Forsterket armeringsjern og sveisenett kontrollerer sprekkvidden på ikke-strukturelt jordgulv.
De fleste av jordgulvene utfører ikke forbedret behandling, eller gjør bare nominelle forbedringstiltak for å kontrollere bredden på sprekkene. Når armert armeringsjern plasseres i øvre eller øverste posisjon av gulvtykkelsen, kan det begrense bredden på tilfeldige sprekker forårsaket av betongsvinn, temperaturspenning, fundamentsenking, ytre belastninger og andre problemer.
Denne typen forbedring blir ofte referert til som en krympe- og temperaturforsterkende enhet.
De fleste jordlag blir ikke forsterket, eller gjør bare nominelle forbedringstiltak for å kontrollere bredden på sprekkene.
Når armeringsjernet er plassert i øvre eller øverste posisjon av gulvtykkelsen, kan bredden på tilfeldige sprekker forårsaket av betongsvinn, temperaturspenninger, fundamentsenking, ytre belastninger og andre problemer begrenses. Denne typen forbedring blir ofte referert til som en krympe- og temperaturforsterkende enhet.
Grunnleggende prinsipp
Siden det er mange valgfrie forbedringer av ikke-strukturelle jordgulv, vil denne artikkelen fokusere på å kontrollere sprekkbredden gjennom forsterkning og nettingforbedring.
Forsterket armeringsjern og sveisenett forhindrer ikke sprekkdannelse. Før betongen sprekker, er funksjonen til forbedringsanordningen i utgangspunktet sovende.
Når sprekker oppstår, aktiveres funksjonen og dens bredde kontrolleres ved å begrense utviklingen av sprekken. Dersom betongplaten er asfaltert på et underlag av høy kvalitet og sikrer god støtte, ved bruk av lavkrympende betongmateriale, er sømavstanden satt til 4,5 meter eller mindre og montert riktig, er det generelt ikke nødvendig å iverksette forbedringstiltak. Generelt er det lite tilfeldig eller ikke-søm sprekker. Hvis det oppstår tilfeldige sprekker, bør sprekkbredden også holdes mindre på grunn av forholdet mellom mindre sømavstand og lavt krympeinntrenging til betongmaterialer, og dermed unngå problemet med etterfølgende reparasjoner eller vedlikehold.
Når dette skjer, er kanten av sprekken blottlagt og kanten vil sannsynligvis sprekke, spesielt når betongplaten er knust av hjul, spesielt høynivågaffeltrucker med harde hjul.
Når fenomenet med sprengning oppstår, vil sprekkbredden på overflaten øke og skaden på betongplaten langs sprekkstedet vil forverres raskt. Krympe- og temperaturøkningsmetoder er nødvendige når krympesømmer ikke er tillatt i feltet og ikke er installert. Noen ganger er denne metoden også kjent som kontinuerlig forbedret eller sømløs gulvbelegg, som gir mulighet for et stort antall tett fordelte (90 til 180 cm) små sprekker.
Metoder for sprekkkontroll
Generelt er det to måter å kontrollere sprekker på:
(1) for å kontrollere posisjonen til sprekken ved å installere en krympesøm (ingen kontroll over sprekkens bredde), eller
(2) for å kontrollere sprekkbredden ved å installere en forbedringsenhet (ukontrollerbar av sprekkposisjonen). Metode 1, vi kan kontrollere sprekkposisjonen til betongplaten, bredden på krympesømmen eller oppsprekkingen i sømmen styres i stor grad av sømavstand og betongkrymping. Ettersom sømavstanden og betongkrympingen øker, øker også sømbredden. I likhet med sprekker, hvis sømbredden er nær ca. 0.9 mm, reduseres effektiviteten av å låse og lede belastninger mellom aggregatene og unngå vertikal forskyvning mellom sømmene sterkt.
Med dette i tankene bruker mange designere lastledningsdesign som kraftspaker, kraftoverføringsark eller kontinuitetsforsterkninger i krympesømposisjonen for å sikre god lastoverføring og begrense vertikal forskyvning mellom sømmer. Metode 2 lar vi betongplaten sprekke tilfeldig, men bruker armert stål eller sveiset netting for å kontrollere sprekkvidden. Generelt brukes ikke denne metoden ved innstilling av krympesømmen. Sprekking oppstår tilfeldig, og danner mange små, sammenflettede sprekker. På grunn av utseendehensyn må denne typen sprekkkontrollmetode kommuniseres med eieren på forhånd.







