تعزيز جسر الدفة والعارضة
ألياف كربون أحادية الاتجاه
جسر تعزيز الفلبين ، CFRP pier CFRP prier birder ، CFRP girder flexural returait ، ألياف الكربون التفاف الدعامة الاسطوانية ، تعزيز T-girder ، الزلزالية التحديثية ، بناء الحصان

نظرة عامة على المشروع
| الصنف | التفاصيل |
|---|---|
| هيكل | جسر سيلاجا ، جسر من الخرسانة المسلحة متعددة الامتداد على أرضيات أسطوانية |
| الموقع | مينداناو الفلبين |
| تحديد المشكلة | جسر من الخرسانة المسلحة القديمة مع تدهور تدريجي للخرسانة ، وتعزيز تآكل ، وعدم كفاية سعة القص/الاحتواء في الرصيع وعدم كفاية سعة الانحناء في العارضة بسبب سنوات من تدهور الخدمة |
| حل تعزيز | غلاف خارجي من CFRP للدافعات الأسطوانية للحبس وتعزيز القص ؛ رابطة CFRP إلى العارضة soffirder لزيادة السعة الانثناء |
| المواد التي توفرها بناء الحصان | نسيج ألياف الكربون أحادي الاتجاه (وضع رطب) مشبع الإيبوكسي الهيكلي |
| المعايير المعمول بها | NSCP 2015 (رمز هيكلي وطني في الفلبين) ، ACI 318-14 ، ACI 440.2R-17 |
جسر سيلاجا هو جسر طريق سريع خرساني مقوى متعدد الامتداد مدعوم على أرضيات خرسانية أسطوانية تأسست في قاع النهر. يتكون الهيكل الفوق من عوارض T الخرسانية المصبوبة في المكان التي تدعم لوح سطح مركب. الجسر يعبر النهر في بيئة استوائية مع ظروف تدفق عالية الموسمية ويقع في منطقة نشطة زلزالية من الفلبين.

مشكلة
بعد سنوات من الخدمة ، أظهر الجسر تدهورًا هيكليًا تدريجًا في ظل التحميل المستمر لحركة المرور وبيئة النهر الاستوائية الرطبة القاسية. حدد التقييم الهيكلي مجالين من مجالات القصور الأساسية:
أوجه القصور في رصاصات:
تسبب التعرض الطويل الأجل لبيئة الأنهار الاستوائية الرطبة في تدهور الخرسانة وتآكل التعزيز الداخلي داخل أعمدة الأعمدة
أدى فقدان قسم التعزيز المستعرض الناتج عن التآكل (الروابط/الأطواق) إلى الإضرار بسعة حبس أعمدة الرمح ، مما يقلل من قدرتها على مقاومة قوى القص
وأشار تدهور سطح الخرسانة وفقدان الغطاء في أعمدة الرمح المتعددة إلى تدهور متقدم يتجاوز الإصلاح الروتيني
تفاصيل التعزيز الأصلية ، كافية في وقت البناء ، لم تعد توفر القدرة الهيكلية الكافية بعد سنوات من تدهور المواد

أوجه القصور العارضة:
أدت سنوات من التحميل المروري المستمر إلى تدهور الانحناء التدريجي للسوفيتات العارضة
ساهم التعرض البيئي طويل الأجل في تدهور الغطاء الخرساني وتسريع تآكل التعزيز
فقد التعزيز الطولي الحالي بشكل فعال جزءًا من منطقته العرضية الأصلية بسبب التآكل ، مما يقلل من سعة الانحناء للعوارض إلى أقل من سعة التصميم الأصلية
وأشار تطوير الكراك التدريجي في مناطق منتصف النطاق إلى أن العوارض المتدهورة لم تعد قادرة على حمل أحمال الخدمة المقصودة بشكل موثوق
الحل
للبايرز (التفاف الحبس CFRP):
استعادة قدرة الحبس الجانبي المفقودة بسبب تعزيز التآكل وتدهور الخرسانة
تعزيز قدرة القص لأعمدة الرصف المتدهورة للتعويض عن فقدان التعزيز المستعرض المتآكل
تحسين قدرة الليونة وتبديد الطاقة تحت التحميل الزلزالي ، الذي تعرض للخطر بسبب سنوات من تدهور المواد
توفير طبقة واقية من التآكل حول الأرصفة لمنع المزيد من التدهور البيئي
يتوافق مع متطلبات المنطقة الزلزالية NSCP 2015 لهياكل الجسور

لعوارض T-(تقوية ثني CFRP):
استعادة القدرة الانثناء من soffit T-العارضة المتدهورة لتلبية متطلبات التصميم الأصلي للجسر
تعويض عن فقدان منطقة التعزيز الفعالة بسبب سنوات من فقدان القسم الناتج عن التآكل
الحد من زيادة انتشار التشقق والتحكم في انحرافات مستوى الخدمة
ضمان العمل المركب بين CFRP والخرسانة الموجودة من خلال تصميم رابطة مناسب لكل ACI 440.2R-17
حل CFRPتم اختياره على طرق التعزيز التقليدية (مثل الجص الخرساني للاربطة أو ربط الصفائح الفولاذية للعوارض) بسبب:
الحد الأدنى من إضافة الحمولة الميتة-يضيف CFRP وزنًا لا يُذكر للهيكل الحالي ، وهو أمر بالغ الأهمية لأسس الجسور في بيئات الأنهار
التثبيت السريع-يمكن تطبيق CFRP وضع الرطب مع الوصول إلى السقالات الأساسية ، وتقليل مدة إغلاق حركة المرور
مناعة التآكل-لا تتآكل ألياف الكربون في بيئة النهر الاستوائية الرطبة ، على عكس حلول الجاكت الفولاذية
كفاءة الحبس-يوفر CFRP اللف الكامل نسبة حبس إلى الوزن متفوقة مقارنة بالقياس الخرساني أو الصلب للأربطة الأسطوانية
الأداء الزلزالي-زيادة ليونة من الحبس CFRP يعالج مباشرة النقص الزلزالي المحدد في التقييم

المواد التي توفرها بناء الحصان
لهذا المشروع ، تم توفير بناء الخيول:
نسيج ألياف الكربون أحادي الاتجاه-لكل من غلاف حبس الرمح وتعزيز العارضة الانثناء
نظام راتنجات الإيبوكسي الهيكلي المشبع-من جزأين لتطبيق وضع الرطب والترابط الخرساني