PRF para el refuerzo y la rehabilitación sísmica

Polímero reforzado fibra de FRP

Actualmente se dispone de una amplia gama de técnicas de fortalecimiento para reparar edificios y estructuras dañados por el terremoto con un rendimiento sísmico insuficiente.

Modificación local de los componentes estructurales

2. Eliminación o mitigación de las irregularidades del plan y verticales y cambios abruptos en la rigidez

3. Mejora de la rigidez estructural general

4. Fortalecimiento de la capacidad global de carga de la estructura

5.-Reducción del peso propio del edificio

Aislamiento 6. Base

7. disipación de energía suplementaria


Fortalecimiento de FRP (polímero reforzado con fibra)Pertenece a la categoría de modificación local de componentes estructurales y puede mejorar de manera integral el rendimiento sísmico general de un edificio.


Tres ventajas clave del uso de FRP para el fortalecimiento sísmico:


(A)Nivel de componente: elimine la falla frágil y mejore la ductilidad del componente y la capacidad de carga

-Prevenir la falla de cizallamiento en juntas de viga-columna no confinadas, falla de cizallamiento en vigas y columnas, y falla de deslizamiento de unión en empalmes de refuerzo;

-Aumentar la capacidad de flexión de los componentes de hormigón;

-Confine refuerzo longitudinal para evitar el pandeo;

-Mejorar la rotación plástica y la capacidad de deformación de los componentes.


(B)Nivel estructural global: mejorar la capacidad de desplazamiento y disipación de energía

Después del fortalecimiento de FRP, la estructura puede sufrir una mayor deformación y disipar más energía sísmica, mejorando significativamente el rendimiento sísmico de la estructura de hormigón.


(C)Impacto mínimo en el peso propio estructural y rigidez

Los materiales de FRP son livianos y delgados; la rigidez estructural y la masa permanecen prácticamente sin cambios después del fortalecimiento, lo que generalmente elimina la necesidad de reevaluar la demanda sísmica;

Si el proyecto requiere una mayor rigidez global, el fortalecimiento de FRP localizado se puede combinar con métodos de fortalecimiento tradicionales (como la ampliación de la sección o el refuerzo de acero).


Principios básicos de diseño para la adaptación sísmica con FRP


1) . Principio de diseño central: diseño protegido por capacidad (columna fuerte/viga débil; capacidad de corte> capacidad de flexión)

Al clasificar las capacidades de carga, las bisagras de plástico se controlan para que se formen en lugares favorables, como los extremos de las vigas, durante un terremoto, estableciendo así un mecanismo estable de disipación de energía;


2) . Control de fallo crítico: FRP debonding

Si el miembro estructural no se envuelve completamente con FRP, el debonding se convierte en el modo quebradizo gobernante del fracaso, requiriendo un control de la ductilidad; el debonding se puede prevenir con el anclaje confiable;




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