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            重慶定做假山假樹價格

            2021-10-23
            重慶定做假山假樹價格

            對于直徑16mm的試件,搭接長度120mm和180mm無配箍試件全部表現為劇烈劈裂破壞,而配有箍筋的試件大多也都發生劈裂破壞。重慶假山假樹這是因為黏結長度大、直徑大的試件,相同黏結強度條件下承擔的破壞荷載更大,GFRP筋對周圍混凝土產生的環向拉應力也就更大,當環向拉應力大于混凝土的抗拉強度時,就會出現在混凝土薄弱部位劈裂破壞;保護層小的試件,混凝土對GFRP筋的握裹力較小,導致GFRP筋達到抗拉強度之前混凝土開裂破壞。由此可以看出,GFRP筋直徑較大、保護層厚度較小或混凝土強度較低的試件大多發生劈裂破壞。筋拉斷破壞,搭接長度180mm、發生筋拉斷破壞的試件以及搭接長度240mm的試件,在荷載較小時加載筋及自由端均無滑移。當荷載加大到一定程度時,加載筋開始滑移,隨后自由端也一并滑移,但滑移量很小且滑移增長很慢。而搭接長度為300mm和360mm的試件,自由端基本無滑移。重慶假山假樹當荷載增長至GFRP筋抗拉極限時,混凝土表面仍無裂縫出現。伸出試件表面的GFRP筋發出“吭吭”的響聲,GFRP筋外圍纖維呈小束拉斷拉毛并迅速擴展至全截面,斷裂發生在筋較為薄弱截面。

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            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。重慶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,重慶假山假樹直徑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。

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            雖然搭接對拉試驗很少考慮試件中混凝土應力分布的影響,但能反映筋材外形特征所固有的一些性質,又能排除其他因素對試驗結果的干擾,其制作和操作過程簡單,試驗結果便于分析。重慶假山假樹針對本章主要研究的各類參數對搭接性能的影響,本試驗采用搭接對拉試驗方法來研究分析GFRP筋的搭接錨固性能。參考已有的有關影響FRP筋與混凝土黏結性能因素研究,本章考慮5個較為主要的影響因素進行研究分析,分別是:GFRP搭接長度l、混凝土保護層厚度c、混凝土抗拉強度f、配箍率p和GFRP筋直徑d。GFRP筋預埋預埋GFRP筋之前,先用吹風機清理試模內側灰塵,并涂刷隔離劑。將GFRP筋從兩端插入預埋孔中,將事先截好的起脫粘作用的硬質光滑塑料套管套在GFRP筋上,塑料套管一端頂在加載端一側的模板上,并用透明膠帶粘牢,另一端填泡沫并用黑膠布和透明膠封堵,固定在塑料套管上。重慶假山假樹硬質PVC塑料套管不僅可以用于調節搭接長度,還可避免加載端因荷載較大造成混凝土局部擠壓破壞。為了防止在澆筑混凝土的過程中GFRP筋滑動,在筋與試模外側面交接處用厚黑色膠布纏繞幾圈。

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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。重慶假山假樹各因素對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。重慶假山假樹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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            燒失量對GFRP筋拉伸性能的影響每知:中10mmGP筋溫度低于200℃時,燒失量為1g:當溫度升高至250時,燒失量增加到2g;重慶假山假樹當溫度升高至350℃時,燒失量增至5g。說明隨著溫度的升高,燒失量越來越大,并且溫度高于200℃后,直徑大的燒失量增加更快。當溫度升至350℃時,412mmGP筋高溫后高溫試驗段的GFRP筋試件燒失量達6g,隨著燒失量的增加GFRP筋試件的拉伸性能隨之變化。是燒失量對極限抗拉強度的影響,說明隨著燒失量的增加,極限抗拉強度呈降低的趨勢。是燒失量對拉伸彈性模量的影響,表明隨著燒失量的增加,彈性模量降低。表明隨著溫度升高,高溫試驗段的性能逐漸劣化。試驗中發現,當試驗溫度高于250℃時,高溫后的GFRP筋開始明顯變軟,說明從250℃起,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在300℃、350℃兩種溫度時,試件非常容易在高溫試驗段折斷,說明從250℃起,GMP筋材中的玻璃纖維絲的強度也因為受熱而變得不穩定。破壞形態,試件的典型破壞形態。重慶假山假樹可以看出:隨所受熱溫度不同,試件的破壞形態有著很大的不同,并且有著明顯的階段性。

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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。重慶假山假樹常溫時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,重慶假山假樹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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