Plaque d'acier composite sismique en fibrociment
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Plaque d'acier composite sismique en fibrociment

Les plaques d'acier composites en fibrociment sismique sont principalement utilisées dans les zones sujettes aux tremblements de terre. L'effet synergique de l'acier et du fibrociment, avec une ductilité optimisée et une conception-absorbante d'énergie, leur permet de combiner efficacement la portance-, la dissipation d'énergie et l'absorption des chocs.
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Présentation du produit

Les plaques d'acier composites en fibrociment sismique sont principalement utilisées dans les zones sujettes aux tremblements de terre. L'effet synergique de l'acier et du fibrociment, avec une ductilité optimisée et une conception-absorbante d'énergie, leur permet de combiner efficacement la portance-, la dissipation d'énergie et l'absorption des chocs. Les tremblements de terre génèrent des forces latérales dynamiques qui font vibrer les bâtiments. Sous ces forces, le ciment ordinaire se fissurerait ou se briserait immédiatement, entraînant un effondrement structurel. Les plaques d'acier composites sismiques en fibrociment résolvent parfaitement ce problème en tirant parti de la ductilité élevée de l'acier et de la rigidité stable du fibrociment, créant ainsi un système résistant aux tremblements de terre « flexible mais solide ».

Les dommages sismiques sont causés par le transfert d’énergie sismique non absorbée dans la structure. Les plaques d'acier composites sismiques en fibres-ciment dissipent l'énergie par trois mécanismes complémentaires, protégeant la structure, le personnel et les biens.

 

Absorption des micro-vibrations :

Le matériau de liaison absorbe les petites vibrations par friction interne, réduisant ainsi les dommages causés par la fatigue à la plaque et prolongeant ainsi sa durée de vie.

Dissipation d’énergie de déformation plastique :

La zone de charnière en plastique de la plaque d'acier galvanisée cède lors de tremblements de terre modérés à forts, convertissant l'énergie sismique en travail plastique, dissipant 60 à 70 % de l'énergie sismique et protégeant efficacement la structure principale.

Dissipation de l'énergie des fissures du noyau :

Sous contrainte, la couche de ciment développe des microfissures réparties. La propagation des fissures consomme également de l'énergie, dissipant 20 à 30 % de l'énergie résiduelle, offrant ainsi une excellente résistance aux tremblements de terre.

Par rapport aux matériaux sismiques traditionnels, le principal avantage des plaques d'acier composites sismiques en fibres-ciment réside dans leur « rigidité » et leur « ductilité » équilibrées. Non seulement ils « résistent » aux tremblements de terre, mais ils dissipent également l'énergie, contrôlent les dommages et prennent en charge les réparations post-après tremblement de terre, réduisant ainsi les pertes économiques et les risques pour la sécurité.

 

La plaque d'acier composite sismique en fibres-ciment est-elle une option pour la protection sismique dans les immeubles de grande hauteur ? Il est important de comprendre que les bâtiments-de grande hauteur imposent des exigences strictes en matière de matériaux en termes de sécurité sismique, de structure légère, d'utilisation de l'espace et d'efficacité de la construction. Si les matériaux doivent être utilisés dans des immeubles de grande hauteur, ils doivent répondre à ces exigences :

 

Conception légère :

Par rapport au béton traditionnel, les plaques d'acier composites sismiques en fibres-ciment sont plus légères. Plus le poids d'un immeuble de grande hauteur-est important, plus la force d'inertie générée lors d'un tremblement de terre est importante. Les matériaux légers peuvent réduire la charge sismique globale du bâtiment, améliorant ainsi la sécurité sismique.

Dissipation d'énergie :

Lors d'un tremblement de terre, les matériaux doivent être capables de se déformer de manière appropriée, absorbant et dissipant efficacement l'énergie sismique afin de réduire l'impact sur la structure du bâtiment. La couche de fibrociment + plaque d'acier présente une excellente rigidité et ductilité, ce qui est crucial.

Conception fine :

Pour les-immeubles de grande hauteur, l'amincissement des murs peut augmenter cumulativement la surface intérieure utilisable, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications nécessitant une utilisation élevée de l'espace.

Les utilisateurs fréquents de tôles d'acier composites en fibres-ciment sismiques sont souvent préoccupés par la façon dont ces tôles sont produites. Les demandes les plus courantes concernent la liaison entre la couche de fibrociment-et la tôle d'acier. Pendant la production, un processus de perforation, d'ancrage par dentelure et de compactage à haute -pression crée une liaison physique et mécanique, assurant une liaison interfaciale avec la couche de renfort adhésive, ce qui donne lieu à une structure stable à trois -couches.

 

La tôle d'acier galvanisée est poinçonnée à intervalles réguliers, espacés d'environ 20 mm et avec un diamètre de 5-7 mm. Cela crée un motif dentelé qui engage la couche de fibrociment-, créant une liaison mécanique. La tôle d'acier et la couche de fibrociment-sont ensuite combinées avec une autre couche de tôle d'acier et introduites dans un dispositif à haute-température et haute-pression. Sous haute pression, les dentelures engagent complètement la couche de fibro-ciment et durcissent l'adhésif, formant ainsi une structure composite solide. La plaque d'acier composite sismique en fibrociment terminée est soumise à un contrôle de qualité, principalement pour la planéité de la surface et la précision dimensionnelle. Pour les applications avec des exigences plus élevées, une mise en forme secondaire ou un traitement des bords peut être effectué.

 

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