Refuerzo estructural de la antigua planta industrial

Con el fin de mantener una producción estable, ahorrar recursos y promover el rápido desarrollo de la economía nacional, la rehabilitación estructural de las antiguas plantas industriales se ha convertido cada vez más en un tema de gran interés en el ámbito civil.

Structural reinforcement of the old industrial plant

Como la infraestructura de producción, la mayoría de los edificios de la fábrica construidos en los primeros días de la fundación de la República Popular China han entrado en un período de envejecimiento, obstaculizando seriamente el progreso de la producción, limitando el desarrollo de la producción, debido al alto costo de la demolición de la fábrica y la construcción, Estos viejos edificios de fábrica todavía están en uso. Pero la mayoría de los talleres tienen problemas de seguridad, como la caída masiva de concreto. Según las estadísticas, la reconstrucción puede ahorrar 40% que el nuevo edificio, acortar el período de construcción en aproximadamente 50% y recuperar la inversión 3-4 veces más rápido que el nuevo edificio. Con el fin de mantener la producción normal y ahorrar recursos, y promover el rápido desarrollo de la economía nacional,Refuerzo estructuralDe la antigua planta industrial se ha convertido cada vez más en un punto de acceso de la investigación en la sociedad civil.


1 Principales problemas de seguridad existentes en antiguas plantas industriales


Después de investigar y consultar la literatura relevante, se encuentra que los principales problemas de seguridad en los edificios de la antigua fábrica son:


(1) En el diseño, se debe prestar atención al ahorro, con menos capacidad de carga y menor factor de seguridad estructural.


(2) Debido a la limitación de las condiciones de construcción en ese momento, la resistencia del concreto vertido a menudo no puede alcanzar la resistencia del diseño, o la discreción de la resistencia es grande, lo que hace que el factor de seguridad estructural se reduzca aún más;


(3) Durante el uso a largo plazo de los miembros de concreto, debido a la intemperie y daños graves, el área efectiva de la sección transversal de los miembros disminuye, las barras y la corrosión del refuerzo, y en última instancia, la capacidad de carga de los miembros disminuye.


(4) La corrosión de los miembros estructurales de acero y los conectores afecta seriamente la capacidad de carga de la estructura.


(5) En el curso del uso, la carga real en relación con la carga de diseño cambia (como aumenta el peso de elevación de la grúa), lo que resulta en que la capacidad de carga estructural no puede cumplir con los requisitos;


(6) la erosión de los techos de concreto es grave, lo que resulta en la caída de barras expuestas y bloques de concreto.


(7) La capacidad de carga de la base no cumple con los requisitos, lo que hace que la base se hunda y el edificio se agriete.


(8) Debido al estrés térmico, los muros de contención están agrietados.


(9) Debido a que la sección de la viga de la grúa de acero es demasiado pequeña, causará una vibración excesiva cuando la grúa esté funcionando, lo que afectará el uso normal de la grúa.


2. características de la antigua transformación de la planta industrial


Después de la investigación, se encuentra que las características de los edificios industriales antiguos son las siguientes:


2,1 El período de construcción es corto. La duración del refuerzo para edificios de fábricas antiguas está estrictamente limitada. En general, los talleres que requieren modificaciones importantes son de alto valor de producción y muchas tareas de producción. La mayoría de los talleres antiguos no se pueden detener la producción, es decir, deben fortalecerse mientras se produce. Incluso si la producción se puede detener, el tiempo es muy corto, por lo que cuanto más corto sea el tiempo de refuerzo y reconstrucción, mejor.


2,2 diseño y construcción es difícil. La planta original tiene equipos antiguos, tuberías antiguas, grúas y otras instalaciones, refuerzo y transformación, muchos equipos no pueden moverse, espacio de trabajo limitado, la mayoría de los casos solo pueden confiar en la construcción de maquinaria pequeña. Altos requisitos de seguridad, muchos equipos son muy valiosos y precisos, atención al fuego y objetos que caen. Por lo tanto, antes del diseño y la construcción, es necesario profundizar en el sitio muchas veces para observar cuidadosamente los registros y formular un programa práctico de diseño y construcción.


