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          1. 清水混凝土掛板
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            甘肅定做假山生產廠家

            2021-10-29
            甘肅定做假山生產廠家

            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。甘肅假山增長率計算方法。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,甘肅假山直徑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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            兩搭接筋黏結-自由端相對滑移曲線和黏結-加載端滑移曲線有類似的變化趨勢,隨荷載增大,曲線由線性向非線性過渡。甘肅假山自由端在荷載較小時,無相對滑移,而加載筋產生滑移較早。荷載繼續増加趨近極限荷載時,GFRP筋與混凝土之間的滑移量繼續增大且增速加快,黏結-滑移曲線出現明顯轉折且逐漸趨于平緩。黏結強度影響因素分析,搭接長度,不同搭接長度試件的GFRP筋與混凝土間的黏結強度變化規律。從中可以看出,黏結強度隨搭接長度的增加而降低。顯示了直徑12mm,混凝土強度等級C35,搭接長度60mm(5d)~360mm(30d),以60mm(5a)梯度變化的無配箍試件黏結強度。甘肅假山搭接長度為60~180mm時,黏結強度隨搭接長度的增加而降低,降低趨勢明顯,變化幅度較大;而當搭接長度為240~36omm時,黏結強度隨搭接長度的增加而降低的幅度有所減小。與變形鋼筋與混凝土的黏結類似,GFRP筋與混凝土之間的黏結應力在整個搭接長度范圍內分布不均勻,并且搭接長度越大,黏結應力的分布就越不均勻。當發生黏結破壞時,平均黏結應力與最大黏結應力值相差越遠,從而造成GFRP筋與混凝土之間的平均黏結強度隨搭接長度的增加而降低。

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            當GP筋受熱后,甘肅假山在100℃時試件表面的顏色幾乎沒有什么改變,仍然呈白色;在150℃時,高溫試驗段的GP筋表面為很淺的黃色;200℃、250℃、300℃三種溫度時高溫試驗段的顏色逐漸加深,由焦黃色→褐色→接近炭黑色;350℃時GP筋高溫試驗段的表面顏色已經完全呈炭黑色。(a)100℃時的試件顏色;(b)150℃時的試件顏色;(d)250℃時的試件顏色;(c)200℃時的試件顏色;(e)300℃時的試件顏色;(f)350℃時的試件顏色。然而,GMP筋常溫時的顏色呈黑色,高溫后顏色沒有改變,還是呈現黑色,因此單從顏色很難判斷GMP筋經歷了多高的溫度以及是否炭化。GP筋試件表面顏色的變化是因為黏結膠體的炭化引起的。從表面顏色的變化可以看出試件隨溫度的變化過程:在溫度低于150℃時,黏結膠體沒有炭化,所以GP筋材表面的顏色沒有發生變化;甘肅假山在150℃時黏結膠體開始輕微炭化,并且隨溫度的升高,炭化逐步加劇所以隨溫度的升高,GP筋的顏色逐漸加深;在300℃時GP筋的黏結膠體已經炭化很嚴重所以高于此溫度后試件都呈現炭黑色。

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            甘肅假山通過幾個月的試驗研究發現,常規的酸性溶液、堿性溶液和NaCI溶液對于GFRP筋(乙烯基樹脂、無堿玻璃纖維粗紗)制品確實有一定的侵蝕作用,同時由于乙烯基樹脂極好的抵抗化學介質的性能,使得常規化學物質的常溫侵蝕作用效果十分有限,一般不會超過5%。如此看來,ACI440委員會強調暴露于環境中的構件,采用GFRP筋進行(混凝土)構件增強時,強度標準值應乘以0.7的安全系數,以作為設計強度的提法,是具有客觀科學依據的。酸性溶液,為了確認GFRP筋對于酸性溶液的抵抗能力,采用少28mm、由乙烯基酯樹脂生產的玻璃纖維筋進行測試。試驗條件如下。①分別采用pH值為2和5的H2SO4溶液作為實驗介質。②GFRP螺紋筋的浸泡。將GFRP螺紋筋分別放入兩種H2SO4溶液中常溫浸泡,浸泡時間為90天。③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。甘肅假山實驗結果如下。①GFRP螺紋筋經過pH=2的H2SO溶液浸泡90天后,拉伸強度由602.51MPa下降到579.31MPa,拉伸強度保持率達96.1%,下降幅度僅3.85%。②彈性模量由41.68GPa上升到43.19GPa,基本保持不變。

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            GFRP筋在250℃時,GFRP筋表面顏色進一步加深,已經接近于炭黑色;300℃、350℃兩種溫度時,GFRP筋表面顏色均呈炭黑色,這種溫度條件下GFRP筋高溫試驗段的表面顏色已沒有明顯的區別試件表面顏色的變化是因為黏結膠體的炭化引起的。甘肅假山從表面顏色的變化可以看出試件隨溫度的變化過程:在溫度低于100℃時,黏結膠體沒有炭化,所以GFRP筋材表面顏色并未發生改變;在150℃時,黏結膠體開始發生炭化,并且隨溫度的升高炭化程度加劇,所以在150~250℃時,隨著溫度的升高,試件表面的顏色逐漸加深;在250℃時,試件中黏結膠體的炭化程度已經很高,所以高于250℃的試件表面顏色均呈炭黑色。為加阻燃劑的玻璃纖維筋(GMP)在各溫度下的情況,常溫時顏色為黑色。250℃之前GMP筋發生的變化單從表面很難觀察到,與常溫下基本相同,但是溫度增加至250℃時能很明顯地看到GMP筋表面的纖維暴露,甘肅假山這是由于黏結膠體發生炭化所致,這時GMP筋表面的纖維絲一根一根地暴露在外,GMP筋由于黏結膠體的炭化不再是一個整體。

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            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。甘肅假山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。甘肅假山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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