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            銅川定做TCP假山假樹價格

            2021-10-21
            銅川定做TCP假山假樹價格

            主要研究GFRP筋高溫后的力學性能包括GFRP筋高溫后的拉伸力學性能、GFRP筋高溫后的抗剪性以及高溫后GFRP筋混凝土構件極限承載力的計算等。銅川TCP假山假樹GFRP筋的高溫力學性能,試驗概況,試驗目的,針對成型制備的GFRP筋進行高溫后拉伸試驗,筋材增強材料為無捻中堿玻璃纖維紗,基體樹脂采用不飽和聚酯樹脂(UP)和加入添加劑的改性不飽和聚酯樹脂(MUP),對應筋材分別記為GP筋和GMP筋,筋材中玻璃纖維體積含量約為70%,樹脂體積含量約為30%。添加劑為阻燃劑,阻燃劑為溴類化合物和銻的氧化物。試驗采用纖維繩纏繞的GFRP筋。試驗研究直徑、基體樹脂、溫度、恒溫時間和燒失量對GFRP筋高溫后拉伸性能的影響。GP筋取10mm和12mm兩種,GMP筋取中10mm,試驗溫度取為:室溫、100°C、150°C、200°C、250°C、300°C、350°C,共計7個工況。為了研究火災高溫持續時間對GFRP筋材料性能的影響,對于10mmGP筋,在300C時對恒溫0.5h、1.0h、1.5h、2。銅川TCP假山假樹oh共4種工況下的GP筋進行了高溫后的試驗研究;為了保證試驗結果的可靠性,每種工況中保證有至少2個以上的試件,共計24組72根試件。

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            350℃高溫后ψ2mmGP筋比φ10mmGP筋的極限抗拉強度增加了27.07%。銅川TCP假山假樹分析造成這一結果的原因可能是:GFRP螺紋筋在制備時是通過纏繞纖維繩形成表面凸肋,小直徑GFRP筋形成的凸肋較明顯,筋表面彎曲纖維較多,減少了承載纖維的數量,從而導致強度降低;而對于大直徑GFRP筋,GFRP筋肋的影響有所降低。高溫后GFRP筋的剪切性能,工程結構中的材料除了承受拉力和壓力之外,大部分還存在剪切應力,同樣在FRP筋增強混凝土的受彎構件中,除了彎曲應力之外,還有較大的剪應力,FRP筋的力學性能與普通鋼筋相比,其縱向和橫向都有很大的差異,所以,FRP筋混凝土構件的抗彎、抗剪承載力的計算并不完全等同于傳統的混凝土結構。同時由于FRP筋抗剪強度較低,將FRP筋用作預應力筋時需要專門研制相應的預應力錨具、夾具,因此在結構設計中要充分考慮FRP筋的抗剪強度。銅川TCP假山假樹由于FRP筋是由連續纖維材料和黏結膠體組成的復合材料,單根纖維絲的直徑非常小,纖維絲之間通過黏結膠體黏合在一起。當FRP筋承受外部荷載時,眾多黏合在一起的纖維絲可以均勻受力,并且具有良好的共同工作性能。

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            其中,直徑10mm、搭接長度180mm的試件表現為黏結強度與是否配置箍筋無關,銅川TCP假山假樹主要是因為搭接長度180mm的試件全部發生筋拉斷破壞,為非黏結破壞。雖然配箍率對黏結強度影響不大,但配箍試件試驗結果離散性小,且破壞表現出一定延性。搭接長度不很大時,配箍率的增大,改善了試件受力不均勻性,限制裂縫開展,加強了GFRP筋外圍混凝土的抗劈裂能力。GFRP筋直徑,不同筋直徑試件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GFRP筋直徑的增加。注:表中顯示的是混凝土強度C35,搭接長度分別為120mm、180mm,降低率=(GFRP筋直徑10mm試件的黏結強度一其他直徑試件的黏結強度)度×100%。顯示的是混凝土強度C35,搭接長度分別為120mm、180mm,箍筋箍試件的黏結強度。(a)搭接長度120mm試件搭接長度120mm、180mm無配箍試件黏結強度隨搭接長度120mm的無配箍試件,從直徑10mm、12mm到0.12MPa、0.95MPa,降低率分別為1.01%、8.02%。分析其GFRP筋表面的變形大于其橫截面中心的變形,這會導分布不均勻,即剪切滯后現象。銅川TCP假山假樹直徑越大,橫截面面積越大,剪切滯后現象就越明顯,GFRP筋與混凝土的黏結強度也就會GFRP筋直徑越大,包裹在筋表面的混凝土泌水越大,FRP筋與混凝土之間的接觸面積減小,造成GFRP筋降低。

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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。銅川TCP假山假樹說明: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。銅川TCP假山假樹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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