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          1. 清水混凝土掛板
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            成都哪有FRP玻璃鋼雕塑生產廠家

            2021-10-16
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            試件發生劈裂破壞時,隨著混凝土強度的增大,混凝土的抗劈拉強度提高,對應試件破壞荷載增大,黏結強度提高。注:表中顯示的是直徑12mm,搭接長度分別為120mm、180mm,不同混凝土強度無配箍試件的黏結強度。成都FRP玻璃鋼雕塑混凝土強度C35、C40試件的黏結強度一混凝土強度C30試件的黏結強度)/混凝土強度C30試件的黏結強度×100%。配箍率,不同配箍率試件GFRP筋與混凝土間的黏結強度變化規律。從中可以看出,黏結強度隨著配箍率的增大而提高,對于GFRP筋直徑12mm、搭接長度120mm的試件,當箍筋間距80mm時,黏結強度較無配箍試件降低了0.17MPa;箍筋間距為6mm、40mm時,黏結強度依次增加了0.37MPa、1.16MPa,增長率分別為3.16%、9.9%。當箍筋間距為8omm時,搭接段只橫跨了兩根箍筋,對提高外圍混凝土抗劈裂能力基本無作用;隨箍筋間距減小,配箍率增大,搭接段橫跨箍筋數增多,箍筋和架立筋形成骨架對核心混凝土起到圍箍作用,箍筋承擔了部分劈拉力,使得試件的抗劈拉能力增強。成都FRP玻璃鋼雕塑顯示的是直徑12mm,混凝土強度C35,搭接長度分別為120mm、180mm,不同配箍率試件黏結強度。

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            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,沒有發生脆性剪斷,這說明GFRP筋中的樹脂性能較好,成都FRP玻璃鋼雕塑縱向纖維對橫向剪切有一定的作用。結果分析,對不同纏繞方式的GFRP筋進行剪切性能測試,通過理論分析。表面纏繞玻璃纖維東對剪切強度有明顯的提高,玻璃纖維束的纏繞使GFRP筋成型時纖維更加緊密,與樹脂充分結合,兩者的協同工作性更強,從而使GFRP筋的剪切強度得到提高,同時,玻璃纖維束本身對剪切強度也有所貢獻。在GFRP筋直徑較小時,纏繞兩層纖維束的GFRP筋剪切強度明顯高于纏繞一層的GFRP筋,但是當直徑較大時,兩者的差別則不是很明顯。成都FRP玻璃鋼雕塑玻璃纖維筋在一定工況下會涉及扭矩這個力學指標,這里簡單介紹一下玻璃纖維筋進行扭轉測試的方法。本試驗采用玻璃纖維帶纏繞的GFRP筋和尼龍繩纏繞的GFRP筋進行抗扭性能測試測試其扭矩是否符合規范規定的用于煤礦支護的GFRP錨桿的要求。試驗設備和試驗試樣,使用計算機控制扭轉試驗機,型號是NDW31000。計算機控制電子式扭轉試驗機主要用于非金屬材料扭轉性能試驗。

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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。成都FRP玻璃鋼雕塑說明: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。成都FRP玻璃鋼雕塑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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            1mmGP筋的極限應變先隨溫度升高而降低,100℃時降至整個試驗溫度范圍的最低點,成都FRP玻璃鋼雕塑隨后開始逐漸增大,350℃時達最大值,比常溫時增加了36.66%;10mm GMP筋極限應變先隨溫度升高小幅增大,100℃時達最大值,隨后逐漸降低,300℃時降至最小值,比常溫時降低了38.33%;小12mmGP筋的極限應變溫度低于300℃時和常溫相差不多,350℃時極限應變急劇降低,比常溫時降低了44.12%。350℃高溫后GFRP筋極限抗拉強度維持在室溫時的80%以上,但是由于到達此溫度時GFRP筋已經變得極為柔軟,剛度很小,彈性模量不足常溫時的70%,所以即使高室溫后極限強度有所恢復,建議GFRP筋的耐高溫極限仍然不能高于300℃??梢钥闯觯篏FRP筋的極限荷載、極限抗拉強度、平均拉伸彈性模量和極限應變在溫度較高時比常溫低。成都FRP玻璃鋼雕塑造成GFRP筋強度、彈性模量和極限應變降低的主要原因有3方面:①黏結膠體隨溫度的升高逐漸玻璃化、炭化和熱分解,導致對抗拉強度的貢獻逐漸減小乃至喪失;②黏結膠體黏結作用的降低導致GFRP筋纖維絲協同受力的能力下降,最終導致GFRP筋性能的劣化。

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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。成都FRP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。成都FRP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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            由此可推斷,樹脂的改性對GFRP筋的剪切強度有較明顯的影響,并且隨溫度的升高GMP筋和GP筋的剪切強度呈現相似的變化規律。成都FRP玻璃鋼雕塑常溫時GP筋的剪切強度比GMP筋高29.01%,150℃后GP筋的剪切強度繼續增加,到200℃高溫后剪切強度達最大值193.32MPa,比常溫時增加了31.91%,而GMP筋的剪切強度在200℃高溫后開始降低,到300℃高溫后剪切強度比常溫時已經下降了16.37%;在250℃、300℃高溫后GFRP筋的剪切強度比常溫時略有增加;兩種類型的筋在350℃高溫后的剪切強度與常溫時相比都已經劇烈地下降,GP筋的剪切強度比常溫時的降低了60.76%,GMP筋的殘余強度更低,比常溫時的降低了66.66%。從曲線上看,GP筋的剪切強度比GMP筋的剪切強度隨溫度變化大,GMP筋的曲線較平緩,對溫度的敏感性較GFRP筋小。從以上分析,可以大致確定,FRP筋的耐高溫極限為300℃。燒失量對剪切強度的影響,燒失量為0時剪切強度隨溫度的升高有增加的趨勢;隨著燒失量從0增加到1g,剪切強度直線下降,成都FRP玻璃鋼雕塑說明黏結樹脂的分解降低了GFRP筋的抗剪承載力;當燒失量超0mGm|過1g時,剪切強度更是劇減,說明黏結膠體的熱分解和炭化已經非常嚴重,對玻璃纖維絲的黏結作用已經基本喪失。

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