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          1. 清水混凝土掛板
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            河南專業斗拱價格

            2021-10-09
            河南專業斗拱價格

            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。河南斗拱說明: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。河南斗拱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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            由此可以看出,GFRP筋直徑較小,搭接長度較短,混凝土強度較高,保護層達到定厚度的試件大多發生拔出破壞。河南斗拱劈裂破壞,劈裂破壞是因為GFRP筋肋與混凝土形成機械咬合,拉拔力在混凝土中產生環向拉應力所致,是GFRP筋周圍混凝土縱向劈裂使GFRP筋被拔出的破壞形式,故其實質是周圍混凝土的劈拉破壞,而不是GFRP筋的搭接錯固破壞,其最大破壞荷載小于GFRP筋與混凝土黏結破壞極限荷載。發生劈裂破壞的無配箍試件,在對拉力較小時,玻璃纖維開始斷裂,間斷發出“啪啪”聲,加載筋首先開始滑移,而后不久,自由端也開始滑移,但滑移量都很小。隨荷載逐漸增大,斷裂聲變得密集且聲響增大,滑移量也不斷增大。直到荷載接近峰值時,混凝土表面仍未見肉眼可看到的裂縫。達到極限荷載,裂縫突然貫穿混凝土表面,同時發出劇烈的劈裂聲。河南斗拱FRP筋直徑16mm的混凝土試件甚至崩裂為散開的三塊或四塊,壓力表讀數急卸至0,表現為明顯的脆性破壞。發生劈裂破壞的配箍試件與無配箍試件有明顯的不同之處,即在最,后劈裂時,無配箍試件伴隨一聲“嘭”的巨響,裂縫貫通劈裂,裂縫寬度較大。

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            當搭接長度為1.6倍錨固長度時,梁能夠達到極限受彎承載力。美國ACI40.1R-06《纖維增強聚合物(FRP)筋增強混凝土結構設計建造指南》根據有限的試驗數據和工程經驗,兼顧FRP筋強度利用率并保留一定安全儲備,建議搭接長度取為1.3。(l為FRP筋的基本錨固長度)。河南斗拱國內對于FRP筋與和混凝土的黏結性能研究起步較晚,但已有不少學者致力于FRP筋與混凝土黏結性能的研究,進行了大量試驗和理論分析研究,取得豐碩的成果。通過FRP筋和混凝土的梁式試驗、對拉試驗和標準立方體拉拔試驗,探討了GFRP筋直徑、肋間距表面形態、黏結長度等對黏結性能的影響,分析了兩者的黏結機理和受力過程,提出了GFRP筋與混凝土之間的黏結強度和錨固長度的設計建議。我國《纖維增強復合材料建設工程應用技術規范》結合工程經驗,并保留一定安全儲備,建議在沒有試驗數據可供參考時,GFRP筋的搭接長度可取為40d。河南斗拱目前,GFRP筋的搭接性能相關研究較少,為了推進GFRP筋材料及GFRP筋混凝土結構形式在我國的應用,有必要對GFRP筋的搭接性能進行深入研究,以保證GFRP筋混凝土結構的安全性和可靠性。本章研究的主要內容如下。

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            浸泡后的GFRP螺紋筋再進行拉伸試驗將浸泡后的GFRP螺紋筋取出后,用清水將表面洗凈。測試結果如下。①GFRP螺紋筋經過6%的NaCl溶液浸泡30天后,河南斗拱拉伸強度由604.75MPa下降到583.28MPa,拉伸強度保持率達96.45%,下降幅度僅為3.55%。②彈性模量由43.21GPa下降到43.19GPa,基本保持不變。③GFRP螺紋筋經過6%的NaCl溶液中浸泡90天后,拉伸強度由604.75MPa下降到598.10MPa,下降幅度僅1.1%。④彈性模量由43.21GPa下降到41.44GPa,下降幅度為4.1%。⑤GFRP螺紋筋在飽和NaCl溶液中浸泡30天后,拉伸強度由604.75MPa下降到575.72MPa,性能保持率達95.20%,下降幅度僅為4.80%。⑥彈性模量由43.21GPa下降到40.08GPa,河南斗拱性能保持率達92.76%,下降了7.24%。⑦GFRP螺紋筋在飽和NaCl溶液中浸泡90天后,拉伸強度由604.75MPa下降到56.83MPa,性能保持率達93.73%,下降幅度約為6.27%。⑧彈性模量由43.21GPa下降到41.78GPa,下降幅度約為3.3%。乙烯基酯樹脂制得的GFRP螺紋筋在NaCl溶液中浸泡30天和90天后,拉伸性能方面的下降并不是十分明顯,說明乙烯基樹脂的耐氯離子的能力較強。GFRP筋的高溫力學性能,研究內容,隨著國民經濟現代化建設的發展,高層建筑不斷涌現,房屋密度加大。

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            由于黏結樹脂對高溫比較敏感,當溫度高于一定限值時會發生玻璃化,即處于流塑狀態,它對纖維絲的黏結作用會逐漸退化乃至喪失;處于高溫環境中的連續纖維絲的性能也會發生不同程度的變化。河南斗拱因為高溫下FRP筋的各種組成材料本身的變化,造成FRP筋的力學性能也會發生相應的變化。Rehm和 Franke以及Sen研究發現,E-玻璃的熔化溫度為1260℃,但在200℃時其強度比20℃時要下降很多,當溫度達到550℃時,玻璃纖維的抗拉強度僅是室溫條件下的1/2;黏結樹脂的玻璃化點一般在100~200℃,超過這一溫度樹脂將會發生玻璃化、熱分解和炭化,從而失去黏結能力;由黏結材料和玻璃纖維絲共同組成的整體—GFRP筋材在100℃時的強度大約是20°C時的70%(鋼材大約是95%),若溫度高于400°C,則下降到30%(鋼材大約是50%)。由此可以看出:高溫對GFRP筋材的影響是巨大的。河南斗拱當火災發生時,處于火場中的建筑構件均受到高溫環境的影響,雖然處于混凝土保護層之內的FRP筋不直接暴露在火場中,但其周圍的環境溫度會隨過火時間的延長而逐漸升高。

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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。河南斗拱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,河南斗拱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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