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            榆林專業假山假樹價格

            2021-10-20
            榆林專業假山假樹價格

            增式件的黏結強度一無配箍試件的黏結強度)/無配箍試件的黏結強度×100%。注:表中顯示的是直徑1mm,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。注:表中顯示的是直徑16mm,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。榆林假山假樹增長率計算方法。搭接長度18mm的試件,箍筋間距為8mm、60mm、40mm時,比較于相同搭接長度的無配箍試件,搭接強度依次增加了0.26MPa、0.15MPa、0.4MPa,增長率分別為2.8%、1.6%、4.43%。箍筋間距8σmm時,搭接段橫跨箍筋數較搭接長度120mm的多些,表現出來對提高試件抗劈裂能力有一定作用。搭接長度180mm試件,不少為GFRP筋拉斷破壞,增大配箍率和提高混凝土抗劈拉能力對其并沒有影響,對于發生劈裂破壞的情況,配置箍筋可以避免劈裂破壞,其黏結強度會有所提高。所以整體看來,對搭接長度180mm的試件配以箍筋所起到的作用不及搭接長度120mm的作用效果明顯,相同配箍率,前者黏結強度增長率僅為4.43%,后者為9.9%。此外,榆林假山假樹直徑10mm、16mm的配箍試件較無配箍試件黏結強度也均有不同程度的提高。

            榆林專業假山假樹價格

            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。榆林假山假樹各因素對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。榆林假山假樹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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            但由于黏結膠體此時的熱分解和炭化已較以前嚴重,玻璃纖維絲之間的黏結性能很大一部分不能恢復溫度升高至350℃后,破斷處為蓬松的絮狀物,說明溫度高于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。榆林假山假樹為了研究恒溫時間長短對GP筋材試件的影響,對300°C時不同受火時間的GP筋材高溫后的力學性能進行了試驗研究。試驗過程中發現,GP筋高溫試驗段外部玻璃纖維絲呈黑色,并且隨恒溫時間的增加,GP筋試件破斷處的蓬松扇子絮狀物逐漸增加。恒溫90min時已經很容易看到很多毛茸茸的絮狀物,由外及內逐漸變淺,內部為淺黃色,具有明顯的層次感,此時外部顏色已經很深,呈炭黑色;恒溫120min時GP筋破斷處的絮狀物明顯較以前多,但仍是外部顏色深,向內變淺,很有層次感,此時內外的顏色已經很接近,說明此時GP筋高溫段的熱分解和炭化已經很嚴重。榆林假山假樹從這些現象可以看出:在300℃(恒溫120min)GP筋中的黏結膠體已經大部分喪失了黏結能力,但外層纖維的炭化程度較重。GMP筋在溫度低于300℃時的破壞型式和室溫時的破壞型式相同。

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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。榆林假山假樹對于搭接長度為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。榆林假山假樹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。榆林假山假樹劈裂破壞,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。榆林假山假樹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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