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          1. 清水混凝土掛板
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            甘肅定做GRG生產廠家

            2021-10-27
            甘肅定做GRG生產廠家

            浸泡后的GFRP螺紋筋再進行拉伸試驗將浸泡后的GFRP螺紋筋取出后,用清水將表面洗凈。測試結果如下。①GFRP螺紋筋經過6%的NaCl溶液浸泡30天后,甘肅GRG拉伸強度由604.75MPa下降到583.28MPa,拉伸強度保持率達96.45%,下降幅度僅為3.55%。②彈性模量由43.21GPa下降到43.19GPa,基本保持不變。③GFRP螺紋筋經過6%的NaCl溶液中浸泡90天后,拉伸強度由604.75MPa下降到598.10MPa,下降幅度僅1.1%。④彈性模量由43.21GPa下降到41.44GPa,下降幅度為4.1%。⑤GFRP螺紋筋在飽和NaCl溶液中浸泡30天后,拉伸強度由604.75MPa下降到575.72MPa,性能保持率達95.20%,下降幅度僅為4.80%。⑥彈性模量由43.21GPa下降到40.08GPa,甘肅GRG性能保持率達92.76%,下降了7.24%。⑦GFRP螺紋筋在飽和NaCl溶液中浸泡90天后,拉伸強度由604.75MPa下降到56.83MPa,性能保持率達93.73%,下降幅度約為6.27%。⑧彈性模量由43.21GPa下降到41.78GPa,下降幅度約為3.3%。乙烯基酯樹脂制得的GFRP螺紋筋在NaCl溶液中浸泡30天和90天后,拉伸性能方面的下降并不是十分明顯,說明乙烯基樹脂的耐氯離子的能力較強。GFRP筋的高溫力學性能,研究內容,隨著國民經濟現代化建設的發展,高層建筑不斷涌現,房屋密度加大。

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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。甘肅GRG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。甘肅GRG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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            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。甘肅GRG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%;甘肅GRG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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            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。甘肅GRG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;甘肅GRG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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            度依次降低1.21MPa、3.9MPa,對應降幅分別為9.36%、30.16%。甘肅GRG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最大黏結應力,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。甘肅GRG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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            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,甘肅GRG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。甘肅GRG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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