2,3 verificar la estructura original antes de fortalecer. Cuando el edificio de la fábrica se usa durante mucho tiempo, el hormigón se carbonizará, la armadura y el refuerzo del techo de acero se corroerán y el pretensado del hormigón pretensado caerá, lo que puede hacer que la estructura y los componentes originales sean inseguros. Por lo tanto, es necesario probar antes del diseño, y los datos de prueba son la información básica para el fortalecimiento y la transformación.


2,4 refuerzo y renovación según el nuevo código. El código debe ser revisado una vez por algunos años. El nuevo código es más riguroso, más seguro y más completo. El nuevo código debe implementarse cuando el antiguo edificio de la fábrica se fortalezca y se renueve.


3 Proyecto


3,1 El taller de bobinas de la fábrica de maquinaria eléctrica de Xiangtan fue construido en 1971 con un lapso de 18 metros, una longitud de 84 metros y una distancia de 6 metros.. La grúa de taller original es de 15 toneladas, y la capacidad de elevación de la grúa es de 30 toneladas. Después de las pruebas estructurales in situ de los cimientos, la columna, el sistema de techo, la pared, etc., los resultados de la evaluación muestran que el proyecto debe fortalecerse.


3,2 De acuerdo con los resultados de las pruebas del sitio y los planos de construcción del taller original, el software de diseño estructural PKPM2010 se utiliza para verificar la estructura del taller. Los resultados son los siguientes:


(1) El refuerzo de las columnas superior e inferior de las columnas de hormigón doblado no puede cumplir con los requisitos de capacidad de carga, y la disposición del refuerzo longitudinal y el estribo no cumple con los requisitos del código.


(2) El tamaño de la sección y el refuerzo del soporte no pueden cumplir con los requisitos de diseño de la especificación actual.


(3) Debido a que el peso de elevación de la grúa aumentó de 15 toneladas a 30 toneladas, la viga de grúa de acero y la base de concreto no pueden cumplir con los requisitos de capacidad de carga.


3,3 En vista de los resultados de la prueba y la evaluación de confiabilidad anteriores, el esquema de fortalecimiento y reconstrucción del edificio de la fábrica se formula de la siguiente manera:


(1) refuerzo de la fundación. A medida que aumenta el tonelaje de la grúa y aumenta la carga, es necesario reforzar la base de hormigón.


(2) La capacidad de carga de las columnas dobladas no cumple con los requisitos. La columna parcial aparece el fenómeno del refuerzo local expuesto, y las columnas son reforzadas por el acero embalado.


(3) Esquema de refuerzo para la viga de grúa de acero. En la brida superior de la viga de grúa original, las placas de acero de 8mm de espesor se pegan con adhesivo estructural y se conectan con pernos de alta resistencia. Para mejorar la resistencia y la rigidez de la viga de la grúa, se agrega una viga en forma de I a la brida inferior de la viga de la grúa para agrandar la sección de la viga de la grúa.


(4) Esquema de refuerzo del techo. Truss de techo de acero expuesto al aire, la corrosión del acero, de acuerdo con la situación de corrosión, en el acorde y la web limpiar cuidadosamente el polvo y el óxido flotante, cepillar una pintura a prueba de herrumbre y luego el acabado del cepillo. Para la cuerda inferior limpiando cuidadosamente el polvo y el óxido flotante, suelde dos acero de ángulo L80X5 para refuerzo, cepille una pintura antioxidante y luego dos capas superiores, mientras aumenta el soporte vertical y horizontal del techo;


(5) Esquema de refuerzo del techo. Limpie las grietas y retire el hormigón y la escoria de la superficie dañada. Reparar el techo con mortero de polímero. El techo está reforzado con CFRP de dos vías. El CFRP de dos vías está hecho de 200g/m2Tejido unidireccional de fibra de carbono. La costilla longitudinal de la placa y la costilla transversal están reforzadas por una placa de acero de 3mm de espesor.






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