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            洛陽定做GRG材料價格

            2021-10-12
            洛陽定做GRG材料價格

            尤其是保護層厚度從45mm增至60mm,破壞形態從劈裂破壞變化為筋拔出破壞,黏結強度增加顯著。洛陽GRG材料搭接長度為180mm時,混礙士保護層厚度從30mm變化到60mm,黏結強度依次增加了1.9MPa、2.52MPa,增長率分別為29.19%、3.71%?;炷帘Wo層厚度從30mm變化至45mm時,黏結強度顯著增大,由45mm增至60mm時,增加較小。分析其原因,從混凝土保護層厚度45mm的全部試件劈裂破壞到6mm的部分試件劈裂破壞、部分試件筋拉斷破壞,發生的都是非黏結破壞黏結強度均未達到黏結破壞的極限值?;炷帘Wo層增大,加強了GFRP筋外圍混凝土的抗劈裂能力,保護層達到一定厚度時,試件的破壞形態隨之變化,非黏結破壞轉變為黏結破壞,從而顯著提高了試件的黏結強度?;炷翉姸?,不同混凝土強度的試件GFRP筋與混凝土間的黏結強度變化規律。從中可以看出,黏結強度隨著混凝土強度的提高而提高。洛陽GRG材料對于搭接長度為120mm的試件,混凝土強度從C30變化至C35,黏結強度增加1.99MPa,增長率為20.45%,增長顯著;強度從C35變化至C40時,黏結強度增加2.43MPa,增長率為24.97%,增長較少。

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            度依次降低1.21MPa、3.9MPa,對應降幅分別為9.36%、30.16%。洛陽GRG材料搭接長度180mm試件的降幅較大,是因為試驗試件發生劈裂破壞和筋拉斷破壞,無論哪種破壞形式,其破壞時黏結強度都要小于黏結破壞時的極限值,故較之于搭接長度60mm、120mm發生筋拔出破壞的試件,其黏結強度降低較多。搭接長度為240mm、300mm、360mm的全部試件均表現為荷載達到GFRP筋的抗拉強度,筋被拉斷,此種破壞形態并非黏結破壞。相對于黏結破壞,GFRP筋被拉斷破壞時,其與混凝土之間沒有達到最大黏結應力,黏結應力在搭接長度范圍內分布相對均勻一些,因此黏結強度隨搭接長度的增加變化較小。此外,從其余各表中可以看出,混凝土強度、試件保護層厚度、配箍率、筋直徑等各參數變化時,破壞形態等不同致使降低率變化幅度在5.40%~35.89%之間,但黏結強度隨搭接長度增大而變小的規律不變?;炷帘Wo層厚度,不同混凝土保護層厚度試件GFRP筋與混凝土間的黏結強度變化的規律。洛陽GRG材料從中可以看出,黏結強度隨著混凝土保護層厚度的增大而提高。搭接長度為120mm時,混凝土保護層厚度從30mm變化到60mm,黏結強度依次增加了1.09MPa、3.92MPa,增長率分別為13.97%、50.26%。

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            混凝土強度C30的試件,全部表現為混凝土劈裂破壞,而混凝土強度C35、C40的試件,大部分為筋拔出破壞,故混凝土強度從C30變化至C35時黏結強度增長顯著,而C35變化到C40時增長較少。洛陽GRG材料對于搭接長度為180mm的試件,混凝土強度從C30變化至C35時,黏結強度提高了0.58MPa,增長率為6.86%,增長較??;而混凝土強度從C35變化至C40時,黏結強度提高了1.7MPa,增長率為20.12%,增長顯著。觀察試件破壞形態,隨搭接長度由120l8omm變化,試件極限破壞荷載增大,混凝土承受的環向拉力增大,同C30的混凝土樣、即便是C35的混凝土試件也大多發生劈裂破壞。當混凝土強度增至C40時,混凝土抗劈拉強度繼續增長,此時試件大多發生筋被拉斷的破壞,而GFRP筋能承受的極限拉力較于劈裂破壞荷載大,故較之于C30、C35混凝土試件,C40的黏結強度有顯著提高。黏結強度隨混凝土強度增長而增長的原因如下。洛陽GRG材料當試件發生拔出破壞時,GFRP筋的黏結強度主要取決于兩者之間的機械咬合力?;炷翉姸容^低時,GFRP筋肋間的混凝土易被壓碎;而混凝土強度較高時,GFRP筋肋剪切強度低于混凝土的抗壓強度,GFRP筋肋被剪壞。

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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。洛陽GRG材料因為高溫下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。洛陽GRG材料當火災發生時,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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            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。洛陽GRG材料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。洛陽GRG材料搭接長度為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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            隨后剪切強度有所波動,但總體還是呈增加的趨勢,只是較之前增幅較小。洛陽GRG材料GFRP筋剪切強度的影響,高溫后的剪切強度比常溫時略有增加,增幅在10%以內;300℃后剪切強度開始劇減;中10mmGP筋350℃時的剪切只有常溫時的60.76%,而必12mmGP筋降幅更多,只有常溫時的56.55%。中10mmGP筋的曲線在中12mmGP筋的下側,說明直徑小的剪切強度小于直徑大的剪切強度,剪切強度隨直徑的增大而增大?;w樹脂、溫度對剪切強度的影響,前面的拉伸試驗表明,對樹脂的改性增加了基體的剛性,降低了基體的強度,而基體樹脂是影響GFRP筋剪切強度的一個重要因素,由此可推斷,樹脂的改性對GFRP筋的剪切強度也有較明顯的影響。這一推斷的試驗數據和不同基體GFRP筋剪切強度的對比也得到了驗證,可以看出,GMP筋的剪切強度在110~145MPa之間變化,約是抗拉強度的30%;洛陽GRG材料與GP筋相比,GMP筋(對樹脂改性后的GFRP筋)在常溫時的剪切強度和高溫后的剪切強度均低于GP筋常溫及高溫后的剪切強度。對樹脂的改性降低了基體的強度,而基體樹脂是影響GFRP筋剪切強度的一個重要因素。

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