению процесса производства работ.
Основной отличительный признак предлагаемого способа, заключающийся в объединении разделенных трещиной частей конструкции с помощью полимерраство1823908 АЗ рных армированных' каналов, выполняемых путем сверления наклонных к поверхности конструкции каналов, пересекающих под острым углом плоскость трещины и ось симметрии поперечного сечения конструкции, проходящей через плоскость трещины с последующим заполнением замкнутой полости каналов клеящим составом, обеспечивает совместную работу металлического стержня и соседних участков элемента, разделенных трещиной, что позволяет производить восстановление' и повышение несущей способности усиливаемой конструкции.
Круглая полость канала, проходящего в теле конструкции под острым углом к плоскости трещины, заполненного клеящим составом, например конструкционным полимерраствором на эпоксидном связующем и армированного стержневой арматурой позволяет поврежденному элементу более полно воспринимать эксплуатационные нагрузки и перераспределять их на соседние участки с· неповрежденным материалом, поскольку зоной анкеровки арматурного стержня служит вся поверхность наружного периметра канала. Это обеспечивает совместную работу конструкции и элемента усиления как в плоскости, так и из плоскости конструкции за счет высокой прочности такого соединения, обусловленного силами склеивания полимерраствора с поверхностью металлического стержня и внутренней поверхностью цилиндрического канала, силами трения, возникающими на контакте полимерраствора с этими поверхностями, а также прочностью на срез самого полимерраствора. При этом повышается эффективность такого спосооа усиления конструкций на восприятие растягивающих и сдвиговых усилий как при статических, так и при динамических. типа сейсмических, нагрузках, а также снижается возможность появления при дальнейшей эксплуатации новых параллельных трещин на’усиленном этим способом участке.
На фиг. 1 показан фрагмент конструкции, поврежденной трещиной и усиленной полимерными армированными каналами (ПАК); на фиг. 2 - поперечное сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - вариант выполнения усиления узла сопряжения стен с междуэтажным перекрытием; на фиг. 4 - вариант выполнения усиления узла таврового сопряжения стен.
П р и м е р. В конструкции 1, поврежденной трещиной 2, с помощью ручного электроперфоратора ЭП -4709 или установки ИЭ-1806 для сверления отверстий в желе зобетоне сверлят наклонные к поверхности каналы 3 и 4, пересекающие под Острым углом плоскость трещины 2 и ось симметрии 5 поперечного сечения, проходящей через плоскость трещины до появления прорези 6 на противоположной плоскости усиливаемой конструкции 1, с чередованием направления каналов 3 и 4 относительно плоскости трещины с одной и другой стороны. После удаления остатков сверления через прорезь 6, продувки канала от пыли сжатым воздухом и заделки прорези 6, например гипсовым раствором, с помощью ершика или тампона производят адгезионную смазку поверхностей стенок канала эпоксидным клеевым составом. Затем канал заполняют конструкционным полимерраствором 7, например полимерраствором на основе эпоксидной смолы ЭД-20, отверждаемой полиэтиленполиамином (ПЭПА), и укладывают арматурный стержень 8. После чего верхнее отверстие канала эачеканивают раствором. При усилении узла сопряжения стен 9 с междуэтажным перекрытием 10. угол наклона сверления канала может регулироваться наклоном опорной площадки, на которой располагают установку для сверления ЭИ-1806, или шаблоном, задающим необходимый угол, при сверлении каналов электроперфоратором в узлах таврового или крестообразного сопряжения стен 9. В случае использования для сверления каналов установки ИЭ-1806, требующей охлаждения режущего цилиндрического алмазного сверла водой, необходимо перед заполнением канала полимерраствором производить его сушку или использовать специальные отвердители, позволяющие полимерраствору набирать прочность в условиях с повышенной влажностью.
Количество и шаг устраиваемых полимерных армированных каналов, их диаметр и длину, а также диаметр устанавливаемых арматурных стержней определяют расчетом в зависимости от типа конструкции, величины и вида нагрузки и условий ее работы в экстремальной ситуации.
Техническая эффективность предлагаемого способа заключается в снижении трудоемкости и ускорении процесса, а также повышении надежности усиления конструкций, поврежденных трещинами, в том числе и каменных, на восприятие растягивающих и сдвигающих усилий как при статических, так и при динамических.типа сейсмических, нагрузках,что особенно важно при проведении восстановительных работ в сейсмоопасных районах.

