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            四川專業假山價格

            2021-10-11
            四川專業假山價格

            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。四川假山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,四川假山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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            兩搭接筋黏結-自由端相對滑移曲線和黏結-加載端滑移曲線有類似的變化趨勢,隨荷載增大,曲線由線性向非線性過渡。四川假山自由端在荷載較小時,無相對滑移,而加載筋產生滑移較早。荷載繼續増加趨近極限荷載時,GFRP筋與混凝土之間的滑移量繼續增大且增速加快,黏結-滑移曲線出現明顯轉折且逐漸趨于平緩。黏結強度影響因素分析,搭接長度,不同搭接長度試件的GFRP筋與混凝土間的黏結強度變化規律。從中可以看出,黏結強度隨搭接長度的增加而降低。顯示了直徑12mm,混凝土強度等級C35,搭接長度60mm(5d)~360mm(30d),以60mm(5a)梯度變化的無配箍試件黏結強度。四川假山搭接長度為60~180mm時,黏結強度隨搭接長度的增加而降低,降低趨勢明顯,變化幅度較大;而當搭接長度為240~36omm時,黏結強度隨搭接長度的增加而降低的幅度有所減小。與變形鋼筋與混凝土的黏結類似,GFRP筋與混凝土之間的黏結應力在整個搭接長度范圍內分布不均勻,并且搭接長度越大,黏結應力的分布就越不均勻。當發生黏結破壞時,平均黏結應力與最大黏結應力值相差越遠,從而造成GFRP筋與混凝土之間的平均黏結強度隨搭接長度的增加而降低。

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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。四川假山基體樹脂,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%;四川假山室溫時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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            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。四川假山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。四川假山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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            在GFRP筋接近破壞時,可以明顯看到表面部分纖維東也逐漸被拉斷,隨著斷裂纖維束的增多,GFRP筋中部突然發生“爆裂式”破壞,破壞部位纖維呈發散狀,同時飛散岀許多細小纖維,此時試驗結束,試件呈現明顯的脆性破壞特征。四川假山100℃、150℃、200℃高溫后的試驗現象和破壞形態與常溫下相似,臨近破壞前的響聲減弱,但破壞時的聲音卻仍然很大,伴隨著“啪”的一聲爆響,試件突然破壞;破壞處仍為發散狀,說明玻璃纖維絲之間在溫度降至室溫后又恢復了部分黏結性能,可以協同受力。溫度升至250°C、300℃C時,斷口處的GP筋顏色從白色逐漸變為焦黃色,但在250°C時仍然較淺;隨著溫度的升高,破壞處夾雜的絮狀物逐漸增多,當試驗溫度為300°C時,破壞處的條狀物已經明顯減少,稍顯蓬松的絮狀物增加。四川假山這些現象說明,GP筋的黏結膠體由外至內逐漸玻璃化、分解,降低了對玻璃纖維絲的黏結作用,玻璃纖維絲協同工作的能力下降。斷口處顏色呈褐色,夾雜少許絮狀物,說明黏結膠體在降溫后黏結性能有所恢復。

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            高溫后GFRP筋的殘余彈性模量采用與常溫下相同的方法。極限應變通過極限抗拉強度和彈性模量由下式求得。四川假山各因素對GFRP筋力學性能的影響如下。溫度,溫度對GFRP筋試件極限抗拉強度、平均彈性模量和平均極限應變的影響。中10mmGP筋極限抗拉強度在溫度低于200℃時呈現增加的趨勢,在200℃時達最大值,比常溫時增加了18.85%,隨后開始逐漸降低,小10mmGP筋350℃時極限抗拉強度比常溫時降低了5.19%;410 mm gMP筋極限抗拉強度在100℃時達最大值,比常溫時增加了9.91%,隨后開始逐漸降低,10 mm gMP筋350℃時極限抗拉強度比常溫時降低了37.35%;φ12mmGP筋350℃時極限抗拉強度比室溫時降低了26.16%,由于GFRP筋材離散性較大,溫度對它影響的規律性不明顯,并且在試驗溫度范圍內極限抗拉強度有所波動。四川假山φl0mmGP筋彈性模量溫度低于200℃時呈現增加的趨勢,200℃時達最大值,比常溫時增加了27.63%,隨后隨溫度升高逐漸下降,350℃時比常溫時降低了20.29%;φ1 mm GMP筋彈性模量在溫度低于300℃時和常溫相差不多,350℃時彈性模量急劇降低,比常溫時降低了21.4%;φ12mmGP筋彈性模量先降低,隨后又有所增加,350℃時比常溫時降低了22.44%。

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