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          1. 清水混凝土掛板
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            山西哪有GRC材料廠家

            2021-10-25
            山西哪有GRC材料廠家

            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。山西GRC材料各因素對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Z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Z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。山西GRC材料φl0mmGP筋彈性模量溫度低于200℃時呈現增加的趨勢,200℃時達Z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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            度依次降低1.21MPa、3.9MPa,對應降幅分別為9.36%、30.16%。山西GRC材料搭接長度180mm試件的降幅較大,是因為試驗試件發生劈裂破壞和筋拉斷破壞,無論哪種破壞形式,其破壞時黏結強度都要小于黏結破壞時的極限值,故較之于搭接長度60mm、120mm發生筋拔出破壞的試件,其黏結強度降低較多。搭接長度為240mm、300mm、360mm的全部試件均表現為荷載達到GFRP筋的抗拉強度,筋被拉斷,此種破壞形態并非黏結破壞。相對于黏結破壞,GFRP筋被拉斷破壞時,其與混凝土之間沒有達到Z大黏結應力,黏結應力在搭接長度范圍內分布相對均勻一些,因此黏結強度隨搭接長度的增加變化較小。此外,從其余各表中可以看出,混凝土強度、試件保護層厚度、配箍率、筋直徑等各參數變化時,破壞形態等不同致使降低率變化幅度在5.40%~35.89%之間,但黏結強度隨搭接長度增大而變小的規律不變?;炷帘Wo層厚度,不同混凝土保護層厚度試件GFRP筋與混凝土間的黏結強度變化的規律。山西GRC材料從中可以看出,黏結強度隨著混凝土保護層厚度的增大而提高。搭接長度為120mm時,混凝土保護層厚度從30mm變化到60mm,黏結強度依次增加了1.09MPa、3.92MPa,增長率分別為13.97%、50.26%。

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            隨后剪切強度有所波動,但總體還是呈增加的趨勢,只是較之前增幅較小。山西GRC材料GFRP筋剪切強度的影響,高溫后的剪切強度比常溫時略有增加,增幅在10%以內;300℃后剪切強度開始劇減;中10mmGP筋350℃時的剪切只有常溫時的60.76%,而必12mmGP筋降幅更多,只有常溫時的56.55%。中10mmGP筋的曲線在中12mmGP筋的下側,說明直徑小的剪切強度小于直徑大的剪切強度,剪切強度隨直徑的增大而增大?;w樹脂、溫度對剪切強度的影響,前面的拉伸試驗表明,對樹脂的改性增加了基體的剛性,降低了基體的強度,而基體樹脂是影響GFRP筋剪切強度的一個重要因素,由此可推斷,樹脂的改性對GFRP筋的剪切強度也有較明顯的影響。這一推斷的試驗數據和不同基體GFRP筋剪切強度的對比也得到了驗證,可以看出,GMP筋的剪切強度在110~145MPa之間變化,約是抗拉強度的30%;山西GRC材料與GP筋相比,GMP筋(對樹脂改性后的GFRP筋)在常溫時的剪切強度和高溫后的剪切強度均低于GP筋常溫及高溫后的剪切強度。對樹脂的改性降低了基體的強度,而基體樹脂是影響GFRP筋剪切強度的一個重要因素。

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            35.定位后,用扎絲將兩根筋綁扎固定。不同搭接長度、不同筋直徑、不同保護層厚度、不同配箍率GFRP筋預埋。山西GRC材料對于搭接段中點及4分點貼有應變片的試件,參考《混凝土結構試驗方法標準(GB/T50152-2012)中的相關要求,并結合GFRP筋自身的特點粘貼應變片。不同于鋼筋應變片粘貼首先用砂紙將鋼筋表面打磨平整,為避免打磨對GFRP筋截面的削弱,粘貼GFRP筋應變片時在測點找到相對平整的面,用無水乙醇擦拭干凈。用AB膠粘貼時,應用AB膠找平,但要保證涂抹膠層不能過厚,用棉棒輕輕搟壓,將多余的膠排出,輕微調整應變片位置,使應變片方向與筋軸線平行且平整、緊密地貼在設計的測點位置。為防止澆筑過程中應變片受潮,在其表面涂抹薄薄一層環氧樹脂,待膠層硬化后,再做連線及絕緣處理,其中,控制應變片包裹疙瘩盡量短小,以免過多影響黏結。山西GRC材料試件澆筑混凝土攪拌采用強制攪拌機。按照混凝土配合比,利用電子秤準確稱量各材料用量。按照砂子水泥石子的投料順序加料,攪拌均勻后,再加入所需用水量,然后繼續攪拌至均勻。

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            這些因素都會導致FRP筋材料的性能在火災中逐步退化,造成FRP筋混凝土結構的破壞,嚴重威脅使用安全。因此,FRP筋混凝土結構抗火性能的研究對其在土木工程中的應用至關重要,提供這種結構的抗火設計方法和抗火防護措施勢在必行。另外,當混凝土結構遭遇火災后,鋼筋或者GFRP筋和混凝土力學性能的劣化可能導致火災后結構的安全性和耐久性不足,山西GRC材料需隨結構的損傷及剩余承載力進行計算和評估,進而對確定是否能繼續服役及災后加固修復的選擇具有重要的現實意義。為了研究火災環境中FRP筋材料和FRP筋增強混凝土結構的力學性能,保證FRP筋增強混凝土結構在火災條件下的安全性,國外研究者從20世紀開始進行了嘗試性的試驗研究和理論分析。但目前國內外對FRP筋混凝土結構的抗火問題還沒有系統深入,研究工作的欠缺導致對FRP筋混凝土結構的抗火性能認識不足,缺乏信心,從而影響了FRP筋在工程中的推廣應用。山西GRC材料基于此,本章對鋼筋混凝土結構中應用Z多的鋼筋變形鋼筋和鋼筋的補充及替代的材料GFRP筋進行高溫后力學性能的試驗研究。

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            玻璃纖維絲本身的強度和性能隨溫度的升高逐漸劣化。其中彈性模量的下降幅度不大,這是因為影響GFRP筋彈性模量的主要原因是其中的玻璃纖維絲,在試驗溫度范圍內對玻璃纖維絲彈性模量的影響不大。山西GRC材料基體樹脂,基體樹脂對GFRP筋試件極限抗拉強度、彈性模量和極限應變的影響。室溫試驗時相同直徑的GMP筋試件比GP筋的極限抗拉強度有所降低,降低幅度為70.71%;350℃高溫后試驗時相同直徑的GMP筋比GP筋的極限抗拉強度降低了50.30%;說明基體樹脂里加入抗阻燃劑降低了GFRP筋試件的極限抗拉強度。但是GMP筋的彈性模量比相同直徑的GP筋的彈性模量有所提高,室溫試驗時GMP筋的彈性模量比相同直徑的GP筋的彈性模量提高了8.75%。也可以知,350℃高溫后GMP筋的極限應變比室溫時降低了24.29%;山西GRC材料室溫時GMP筋的極限應變比相同直徑的GP筋的極限應變降低了26.65%;350℃高溫后GMP筋的極限應變比相同直徑的GP筋的極限應變降低了6.28%。直徑,實測直徑對GFRP筋抗拉強度的影響。從數據可以看出,隨直徑的增大,GP筋的抗拉強度逐漸增大,室溫試驗時12mmGP筋比ψ10mmGP筋的極限抗拉強度增加了63.16%。

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