ガラス繊維強化ポリマーバー
詳細な紹介
繊維強化複合材料(FRP)は、土木工学分野において、「構造的な耐久性の問題や、特定の作業条件下で軽量性、高強度、異方性といった特性を発揮する」という点で重要視されており、現在の応用技術レベルや市場状況と相まって、業界専門家は、その応用は選択的であると考えている。地下鉄のシールド切断コンクリート構造、高級高速道路の斜面やトンネルの支保、耐薬品性などの分野では、優れた応用性能を示しており、建設業者からの受け入れがますます進んでいる。
製品仕様
公称直径は10mmから36mmまでです。GFRP棒の推奨公称直径は20mm、22mm、25mm、28mm、32mmです。
| プロジェクト | GFRPバー | 中空グラウトロッド(外径/内径) | |||||||
| 性能/モデル | BHZ18 | BHZ20 | BHZ22 | BHZ25 | BHZ28 | BHZ32 | BH25 | BH28 | BH32 |
| 直径 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 12月25日 | 12月25日 | 32/15 |
| 以下のテクニカル指標は、 | |||||||||
| 棒材本体の引張強度(KN) | 140 | 157 | 200 | 270 | 307 | 401 | 200 | 251 | 313 |
| 引張強度(MPa) | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 550 | 500 | 500 |
| せん断強度(MPa) | 110 | 110 | |||||||
| 弾性率(GPa) | 40 | 20 | |||||||
| 最大引張ひずみ(%) | 1.2 | 1.2 | |||||||
| ナットの引張強度(KN) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 |
| パレットの耐荷重(KN) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 |
備考:その他の要件は、業界標準JG/T406-2013「土木工学用ガラス繊維強化プラスチック」の規定に準拠する必要があります。
アプリケーション技術
1. GFRPアンカー支持技術を用いた地盤工学
トンネル、斜面、地下鉄プロジェクトでは地盤アンカーが使用され、アンカーには高張力鋼がアンカーロッドとしてよく使用されます。GFRPバーは、長期にわたる劣悪な地質条件下で優れた耐食性を持ち、鋼製アンカーロッドの代わりにGFRPバーを使用すると、腐食処理が不要で、高張力、軽量で製造、輸送、設置が容易という利点があります。現在、GFRPバーは地盤工学プロジェクトのアンカーロッドとしてますます使用されています。現在、GFRPバーは地盤工学のアンカーロッドとしてますます多く使用されています。
2. 自己誘導型GFRPバーインテリジェントモニタリング技術
ファイバーグレーティングセンサーは、センシングヘッドの構造がシンプル、小型軽量、再現性良好、耐電磁干渉性、高感度、形状可変性、製造工程でGFRPバーに埋め込むことができるなど、従来の力センサーに比べて多くの独自の利点があります。LU-VE GFRPスマートバーは、LU-VE GFRPバーとファイバーグレーティングセンサーを組み合わせたもので、耐久性が高く、設置後の生存率が高く、歪み伝達特性に優れているため、土木工学をはじめとする様々な分野、および過酷な環境下での建設や使用に適しています。
3. シールド切断可能なコンクリート補強技術
地下鉄の囲い構造のコンクリートから人為的に鉄筋を取り除いた際に水圧によって水や土砂が浸入するのを防ぐため、作業員は止水壁の外側に密な土砂や普通のコンクリートを充填しなければなりません。このような作業は間違いなく作業員の労働強度と地下トンネル掘削のサイクルタイムを増加させます。解決策は、鋼鉄製のかごの代わりにGFRP棒かごを使用することです。これは地下鉄の端の囲いのコンクリート構造に使用でき、耐荷重が要求を満たすだけでなく、シールドマシン(TBM)が囲いを横断する際に切断できるという利点があるため、作業員が作業坑道に出入りする頻度を大幅に減らすことができ、建設速度と安全性を向上させることができます。
4. GFRPバーETCレーン応用技術
既存のETCレーンでは、通過情報の損失、さらには重複した控除、隣接道路との干渉、取引情報の重複アップロード、取引失敗などが発生していますが、舗装に鋼鉄の代わりに非磁性・非導電性のGFRPバーを使用することで、これらの現象を遅らせることができます。
5. GFRPバーを用いた連続鉄筋コンクリート舗装
連続鉄筋コンクリート舗装(CRCP)は、快適な走行性、高い支持力、耐久性、容易なメンテナンスなど、多くの優れた利点を有しています。この舗装構造に鋼鉄の代わりにガラス繊維強化プラスチック(GFRP)を使用することで、鋼鉄の腐食しやすいという欠点を克服し、連続鉄筋コンクリート舗装の利点を維持するとともに、舗装構造内部の応力を低減することができます。
6. 秋冬期におけるGFRPバーを用いた耐腐食性コンクリート施工技術
冬季の路面凍結はよくある現象であるため、塩による除氷は経済的かつ効果的な方法の一つであり、塩化物イオンは鉄筋コンクリート舗装における鉄筋腐食の主な原因物質である。鋼材の代わりに優れた耐食性を持つGFRP棒を使用することで、舗装の寿命を延ばすことができる。
7. GFRP棒を用いた海洋コンクリート補強技術
鉄筋の塩化物腐食は、海洋構造物における鉄筋コンクリート構造物の耐久性に影響を与える最も根本的な要因です。港湾ターミナルでよく用いられる大スパンの桁スラブ構造は、自重と大きな荷重のため、縦桁のスパンと支点に大きな曲げモーメントとせん断力がかかり、ひび割れが発生します。海水の影響により、これらの局所的な鉄筋は非常に短期間で腐食し、構造物全体の耐荷力が低下します。これは埠頭の正常な使用に影響を与え、安全事故の発生につながる可能性もあります。
適用範囲:防波堤、沿岸建築構造物、養殖池、人工礁、防波堤構造物、浮き桟橋
等
8.GFRPバーのその他の特殊用途
(1)電磁干渉防止特殊用途
空港や軍事施設のレーダー妨害防止装置、高感度軍事機器試験施設、コンクリート壁、医療機関のMRI装置、地磁気観測所、核融合施設、空港管制塔などでは、鉄筋や銅筋などの代替としてGFRP棒をコンクリートの補強材として使用できます。
(2)サンドイッチ壁パネルコネクタ
プレキャストサンドイッチ断熱壁パネルは、2枚のコンクリート側板と中央の断熱層で構成されています。この構造では、断熱板を介して2枚のコンクリート側板を接続するために、新たに導入されたOP-SW300ガラス繊維強化複合材(GFRP)コネクタを採用しており、断熱壁におけるコールドブリッジを完全に排除しています。この製品は、LU-VE GFRP腱の非熱伝導性を活用するだけでなく、サンドイッチ壁の複合効果を最大限に発揮します。