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Способ усиления бетонных и железобетонных конструкций, поврежденных трещинами, включающий сверление сквозных наклонных к поверхности конструкции 5 каналов с последующей установкой в них металлических стержней, отличающийся тем, что, с целью снижения трудоемкости и ускорения процесса усиления^ том числе каменных конструкций, а 10 также повышения несущей способности при динамических .типа сейсмических нагрузках, сверление производят в направлении под острым углом к плоскости трещины и оси симметрии поперечного сечения, проходящей через плоскость трещины с чередованием относительно плоскости трещины с одной и другой стороны с последующим заполнением каналов клеящим составом я установкой в них стержней.
    Фиг. 5 Фиг. 4
SU904884951A 1990-11-26 1990-11-26 Способ усиления бетонных и железобетонных конструкций, поврежденных трещинами 2 SU1823908A3 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904884951A SU1823908A3 (ru) 1990-11-26 1990-11-26 Способ усиления бетонных и железобетонных конструкций, поврежденных трещинами 2

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904884951A SU1823908A3 (ru) 1990-11-26 1990-11-26 Способ усиления бетонных и железобетонных конструкций, поврежденных трещинами 2

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1823908A3 true SU1823908A3 (ru) 1993-06-23

Family

ID=21546622

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904884951A SU1823908A3 (ru) 1990-11-26 1990-11-26 Способ усиления бетонных и железобетонных конструкций, поврежденных трещинами 2

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1823908A3 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD991G2 (ru) * 1997-06-18 1999-03-31 Firma Stiintifica De Productie "Gt-Expert" S.R.L. Способ усиления каменных и бетонных кладок, поврежденных трещинами
CZ298844B6 (cs) * 2000-04-14 2008-02-20 Helifix Cz S.R.O. Systém dodatecného vyztužení pro opravy statických poruch stenových panelu a styku panelu
RU2504616C1 (ru) * 2012-05-03 2014-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" Опора и способ ее возведения
RU2602840C1 (ru) * 2015-11-17 2016-11-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Устройство для усиления несущих конструкций

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD991G2 (ru) * 1997-06-18 1999-03-31 Firma Stiintifica De Productie "Gt-Expert" S.R.L. Способ усиления каменных и бетонных кладок, поврежденных трещинами
CZ298844B6 (cs) * 2000-04-14 2008-02-20 Helifix Cz S.R.O. Systém dodatecného vyztužení pro opravy statických poruch stenových panelu a styku panelu
RU2504616C1 (ru) * 2012-05-03 2014-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" Опора и способ ее возведения
RU2602840C1 (ru) * 2015-11-17 2016-11-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Устройство для усиления несущих конструкций

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU723114B2 (en) Modular fiber-reinforced composite structural member
WO1997028327A9 (en) Modular fiber-reinforced composite structural member
JP7175725B2 (ja) 組積造建物の補強構造
CN103711330A (zh) 一种预应力装配预制钢筋混凝土框架加固已有结构的方法
CN212534814U (zh) 一种钢管混凝土柱施工结构
SU1823908A3 (ru) Способ усиления бетонных и железобетонных конструкций, поврежденных трещинами 2
GB2249120A (en) Structural repair process
JP2021017738A (ja) 組積造構造物の補強構造および補強方法
JP5579403B2 (ja) 組積造壁の補強構造、及び組積造構造物
Yee Design considerations for precast prestressed concrete building structures in seismic areas
CN110924522A (zh) 一种钢筋混凝土梁与柱的钢板界面连接结构及连接方法
VanBalen et al. Compatibility and retreatability versus reversibility: A case study at the late Hellenistic Nymphaeum of Sagalassos (Turkey)
RU2761795C9 (ru) Способ возведения буронабивной сваи повышенной несущей способности для строительства в сейсмических районах
JP2896988B2 (ja) プレストレス組積構造物の施工方法
JP3948809B2 (ja) コンクリート部材と鋼管部材との接合構造及び接合方法、並びにコンクリート・鋼複合トラス橋
JP2716508B2 (ja) 柱、梁の接合構造
CN111155537A (zh) 一种装配式t型截面格梁护坡结构及其施工方法
US3790657A (en) Method of and device for the formation of beam structures
JPS63268834A (ja) 多階建築物の躯体構築方法とこれに使用する鉄筋連結筒
CN214303003U (zh) 基于混凝土植筋技术的梁柱加固结构
JPH0377328B2 (ru)
CN211974440U (zh) 一种装配式钢筋混凝土柱加固组件
CN115030315B (zh) 一种半预制角钢骨架式混凝土柱-梁柱节点以及施工方法
JPS61229070A (ja) 鉄筋コンクリ−ト構造物の接続工法
CN115045181A (zh) 一种中高烈度区预制墩柱-承台承插式节点连接方法与构造