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            山西定做發泡水泥線條價格

            2021-09-24
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            ①對GFRP筋縱向拉伸性能進行試驗研究。山西發泡水泥線條確定其基本力學性能(包括抗拉強度、彈性模量和極限應變),為此類筋材研究提供材性依據。②對GFRP筋的搭接強度進行試驗研究。試驗參數包括GFRP筋搭接長度、混凝土保護層厚度、混凝土強度、配箍率、GFRP筋直徑,分析在上述參數下GFRP筋搭接強度的變化規律和機理。③對試驗得到的GFRP筋與混凝土黏結滑移曲線進行研究。分析在GFRP筋搭接長度、混凝土保護層厚度、混凝土強度、配箍率、GFRP筋直徑5參數影響下黏結-滑移(搭接筋的兩自由端相對滑移)曲線的變化,并分析其原因。④通過在搭接段中點和四分點粘貼應變片,分析各級荷載下搭接段應變分布及變化情況,研究其搭接性能。⑤基于試驗結果,提出GFRP筋的搭接強度計算公式及GFRP筋在混凝土中的搭接長度計算公式,為確定受拉GFRP筋搭接長度合理取值提供試驗和理論依據。FRP筋與混凝土的搭接性能試驗概況。試驗方法,與鋼筋搭接一樣,FRP筋的綁扎搭接接頭傳力,其本質是FRP筋在混凝土中的錨固。山西發泡水泥線條FRP筋的綁扎搭接接頭是采用鍍鋅鐵絲將兩根筋并排搭接綁扎,而鐵絲綁扎只是為了固定搭接筋,形成牢固的平面網架或空間骨架。

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            當溫度達到300℃時,破斷處的GMP筋有部分纖維被拉毛;溫度達到350℃時破斷處也為蓬松的絮狀物。山西發泡水泥線條說明:①溫度高于350℃時黏結膠體已經完全炭化,降溫后膠體的黏結性能將不能恢復;②加入阻燃劑對GMP筋高溫性能影響不是非常明顯,溫度低于300℃時破斷處的纖維被拉毛的情況較GP筋相同溫度少些,但當溫度高于350℃時阻燃劑的加入對GMP筋的抗高溫性能沒有明顯的改善。影響因素分析,采用貼應變片的方法量測GFRP筋的應變,只能量測60%~80%極限荷載對應的應變。彈性模量一般取為10%~50%極限荷載對應應變時的彈性模量。是GFRP筋室溫和高溫后的應力應變曲線。從圖中可以看出:室溫與高溫后的應力-應變曲線相似,直至試件破壞前,這些試件的應力應變曲線基本是呈理想的線彈性,由于應變片只能測得60%~70%極限荷載對應的應變,所以沒有下降段。山西發泡水泥線條GFRP筋極限抗拉強度和彈性模量以及極限應變的計算方法參照文獻中采用的計算高溫后GFRP筋的殘余極限抗拉強度采用與常溫下相同的方法。荷載變形曲線初始直線段(10%Pb~50%Pb)的荷載增量。

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            GFRP螺紋筋經過pH=5的H2SO4溶液浸泡90天后,拉伸強度由602.51MPa上升到610MPa,山西發泡水泥線條變化幅度為1.2%。彈性模量由41.68GPa上升到44.3GPa,基本保持不變。堿性溶液,將GFRP筋泡在堿性環境[1L水中含有118.5g的Ca(OH)2、0.9g的NaOH和4.2g的KOH,溶液的pH值為12.8,以后每隔1~2周測試一次pH值,均保持在12.5左右。接近于混凝土與水泥砂漿的環境]中3個月(溫度變化為0~40℃),檢測來看,表面出現較明顯的溶脹現象,并伴有發黏、發白的狀態。直徑12mm和25mm的GFRP筋浸泡3個月前后對比,試驗用GFRP筋直徑由24.20mm,減少到23.83mm,又2個月后減少到23.74mm;試驗用GFRP筋直徑由12.25mm,減少到12.19mm,山西發泡水泥線條又2個月后減少到12.14mm經過測試,研究人員沒有發現GFRP筋(乙烯基樹脂)在常溫情況下,產品力學性能出現明顯的降低。鹽溶液,為了確認GFRP筋對于氯離子的抵抗能力,采用28mm、由乙烯基酯樹脂生產的玻璃纖維筋進行測試,試驗條件如下。(1)NaCl溶液的配制,①由130kg水、7.8 kg nacl配制得到濃度為6%的NaCl溶液。②由110kg水、40 kg naCl配制得到飽和NaCl溶液。(2)GFRP螺紋筋的浸泡將GFRP螺紋筋分別放入兩種NaCl溶液中常溫浸泡,浸泡時間為30天、90天。

