Усиление строительных конструкций углеволокном http://carbonplate.ru — инновационный метод восстановления и увеличения несущей способности зданий из кирпича, бетона, железобетона и натурального камня. Этот лёгкий композитный материал забирает на себя часть нагрузки, не увеличивая вес сооружения, и продлевает срок службы строительных конструкций.
Что такое углеродное волокно?
Углеродное волокно получают из органического сырья путём последовательного нагрева до высоких температур (до 3000 градусов). В результате остаются только углеродные атомы, что придаёт волокну высокую прочность, гибкость, огнестойкость и стойкость к влаге и биологическим факторам.
Усиление углеволокном применяется в случаях естественного износа старых сооружений, повреждения из-за пожаров, неравномерной усадки, ударов, износа стройматериалов, дефектов (трещин, сколов, пробоин), ошибок в проектировании, превышения реальных нагрузок и надстройки новых этажей.
Процедура армирования
Процесс армирования углеродным волокном состоит из следующих этапов:
- Подробное обследование сооружения для выявления типов дефектов, причин их возникновения и состояния здания.
- Оценка степени износа и выбор подходящего способа монтажа углеволокна для усиления конструкций (стен, плит перекрытий, колонн, ригелей).
- Подготовка проекта мероприятий по усилению и выбор формата раскроя полотна из композитного волокна.
- Очистка усиливаемой поверхности от пыли, грязи, жира и следов отделочных покрытий.
- Нанесение разметки на стены или другие укрепляемые элементы для наклеивания композитов.
- Заделка крупных пробоин и трещин.
- Наклеивание ламелей или лент из углепластика на поверхность с помощью эпоксидного связующего.
- Полное высыхание конструкции и нанесение гидроизоляции.
- Переход к отделочным работам.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Преимущества усиления бетона углеволокном включают высокую прочность, устойчивость к коррозии, малый вес и сохранение свойств при высокой влажности и низких температурах. Армирование углеволокном также упрощает работу благодаря пластичности лент, сеток и ламелей и возможности укрепления труднодоступных мест и элементов сложной формы.