Even though use of FRP for civil engineering structures only started in the 1980s, a
large number of projects have been carried out to demonstrate the use of this composite
in the rehabilitation of reinforced and prestressed concrete structures (Hag-Elsafi et al.,
2001, 2004; Mufti, 2003; Täljsten, 2003). The composite has been successfully used to
retrofit all basic structural components, namely, beams, columns, slabs, and walls. In
addition, strengthening schemes have been carried out for unique applications such as
storage tanks and chimneys. These advanced materials may be applied to the existing
structures to increase any or several of the following properties:
• axial, flexural, or shear load capacities;
• ductility for improved seismic performance;
• improved durability against adverse environmental effects;
• increased fatigue life;
• stiffness for reduced deflections under service and design loads (Buyukozturk et al.,
2004; Täljsten and Elfgren, 2000).
แม้ใช้ FRP สำหรับวิศวกรรมโยธาโครงสร้างเริ่มต้นในทศวรรษ 1980 เฉพาะตัวจำนวนโครงการขนาดใหญ่มีการดำเนินการสาธิตการใช้คอมโพสิตนี้ในการฟื้นฟูโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง และเสริม (Hag Elsafi et al.,2001, 2004 Mufti, 2003 Täljsten, 2003) คอมโพสิตได้สำเร็จใช้เพื่อretrofit พื้นฐานโครงสร้างส่วนประกอบทั้งหมด ได้แก่ คาน คอลัมน์ แผ่นพื้น และผนัง ในเพิ่ม เสริมสร้างแผนงานได้ดำเนินการสำหรับการใช้งานเฉพาะเช่นถังเก็บและปล่องไฟ ขั้นสูงวัสดุเหล่านี้อาจใช้กับที่มีอยู่โครงสร้างเพื่อเพิ่มใด ๆ หรือหลายคุณสมบัติต่อไปนี้:•แกน flexural หรือแรงเฉือนโหลดกำลัง•เกิดความเหนียวโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพธรณี•ปรับปรุงความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมกระทบ•เพิ่มความเมื่อยล้าชีวิต•ความแข็งสำหรับ deflections ลดลงภายใต้โหลดบริการและออกแบบ (Buyukozturk et al.,2004 Täljsten และ Elfgren, 2000)
การแปล กรุณารอสักครู่..

Even though use of FRP for civil engineering structures only started in the 1980s, a
large number of projects have been carried out to demonstrate the use of this composite
in the rehabilitation of reinforced and prestressed concrete structures (Hag-Elsafi et al.,
2001, 2004; Mufti, 2003; Täljsten, 2003). The composite has been successfully used to
retrofit all basic structural components, namely, beams, columns, slabs, and walls. In
addition, strengthening schemes have been carried out for unique applications such as
storage tanks and chimneys. These advanced materials may be applied to the existing
structures to increase any or several of the following properties:
• axial, flexural, or shear load capacities;
• ductility for improved seismic performance;
• improved durability against adverse environmental effects;
• increased fatigue life;
• stiffness for reduced deflections under service and design loads (Buyukozturk et al.,
2004; Täljsten and Elfgren, 2000).
การแปล กรุณารอสักครู่..

Even though use of FRP for civil engineering structures only started in the 1980s, a
large number of projects have been carried out to demonstrate the use of this composite
in the rehabilitation of reinforced and prestressed concrete structures (Hag-Elsafi et al.,
2001, 2004; Mufti, 2003; Täljsten, 2003). The composite has been successfully used to
retrofit all basic structural components, namely, beams, columns, slabs, and walls. In
addition, strengthening schemes have been carried out for unique applications such as
storage tanks and chimneys. These advanced materials may be applied to the existing
structures to increase any or several of the following properties:
• axial, flexural, or shear load capacities;
• ductility for improved seismic performance;
• improved durability against adverse environmental effects;
• increased fatigue life;
• stiffness for reduced deflections under service and design loads (Buyukozturk et al.,
2004; Täljsten and Elfgren, 2000).
การแปล กรุณารอสักครู่..
