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          1. 清水混凝土掛板
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            銀川專業GRG造型廠家

            2021-10-03
            銀川專業GRG造型廠家

            試驗方法,參考《玻璃纖維增強塑料拉伸性能試驗方法》(GB/T1447-205)、《纖維增強塑料性能試驗方法總則》(GB/T1446-2005)、《纖維增強塑料高低溫力學性能試驗準則》(GB/T9979-2005)和美國ACI的《FRP筋加強混凝土設計和施工指南》所推薦的FRP筋抗拉試驗方法,采用大標距高溫拉力試驗機(包括高溫爐、溫控儀)和100kN屏顯液壓伺服萬能試驗機,對GFRP筋進行室溫和高溫后拉伸性能測試。銀川GRG造型試驗參數主要內容如下。升降溫方式通過自動控溫電爐上的溫控儀控制升溫過程,當升到目標溫度后電爐可以自動保持溫度的恒定,誤差一般在士3℃以內,溫度值可以在控制儀表上實時顯示。試驗所用的自動控溫電爐的爐膛尺寸為300mm×80mm×350mm,爐膛里安裝了三個熱電偶,爐膛中部有100mm的均溫帶,溫控儀上與三個熱電偶對應的有三個溫區:上溫區、中溫區、下溫區。升溫過程中下溫區的溫度在三個溫區中是最低的,到達目標溫度大約10min后三個溫區溫度基本平衡。銀川GRG造型在升溫過程中記錄下每分鐘升高的溫度,并作出試驗各個溫度的升溫曲線。在不同的溫度下升溫速率是不同的。

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            剪切試驗加載過程中不斷發出纖維斷裂的“噼啪”聲,隨著荷載的增大,聲音逐漸增大且愈加密集,當試件破壞時,伴隨著很大的響聲。銀川GRG造型GFRP筋試件的破壞均為整體緩慢切斷,斷口較整齊,且都有不同程度的擠壓變形,沒有發生脆性的剪斷,這說明GFRP筋中的樹脂性能較好,縱向纖維對橫向剪切具有一定的作用。經受100℃、150℃、200℃、250℃四個溫度段并恒溫30min冷卻至室溫后,試驗現象和常溫時基本相同;250℃后由于炭化比較嚴重,剪切試驗加載過程中發出纖維斷裂的“哪啪”聲較前幾組少了很多,隨著荷載的增大,試件逐漸被壓碎成為了一根根的玻璃纖維,直至被剪斷。影響因素分析,直徑、溫度對剪切強度的影晌。GFRP筋剪切試驗的主要結果。同直徑和溫度對GFRP筋剪切強度的影響。隨著溫度的升高,高溫后GFRP筋的剪切強度開始時隨溫度的升高而呈線性增大,200℃高溫后的剪切強度達最大值,150豐4c200中10mmGP筋材開始隨溫度的升高而呈線性增大,100om筋200℃高溫后的剪切強度達到最大值,銀川GRG造型比常溫時剪50042mGP筋切強度增加31.91%,中12 mm GFRP筋在200℃高溫后剪切強度也達最大值。

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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,銀川GRG造型變化幅度為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,銀川GRG造型又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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            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。銀川GRG造型說明: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。銀川GRG造型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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