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            寧夏定做假山價格

            2021-10-24
            寧夏定做假山價格

            兩搭接筋之間應力的傳遞,實際是兩根受力方向相反的搭接筋通過黏結將力傳遞給握裹層的混凝土。寧夏假山搭接FRP筋之間能夠傳力是由于FRP筋與混凝土之間的黏結錨固。但由于兩根筋之間的混凝土受力復雜,握裹力受到削弱,因此搭接傳力比錨固受力差,搭接長度應在錨固長度的基礎上加以擴大筋的搭接傳力是一種很復雜的相互作用,從黏結機理直接著手進行研究操作復雜,且很難達到較好的效果,國內外研究人員常采用試驗方法對其進行研究。目前,所采用的試驗方法主要有兩種:一是考慮搭接最不利受力情況是在受彎構件的受拉區,截取該區域的搭接筋并理想化為搭接試件,以對拉試驗研究其受力性能的搭接對拉試驗,此種方法多見用于鋼筋搭接性能研究;二是梁式試驗,試驗對象即為梁構件,模擬最不利情況進行三分點加載,在純彎段拉區進行搭接,多用于觀察研究搭接梁的受彎性能。寧夏假山在對FRP筋搭接性能研究中,現有的國外研究常用此種方法。由于我國對GFRP筋的搭接性能研究較少,目前還沒有系統的試驗數據支持的統一標準。

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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,寧夏假山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。寧夏假山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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            300℃、350℃兩個溫度時隨溫度的升高炭化逐步加深,試件中黏結膠體的炭化程度已經很高,可以看出從250℃開始GMP筋表面的顏色變得更黑為直徑對拉伸彈性模量的影響規律。寧夏假山由數據可知,隨著直徑的增大,拉伸彈性模量呈增大的趨勢,室溫試驗時12mmGP筋試件比少0mmGP筋的彈性模量逐漸增加了7.9%,350℃高溫后試驗時中12mmGP筋比10mmGP筋的彈性模量增加了5.1%為直徑對極限應變的影響規律。數據可知,隨著直徑的增加,室溫試驗時GFRP筋試件的極限應變有少量增加,即直徑大的GFRP筋試件的延伸性能好些;然而350℃高溫后試驗時中12mmGP筋比41mmGP筋的極限應變由于自身的原因隨直徑的增大有所降低。恒溫時間,為了研究恒溫時間對GFRP筋試件材性的影響,300℃時進行了恒溫30min、60min、90min、120min四個不同恒溫時間的試驗??梢钥闯?,GFRP筋的極限抗拉強度在恒溫60min時達最大值,9omin、120min時比60min時有所降低;寧夏假山隨恒溫時間的增加,拉伸彈性模量逐漸増大;平均極限應變隨恒溫時間的增加小幅度減小。造成這一結果的原因是隨恒溫時間的增加,GFRP筋試件炭化、分解越來越嚴重,所以極限應變隨恒溫時間的增加降低。

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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。寧夏假山混凝土強度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。寧夏假山顯示的是直徑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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            能夠自動測量抗扭強度、屈服點,配備扭轉計可測量切變模量、規定非比例扭轉應力,而且能夠自動記錄扭矩與轉角的曲線。寧夏假山試驗機配有全數字測量控制系統,性能穩定,精度高。所用抗扭試件,使用的是肋間距為27mm,纏繞物分別為尼龍繩和玻璃纖維帶的兩種GFRP筋。試驗現象,對于尼龍繩纏繞的GFRP筋進行測試時,當抗扭試驗機逐步增加扭矩的過程中,筋材表面會逐漸出現一些細小的裂痕,當扭矩達到一定程度時,試件會突然破壞并出現嚴重的扭曲,甚至變成“麻花狀”;對于玻璃纖維袋纏繞的GFRP筋,剛開始加載時與一般GFRP筋材相差無幾,在達到規定的扭矩時玻璃纖維帶纏繞的GFRP筋在破壞前會保持相當長的一段時間,即將破壞時,先發生纏繞帶的斷裂剝落,緊接著整個筋材發生破壞,形成以近似的“屈服平臺”,這將有利于錨桿支護中錨桿的嵌入與防損壞。寧夏假山表面纏繞尼龍繩的GFRP筋不能達到行業標準規定的P筋材的抗扭力矩應達到的40N·m,用玻璃纖維帶纏繞的GFRP筋則都能達到40N·m;纏尼龍繩的GFRP筋幾乎都是在達到最大扭矩時發生脆性破壞,沒有一個近似“屈服平臺”,這對于錨桿支護的應用不利。

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            試驗中發現,加熱過程中,聚合物逐漸熱解,試驗溫度越高,電爐口煙氣越大,說明聚合物熱解量越大。寧夏假山當試驗溫度高于300℃時,爐口的煙霧多且持續的時間長,高溫試驗段的GP筋開始明顯變軟,說明從300℃開始GP筋的熱分解和炭化已經非常嚴重,此時筋的黏結膠體已經基本失去對玻璃纖維絲的黏結作用;350℃時高溫試驗段的GP筋已經變得非常柔軟,能像纖維繩一樣彎曲,說明此時GP筋的黏結膠體已經幾乎完全分解和炭化,剛度幾乎喪失殆盡,且很容易折斷。說明此時GP筋的纖維絲由于高溫的作用也已經變得不穩定350℃時的燒失量一般在3g左右。破壞形態,GP筋試件的典型破壞形態。試件常溫下的破壞形態和高溫后的破壞形態有明顯的差異,且有明顯的階段性。寧夏假山常溫下,試件首先在中部薄弱面引發裂縫源,當荷載達到破壞荷載的30%~50%時,試件開始發出“噼啪”響聲,應為纖維剝離樹脂的聲音,隨著荷載的繼續增大,纖維開始逐漸斷裂,響聲不斷加大且更加密集,達到極限荷載時伴隨著巨大的響聲,試件成條束狀爆裂破壞。

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