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          1. 清水混凝土掛板
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            渭南專業玻璃鋼雕塑廠家

            2021-10-07
            渭南專業玻璃鋼雕塑廠家

            試驗中發現,加熱過程中,聚合物逐漸熱解,試驗溫度越高,電爐口煙氣越大,說明聚合物熱解量越大。渭南玻璃鋼雕塑當試驗溫度高于300℃時,爐口的煙霧多且持續的時間長,高溫試驗段的GP筋開始明顯變軟,說明從300℃開始GP筋的熱分解和炭化已經非常嚴重,此時筋的黏結膠體已經基本失去對玻璃纖維絲的黏結作用;350℃時高溫試驗段的GP筋已經變得非常柔軟,能像纖維繩一樣彎曲,說明此時GP筋的黏結膠體已經幾乎完全分解和炭化,剛度幾乎喪失殆盡,且很容易折斷。說明此時GP筋的纖維絲由于高溫的作用也已經變得不穩定350℃時的燒失量一般在3g左右。破壞形態,GP筋試件的典型破壞形態。試件常溫下的破壞形態和高溫后的破壞形態有明顯的差異,且有明顯的階段性。渭南玻璃鋼雕塑常溫下,試件首先在中部薄弱面引發裂縫源,當荷載達到破壞荷載的30%~50%時,試件開始發出“噼啪”響聲,應為纖維剝離樹脂的聲音,隨著荷載的繼續增大,纖維開始逐漸斷裂,響聲不斷加大且更加密集,達到極限荷載時伴隨著巨大的響聲,試件成條束狀爆裂破壞。

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            GFRP筋在250℃時,GFRP筋表面顏色進一步加深,已經接近于炭黑色;300℃、350℃兩種溫度時,GFRP筋表面顏色均呈炭黑色,這種溫度條件下GFRP筋高溫試驗段的表面顏色已沒有明顯的區別試件表面顏色的變化是因為黏結膠體的炭化引起的。渭南玻璃鋼雕塑從表面顏色的變化可以看出試件隨溫度的變化過程:在溫度低于100℃時,黏結膠體沒有炭化,所以GFRP筋材表面顏色并未發生改變;在150℃時,黏結膠體開始發生炭化,并且隨溫度的升高炭化程度加劇,所以在150~250℃時,隨著溫度的升高,試件表面的顏色逐漸加深;在250℃時,試件中黏結膠體的炭化程度已經很高,所以高于250℃的試件表面顏色均呈炭黑色。為加阻燃劑的玻璃纖維筋(GMP)在各溫度下的情況,常溫時顏色為黑色。250℃之前GMP筋發生的變化單從表面很難觀察到,與常溫下基本相同,但是溫度增加至250℃時能很明顯地看到GMP筋表面的纖維暴露,渭南玻璃鋼雕塑這是由于黏結膠體發生炭化所致,這時GMP筋表面的纖維絲一根一根地暴露在外,GMP筋由于黏結膠體的炭化不再是一個整體。

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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,渭南玻璃鋼雕塑變化幅度為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,渭南玻璃鋼雕塑又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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            300℃、350℃兩個溫度時隨溫度的升高炭化逐步加深,試件中黏結膠體的炭化程度已經很高,可以看出從250℃開始GMP筋表面的顏色變得更黑為直徑對拉伸彈性模量的影響規律。渭南玻璃鋼雕塑由數據可知,隨著直徑的增大,拉伸彈性模量呈增大的趨勢,室溫試驗時12mmGP筋試件比少0mmGP筋的彈性模量逐漸增加了7.9%,350℃高溫后試驗時中12mmGP筋比10mmGP筋的彈性模量增加了5.1%為直徑對極限應變的影響規律。數據可知,隨著直徑的增加,室溫試驗時GFRP筋試件的極限應變有少量增加,即直徑大的GFRP筋試件的延伸性能好些;然而350℃高溫后試驗時中12mmGP筋比41mmGP筋的極限應變由于自身的原因隨直徑的增大有所降低。恒溫時間,為了研究恒溫時間對GFRP筋試件材性的影響,300℃時進行了恒溫30min、60min、90min、120min四個不同恒溫時間的試驗??梢钥闯?,GFRP筋的極限抗拉強度在恒溫60min時達最大值,9omin、120min時比60min時有所降低;渭南玻璃鋼雕塑隨恒溫時間的增加,拉伸彈性模量逐漸増大;平均極限應變隨恒溫時間的增加小幅度減小。造成這一結果的原因是隨恒溫時間的增加,GFRP筋試件炭化、分解越來越嚴重,所以極限應變隨恒溫時間的增加降低。

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            反力架本試驗中特別制作反力架以施加對拉荷載。反力架包括4根長1.1m、材質為345、直徑為36mm的全套絲螺桿以及配套的16個螺母,螺桿全套絲,以便于調節加載間距;1塊大小400mm×400m×4mm的Q235承壓鋼板,2塊400mm、400mm×35mmQ235鋼板。渭南玻璃鋼雕塑其中2塊A0m×400mmx35mm的鋼板打孔后沿中縫切開,便于試件快速裝卸。反力架加載示意制作加工試驗所需零部件。80點CM2B靜態應變采集儀。試件的破壞形態分析,拔出破壞,試件發生拔出做壞一般有兩種形式。一種是光面GFRP筋拔出或帶肋GHRP筋肋被混凝土剪壞而拔出。光面GFRP筋與混凝土的黏結主要靠化學膠結力和摩擦力,而兩者提供的黏結力都很小,所以此類GFRP筋與混凝土的黏結很差,所以較少應用于混凝土構件中。渭南玻璃鋼雕塑同時,由于國內目前GFRP筋生產工藝還不夠完善,表面帶肋(FRP筋工作性能不是很穩定,表面橫肋易脫落或是抗剪較弱。另外一種是GFRP筋肋間混凝土被剪壞。試驗中兩種形式均有出現試驗中發生拔出破壞的試件,加載初期,GFRP筋承受拉力逐漸增大,外圍玻璃纖維開始斷裂并伴隨“啪啪”聲響,加載端在荷載較小時就開始滑移,隨荷載繼續增大,自由端發生滑移滑移較慢且滑移量小。

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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。渭南玻璃鋼雕塑此外,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。渭南玻璃鋼雕塑對于直徑10mm的試件,搭接長度120mm和180mm的均無劈裂破壞現象。

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