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            35.定位后,用扎絲將兩根筋綁扎固定。不同搭接長度、不同筋直徑、不同保護層厚度、不同配箍率GFRP筋預埋。山西發泡水泥線條對于搭接段中點及4分點貼有應變片的試件,參考《混凝土結構試驗方法標準(GB/T50152-2012)中的相關要求,并結合GFRP筋自身的特點粘貼應變片。不同于鋼筋應變片粘貼首先用砂紙將鋼筋表面打磨平整,為避免打磨對GFRP筋截面的削弱,粘貼GFRP筋應變片時在測點找到相對平整的面,用無水乙醇擦拭干凈。用AB膠粘貼時,應用AB膠找平,但要保證涂抹膠層不能過厚,用棉棒輕輕搟壓,將多余的膠排出,輕微調整應變片位置,使應變片方向與筋軸線平行且平整、緊密地貼在設計的測點位置。為防止澆筑過程中應變片受潮,在其表面涂抹薄薄一層環氧樹脂,待膠層硬化后,再做連線及絕緣處理,其中,控制應變片包裹疙瘩盡量短小,以免過多影響黏結。山西發泡水泥線條試件澆筑混凝土攪拌采用強制攪拌機。按照混凝土配合比,利用電子秤準確稱量各材料用量。按照砂子水泥石子的投料順序加料,攪拌均勻后,再加入所需用水量,然后繼續攪拌至均勻。

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            燒失量超過1g后,試件非常容燒失量。高溫試驗段被剪斷,說明燒失量超過1g后GFRP筋材中的玻璃纖維絲的強度也因為受熱而變得不穩定,這時的GFRP筋不能再協同工作。山西發泡水泥線條GFRP的搭接性能,研究內容,纖維增強復合材料(FRP)筋具有輕質高強、耐腐蝕性能好等諸多優點,可作為鋼筋的替代或補充材料用于增強混凝土結構。隨著FRP筋在大跨結構中使用,相應FRP筋連接問題逐漸引起關注。與鋼筋混凝土結構相似,FRP筋與混凝土的黏結性能是兩者協同工作的基礎。FRP筋一旦制作成型,就難以彎折,大長度筋材運輸成為困難。而此時,FRP筋在結構中的連接就顯得必不可少。目前,FRP筋連接主要有套管連接、膨脹連接、綁扎搭接和黏結綁扎搭接。類似于鋼筋的綁扎搭接,由于搭接接頭傳力可靠且施工方便,所以這種連接方法在工程得以廣泛應用。山西發泡水泥線條FRP筋搭接實質是筋材與混凝土的黏結錨固,由于搭接筋接觸使每根筋都缺少混凝土握裹,兩者間黏結削弱。因此,搭接筋搭接長度應大于單根筋黏結錨固長度以保證結枃安全。

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            玻璃纖維絲本身的強度和性能隨溫度的升高逐漸劣化。其中彈性模量的下降幅度不大,這是因為影響GFRP筋彈性模量的主要原因是其中的玻璃纖維絲,在試驗溫度范圍內對玻璃纖維絲彈性模量的影響不大。山西發泡水泥線條基體樹脂,基體樹脂對GFRP筋試件極限抗拉強度、彈性模量和極限應變的影響。室溫試驗時相同直徑的GMP筋試件比GP筋的極限抗拉強度有所降低,降低幅度為70.71%;350℃高溫后試驗時相同直徑的GMP筋比GP筋的極限抗拉強度降低了50.30%;說明基體樹脂里加入抗阻燃劑降低了GFRP筋試件的極限抗拉強度。但是GMP筋的彈性模量比相同直徑的GP筋的彈性模量有所提高,室溫試驗時GMP筋的彈性模量比相同直徑的GP筋的彈性模量提高了8.75%。也可以知,350℃高溫后GMP筋的極限應變比室溫時降低了24.29%;山西發泡水泥線條室溫時GMP筋的極限應變比相同直徑的GP筋的極限應變降低了26.65%;350℃高溫后GMP筋的極限應變比相同直徑的GP筋的極限應變降低了6.28%。直徑,實測直徑對GFRP筋抗拉強度的影響。從數據可以看出,隨直徑的增大,GP筋的抗拉強度逐漸增大,室溫試驗時12mmGP筋比ψ10mmGP筋的極限抗拉強度增加了63.16%。

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