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          1. 清水混凝土掛板
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            四川定做斗拱廠家

            2021-10-06
            四川定做斗拱廠家

            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。四川斗拱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。四川斗拱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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            主要研究GFRP筋高溫后的力學性能包括GFRP筋高溫后的拉伸力學性能、GFRP筋高溫后的抗剪性以及高溫后GFRP筋混凝土構件極限承載力的計算等。四川斗拱GFRP筋的高溫力學性能,試驗概況,試驗目的,針對成型制備的GFRP筋進行高溫后拉伸試驗,筋材增強材料為無捻中堿玻璃纖維紗,基體樹脂采用不飽和聚酯樹脂(UP)和加入添加劑的改性不飽和聚酯樹脂(MUP),對應筋材分別記為GP筋和GMP筋,筋材中玻璃纖維體積含量約為70%,樹脂體積含量約為30%。添加劑為阻燃劑,阻燃劑為溴類化合物和銻的氧化物。試驗采用纖維繩纏繞的GFRP筋。試驗研究直徑、基體樹脂、溫度、恒溫時間和燒失量對GFRP筋高溫后拉伸性能的影響。GP筋取10mm和12mm兩種,GMP筋取中10mm,試驗溫度取為:室溫、100°C、150°C、200°C、250°C、300°C、350°C,共計7個工況。為了研究火災高溫持續時間對GFRP筋材料性能的影響,對于10mmGP筋,在300C時對恒溫0.5h、1.0h、1.5h、2。四川斗拱oh共4種工況下的GP筋進行了高溫后的試驗研究;為了保證試驗結果的可靠性,每種工況中保證有至少2個以上的試件,共計24組72根試件。

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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。四川斗拱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,四川斗拱比常溫時剪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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            這些因素都會導致FRP筋材料的性能在火災中逐步退化,造成FRP筋混凝土結構的破壞,嚴重威脅使用安全。因此,FRP筋混凝土結構抗火性能的研究對其在土木工程中的應用至關重要,提供這種結構的抗火設計方法和抗火防護措施勢在必行。另外,當混凝土結構遭遇火災后,鋼筋或者GFRP筋和混凝土力學性能的劣化可能導致火災后結構的安全性和耐久性不足,四川斗拱需隨結構的損傷及剩余承載力進行計算和評估,進而對確定是否能繼續服役及災后加固修復的選擇具有重要的現實意義。為了研究火災環境中FRP筋材料和FRP筋增強混凝土結構的力學性能,保證FRP筋增強混凝土結構在火災條件下的安全性,國外研究者從20世紀開始進行了嘗試性的試驗研究和理論分析。但目前國內外對FRP筋混凝土結構的抗火問題還沒有系統深入,研究工作的欠缺導致對FRP筋混凝土結構的抗火性能認識不足,缺乏信心,從而影響了FRP筋在工程中的推廣應用。四川斗拱基于此,本章對鋼筋混凝土結構中應用最多的鋼筋變形鋼筋和鋼筋的補充及替代的材料GFRP筋進行高溫后力學性能的試驗研究。

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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。四川斗拱說明: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。四川斗拱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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            配箍試件劈裂基本無聲響,試件表面細小裂縫從出現到延伸貫通歷經幾級加荷,達到峰值荷載時,壓力表顯示讀數迅速下降接近0力且無法再次加上,混凝土表面裂縫寬度較無配箍試件破壞時小很多,如圖521所示,表現出一定延性性質。四川斗拱此外,無論配箍還是無配箍劈裂破壞試件,GFRP筋表面均有明顯的磨損,筋與混凝土的咬合齒未完全被剪壞,孔壁GFRP筋肋輪廓形狀還比較清晰,由此可說明破壞時GFRP筋并未沿縱向產生較大滑移。發生混凝土劈裂破壞的主要有以下幾種情況。對于筋直徑12mm的試件,搭接長度120mm、混凝土保護層厚度30mm和45mm的全部試件以及個別保護層厚度60mm的無配箍試件發生混凝土保護層劈裂破壞。此外,混凝土強度為C30,以及配箍試件中,箍筋間距大于60mm的大部分試件也發生劈裂破壞。搭接長度180mm的試件,其破壞形態大部分與搭接長度120mm的相一致,只是隨搭接長度的增大,個別試件承載能力超過GFRP筋的好的極限抗拉強度時筋被拉斷。四川斗拱對于直徑10mm的試件,搭接長度120mm和180mm的均無劈裂破壞現象。

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