Ապակե մանրաթելով ամրացված պոլիմերային (GFRP) կոմպոզիտային նյութերԿառուցվածքում ստանդարտ են, քանի որ ունեն ամրության և քաշի բարձր հարաբերակցություն, չեն ենթարկվում կոռոզիայի և բազմակողմանի են մշակման մեջ։
Սկսելու համար, GFRP-ն լայնորեն կիրառվում է իրական շինարարության մեջ՝ հիմնական բեռնակիր տարրեր ստեղծելու համար, ինչպիսիք են գերանները, սյուները և հատակի վահանակները: Բազմաառանցքային ապակե մանրաթելային նախշերի կիրառումը եղանակակայուն խեժերի հետ համատեղ թույլ է տալիս GFRP բաղադրիչներին ապահովել բացառիկ ձգման և ծռման ամրություն: Օրինակ, GFRP-ով ամրացված գերանները կարող են նվազեցնել լայնական հատույթի չափերը՝ միաժամանակ պահպանելով կառուցվածքային բեռնակիրունակությունը, դրանով իսկ մեծացնելով օգտագործելի ներքին տարածքը: Հատակի կառուցվածքներում GFRP թերթերի գերազանց ծռման հատկությունները կարող են բարելավել կառուցվածքային կարծրությունը, նվազեցնել միջին թռիչքի շեղումը և երկարացնել ծառայության ժամկետը:
Երկրորդ, շինարարության ոլորտում GFRP-ն աստիճանաբար փոխարինում է ավանդական պողպատե ամրանին՝ կառուցվածքային ամրությունը և կոռոզիոն դիմադրությունը բարելավելու համար: Ավանդական պողպատե ամրանը հեշտությամբ կոռոզիայի է ենթարկվում խոնավ, աղային կամ քիմիական միջավայրերում, մինչդեռ GFRP-ն ցուցաբերում է կոռոզիոն գերազանց դիմադրություն: Փորձերը ցույց են տալիս, որ նույնիսկ աղի բարձր պարունակությամբ միջավայրերում,Ընդհանուր գինու խնայողությունՊահպանում է իր ամրության ավելի քան 90%-ը 1000 ժամ արագացված կոռոզիայի փորձարկումից հետո։ Սա GFRP-ն դարձնում է անփոխարինելի կառուցվածքային նյութ ափամերձ կամուրջներում, նավահանգստային տերմինալներում և արդյունաբերական գործարաններում։ Ավելին, GFRP-ի ջերմային ընդարձակման գործակիցը մոտ է բետոնի ջերմային ընդարձակման գործակցին, կանխելով ջերմաստիճանի փոփոխությունների պատճառով լարվածության կենտրոնացումը և երկարացնելով բետոնե կառուցվածքների ընդհանուր կյանքի տևողությունը։
GFRP մասերը լայնորեն օգտագործվում են նաև բարձր կոռոզիոն միջավայրերում, ինչպիսիք են քիմիական գործարանների բաքերի հիմքերը, ծովային հարթակների հիմքերը և կեղտաջրերի հեռացման կայանների լողավազանների պատերը: Այս տարածքները երկար ժամանակ ենթարկվում են թթուների, հիմքերի և այլ կոռոզիոն նյութերի բարձր մակարդակի ազդեցության: Մինչդեռ ավանդական նյութերը հեշտությամբ կոռոզիվում են, GFRP-ն գրեթե անխոցելի է քիմիական ազդեցության նկատմամբ: Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 6 ամիս թթվային լուծույթին ենթարկվելուց հետո՝ 3 pH-ով, GFRP-ն կունենա իր սկզբնական ծռման ամրության 95%-ը, այդպիսով ապահովելով երկարատև երաշխիք թշնամական միջավայրերում գտնվող կառույցների համար և ցածր սպասարկման և փոխարինման ծախսեր: Հնացող ենթակառուցվածքները նույնպես կարիք ունեն վերանորոգման և ամրացման, ինչպես շատ ճանապարհային կամուրջներ և անշարժ գույք: GFRP-ն կատարյալ ամրացնող նյութ է, քանի որ այն ամուր է, թեթև և լավ է կպչում բետոնի հետ: Կամուրջների ամրացման նախագծերում գերանների լարվածության մասը սովորաբար սոսնձվում է GFRP թերթերով՝ դրանք ծռման մեջ ամրացնելու համար: GFRP երկաթբետոնե գերանները կարող են ամրացվել մինչև 20-50%: Թունելների վերանորոգման ժամանակ GFRP ցանցային արտադրանքն օգտագործվում է ամրացման մեջ՝ շրջակա ապարը ամրացնելու և այն ավելի կայուն ու կտրվածքին դիմացկուն դարձնելու համար: GFRP ամրացման տեղադրումը արագ է և էականորեն չի խանգարում գոյություն ունեցող կառուցվածքին, ուստի հարմար է հին շենքերի և կամուրջների արտակարգ վերանորոգման համար:
Վերջապես, կամուրջների և թունելների ճարտարագիտության մեջ, հին կամուրջների համար, բեռնակիր բաղադրիչների մակերեսը ծածկելըGFRP թերթեր կամ թիթեղներ, օգտագործելով մասնագիտացված էպօքսիդային խեժ՝ ամուր կպչունության համար, կարող է բարելավել բեռի կրողունակությունը և դանդաղեցնել կառուցվածքի ծերացման գործընթացը: Թունելային ճարտարագիտության մեջ GFRP ցանցերը համագործակցում են բետոնի հետ՝ ստեղծելով ինտեգրված հենարանային կառուցվածք, արդյունավետորեն բարձրացնելով թունելի կտրման դիմադրությունը և երկարատև կայունությունը, հատկապես երկրաշարժի հակված վայրերում:
Շինարարական կառույցներում GFRP կիրառությունների կատարողականի համեմատություն
| Կիրառման սցենար | Ավանդական երկաթբետոնի կատարողականը | Արդյունավետություն GFRP-ի օգտագործումից հետո | Արդյունավետության բարելավման միջակայք |
| Կամրջի տախտակամածի ճկման կոշտությունը | Սովորական կոշտություն | Աճել է ավելի քան 30%-ով | >30% |
| Կոռոզիայի դիմադրություն | Հակված է քլորիդային իոնների էրոզիայի | Արդյունավետության զգալի կորուստ չկա | >90% պահպանման մակարդակ |
| Հին կամրջի կրողունակության ուժեղացման ազդեցությունը | Սկզբնական կրողունակություն | Աճել է 20%-ից մինչև 30% | 20%~30% |
| Թունելի հենարանի կտրման կատարողականը | Սովորական կտրման ամրությունը | Աճել է ավելի քան 10%-ով | >10% |
Հրապարակման ժամանակը. Հունվար-05-2026

