一种墙体加固方法及设备与流程

专利检索2024-12-06  27


本发明涉及建筑施工领域,具体而言,涉及一种墙体加固方法及设备。


背景技术:

1、现在的墙体加固中,一般的时候需要在墙体进行打孔,再进行一定的填充进行加固,在进行墙体打孔可能会对墙体本身造成一定的影响,同时也会造成一定安全隐患,无法做到对墙体不破坏的情况下对墙体进行加固。

2、例如:中国发明专利(申请号:cn202010527328.4)所公开的“墙体钻孔加固施工方法”,其说明书公开:装修又称装潢或装饰。是指在一定区域和范围内进行的,包括水电施工、墙体、地板、天花板、景观等所实现的,依据一定设计理念和美观规则形成的一整套施工方案和设计方案。小到家具摆放和门的朝向,大到房间配饰和灯具的定制处理,都是装修的体现。对于室内进行装修时,常常需要对墙体进行钻孔,目前的钻孔是用一般手持式钻孔机,钻孔时手握住钻孔机的手柄部位进行钻孔。当墙体过硬不容易钻孔时,极容易导致钻孔位置不准确,造成钻孔失败,并对于墙体造成破坏,不利于后期施工的进行,甚至发生钻头偏移、侧滑,造成人员的伤亡,对于施工人员的安全造成危害;且现有钻孔装置不能根据实际需要的孔深度进行把控,造成钻孔深度过深,对墙体造成破坏,不利于墙体的稳固,钻孔定位得不到加固,钻孔质量不佳,为此我们提出墙体钻孔加固施工方法;上述专利可佐证现有技术存在的缺陷。

3、因此我们对此做出改进,提出一种墙体加固方法及设备。


技术实现思路

1、本发明的目的在于:针对目前存在的无法做到对墙体不破坏的情况下对墙体进行加固。

2、为了实现上述发明目的,本发明提供了以下墙体加固方法及设备,以改善上述问题。

3、本申请具体是这样的:

4、一种墙体加固方法,包括如下步骤:

5、s1、材料准备:剪裁对应混凝土柱的frp网格、磁铁、复合材料、环氧树脂;

6、s2、原料配比:复合材料为ecc以及uhpc,通过水进行充分搅拌混合;

7、s3、施工准备:钢筋混凝土柱的外表面涂一层环氧树脂,此处的环氧树脂起到初步固定作用;

8、s4、定位施工:frp网格两端通过磁铁,连接并形成一个整体,环绕在被加固的钢筋混凝土周围;

9、s5、加固喷洒:frp网格外涂抹或喷洒复合材料。

10、作为本申请优选的技术方案,所述步骤s1中frp网格可为一层及多层,适当剪短frp的长度,给frp施加预应力。

11、作为本申请优选的技术方案,所述步骤s1中步骤frp网格的材料包括玄武岩纤维、玻璃纤维和碳纤维,可加强对混凝土柱的加固。

12、作为本申请优选的技术方案,所述s1步骤中frp网格避免因环氧树脂的不耐高温性而失效,同时结合复合材料ecc以及uhpc对混凝土柱进行加固。

13、作为本申请优选的技术方案,所述s1步骤中当环境温度超过环氧树脂胶玻璃化转化温度时,环氧树脂胶失效,但是在磁铁的压力作用下,frp网格布仍能与混凝土柱共同作用。

14、作为本申请优选的技术方案,所述s5步骤中在frp网格外支起模板,灌注ecc或者uhpc。

15、一种墙体加固设备,包括方形回型框,所述方形回型框下设置有缠绕组件,所述缠绕组件用于对混凝土柱进行包裹,所述缠绕组件包括两个磁性滚轴,每个所述磁性滚轴上端设置有绞盘,两个所述绞盘中间转动连接有绞绳,每个所述绞盘与方形回型框内部滑动连接。

16、作为本申请优选的技术方案,所述方形回型框上设置有喷涂组件,所述喷涂组件用于对frp网格进行喷洒复合材料,所述喷涂组件包括三个矩形板,每个所述矩形板中间滑动连接有磁性板,每个所述矩形板上下两端等距设置有收容袋,所述矩形板表面等距设置有若干个单向阀,每个所述单向阀与收容袋互通。

17、作为本申请优选的技术方案,所述方形回型框三面等距开设有两个矩形通槽,每个所述矩形通槽内部设置有l型伸缩杆,位于同一面所述的l型伸缩杆为一组,每组所述l型伸缩杆中间转动连接有圆轴,所述圆轴上与矩形板固定连接。

18、作为本申请优选的技术方案,每个所述矩形板上设置有挤压组件,所述挤压组件包括u型伸缩杆,所述u型伸缩杆两侧固定连接有直槽滑槽,所述直槽滑槽上滑动连接有若干个挤压滚轮。

19、与现有技术相比,本发明的有益效果:

20、在本申请的方案中:

21、1.为了解决现有技术中混凝土包裹和固定的问题,本申请通过设置的缠绕组件,实现了两个磁性滚轴在通过绞盘的转动,在方形回型框中进行移动,但是只有一个磁性滚轴在移动,另一个不会移动,同时两个磁性滚轴上都包裹有frp网格布,会将混凝土柱包裹上frp网格,在缠绕完成之后,两个磁性滚轴相互靠近,在这个时候相互磁吸,然后将frp网格两端进行固定,从而有效的解决对混凝土的包裹和固定;

22、2.为了解决现有技术中混凝土上凸起影响frp网格对混凝土的包裹不平整的问题,本申请通过设置的喷涂组件、缠绕组件,实现了当通过伺服电机带动圆轴的转动,使得矩形板往下翻动到180度,这个时候位于矩形板中间的磁性板会滑动出来,这个时候磁性滚轴从中经过,两个磁性位置产生磁场的相互作用可导致矩形板发生震动,这是利用磁致伸缩效应来实现的,同时使得磁性滚轴也会发生震动,从而在通过过混凝土柱表面的时候,会把表面的凸起物清除掉,从而有效的使得frp网格可较为平整的贴合在混凝土柱表面;

23、3.为了解决现有技术中使得frp网格不能紧密贴合在混凝土柱上面的问题,本申请通过设置的喷涂组件、缠绕组件,挤压组件,实现了当矩形板翻转到180度的时候,这个时候位于方形回型框上的矩形通槽里面的l型伸缩杆,往里面缩短,这个时候会带着矩形板往里面移动,当接触的frp网格和混凝土表面的时候,这个时候挤压组件上的挤压滚轮会在直槽滑槽里面进行上下移动,这个时候会把frp网格紧密的贴合在混凝土柱上面,从而有效的对混凝土柱的加固;

24、4.为了解决现有技术中使得frp网格表面喷涂和密封的问题,本申请通过设置的喷涂组件,挤压组件,实现了当挤压组件在挤压滚轮上挤压frp网格的时候,这个时候挤压滚轮会挤压到矩形板上的单向阀,这个时候单向阀与收容袋相通,然后会把复合材料粘连在挤压滚轮上面,然后在frp网格上在被挤压滚轮上粘连的复合材料粘连上,从而有效的对frp网格进行加固。



技术特征:

1.一种墙体加固方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种墙体加固方法,其特征在于,所述步骤s1中frp网格可为一层及多层,剪短frp的长度,给frp施加预应力。

3.根据权利要求2所述的一种墙体加固方法,其特征在于,所述步骤s1中步骤frp网格的材料包括玄武岩纤维、玻璃纤维和碳纤维,可加强对混凝土柱的加固。

4.根据权利要求3所述的一种墙体加固方法,其特征在于,所述s1步骤中frp网格避免因环氧树脂的不耐高温性而失效,同时结合复合材料eccuhpc对混凝土柱进行加固。

5.根据权利要求4所述的一种墙体加固方法,其特征在于,所述s1步骤中当环境温度超过环氧树脂胶玻璃化转化温度时,环氧树脂胶失效,但是在磁铁的压力作用下,frp网格仍能与混凝土柱共同作用。

6.根据权利要求5所述的一种墙体加固方法,其特征在于,所述s5步骤中在frp网格外支起模板,灌注eccuhpc。

7.一种墙体加固设备,使用如权利要求6所述的一种墙体加固方法,其特征在于,包括方形回型框(1),所述方形回型框(1)下设置有缠绕组件(3),所述缠绕组件(3)用于对混凝土柱进行包裹,所述缠绕组件(3)包括两个磁性滚轴(301),每个所述磁性滚轴(301)上端设置有绞盘(302),两个所述绞盘(302)中间转动连接有绞绳(303),每个所述绞盘(302)与方形回型框(1)内部滑动连接。

8.根据权利要求7所述的一种墙体加固设备,其特征在于,所述方形回型框(1)上设置有喷涂组件(5),所述喷涂组件(5)用于对frp网格进行喷洒复合材料,所述喷涂组件(5)包括三个矩形板(506),每个所述矩形板(506)中间滑动连接有磁性板(502),每个所述矩形板(506)上下两端等距设置有收容袋(501),所述矩形板(506)表面等距设置有若干个单向阀(503),每个所述单向阀(503)与收容袋(501)互通。

9.根据权利要求7所述的一种墙体加固设备,其特征在于,所述方形回型框(1)三面等距开设有两个矩形通槽,每个所述矩形通槽内部设置有l型伸缩杆(508),位于同一面所述的l型伸缩杆(508)为一组,每组所述l型伸缩杆(508)中间转动连接有圆轴(507),所述圆轴(507)上与矩形板(506)固定连接。

10.根据权利要求8所述的一种墙体加固设备,其特征在于,每个所述矩形板(506)上设置有挤压组件(4),所述挤压组件(4)包括u型伸缩杆(403),所述u型伸缩杆(403)两侧固定连接有直槽滑槽(401),所述直槽滑槽(401)上滑动连接有若干个挤压滚轮(402)。


技术总结
本申请提供了一种墙体加固方法及设备,包括如下步骤:S1、材料准备:剪裁对应混凝土柱的FRP网格、磁铁、复合材料、环氧树脂;S2、原料配比:复合材料为ECC以及UHPC,通过水进行充分搅拌混合;S3、施工准备:钢筋混凝土柱的外表面涂一层环氧树脂,此处的环氧树脂起到初步固定作用;S4、定位施工:FRP网格两端通过磁铁,连接并形成一个整体,环绕在被加固的钢筋混凝土周围;S5、加固喷洒:FRP网格外涂抹或喷射复合材料,纤维增强复合材料FRP、工程水泥基复合材料ECC和超高性能混凝土UHPC开始被研发和生产,FRP加固法应运而生,FRP加固法是采用碳纤维、玻璃纤维等材料,结合环氧树脂胶粘贴缠绕在柱表面,起到环向约束作用,提高被加固柱的承载力。

技术研发人员:侯正宝,苏佳辉,崔东旭,蔡凯昕,朱颖杰,郭彩霞,王生,周均强,杨凯刚,孟迪,郭忠祥,江龙
受保护的技术使用者:中铁二十二局集团电气化工程有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/5/29
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