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            山西定做假樹價格

            2021-10-29
            山西定做假樹價格

            在溫度較低時升溫速率較大,且100℃、150℃、200℃時溫升曲線接近直線,溫度高于200℃后溫升曲線呈現二次拋物線。山西假樹同樣也說明了溫度較高時升溫速率較小。升溫段與ASTM給出的溫升曲線是有區別的,且本試驗沒有測下降段的溫升曲線。給出的溫升曲線表明溫升速率低于20℃/min是滿足國家標準的。數據量測和加載制度,本試驗主要量測4方面的內容:溫度、荷載、與荷載相對應的應變和試件的燒失量,通過荷載可以計算出試件的應力和強度,通過應變可以計算出試件的彈性模量。應變是通過在試件上貼應變片,通過靜態應變儀、計算機采集信息,同時試驗機可以自動記錄整個試件的位移。溫度通過溫控儀實時顯示出來。燒失量通過電子秤在高溫前的質量減去冷卻至室溫時的質量算得。山西假樹當溫度升至目標溫度并恒溫30min鐘后,冷卻至室溫,然后開始加載試驗。試驗時加載由位移控制,加載速度為4mm/min,至試件斷裂破壞,荷載由液壓伺服試驗機通過計算機實時顯示和自動記錄。試驗現象,表觀特征,GP筋的自然顏色為白色,GMP筋的自然顏色為黑色。

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            由此可以看出,GFRP筋直徑較小,搭接長度較短,混凝土強度較高,保護層達到定厚度的試件大多發生拔出破壞。山西假樹劈裂破壞,劈裂破壞是因為GFRP筋肋與混凝土形成機械咬合,拉拔力在混凝土中產生環向拉應力所致,是GFRP筋周圍混凝土縱向劈裂使GFRP筋被拔出的破壞形式,故其實質是周圍混凝土的劈拉破壞,而不是GFRP筋的搭接錯固破壞,其最大破壞荷載小于GFRP筋與混凝土黏結破壞極限荷載。發生劈裂破壞的無配箍試件,在對拉力較小時,玻璃纖維開始斷裂,間斷發出“啪啪”聲,加載筋首先開始滑移,而后不久,自由端也開始滑移,但滑移量都很小。隨荷載逐漸增大,斷裂聲變得密集且聲響增大,滑移量也不斷增大。直到荷載接近峰值時,混凝土表面仍未見肉眼可看到的裂縫。達到極限荷載,裂縫突然貫穿混凝土表面,同時發出劇烈的劈裂聲。山西假樹FRP筋直徑16mm的混凝土試件甚至崩裂為散開的三塊或四塊,壓力表讀數急卸至0,表現為明顯的脆性破壞。發生劈裂破壞的配箍試件與無配箍試件有明顯的不同之處,即在最,后劈裂時,無配箍試件伴隨一聲“嘭”的巨響,裂縫貫通劈裂,裂縫寬度較大。

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            但由于黏結膠體此時的熱分解和炭化已較以前嚴重,玻璃纖維絲之間的黏結性能很大一部分不能恢復溫度升高至350℃后,破斷處為蓬松的絮狀物,說明溫度高于350℃時黏結膠體已經完全炭化,降溫后膠體的黏結性能將不能恢復。山西假樹為了研究恒溫時間長短對GP筋材試件的影響,對300°C時不同受火時間的GP筋材高溫后的力學性能進行了試驗研究。試驗過程中發現,GP筋高溫試驗段外部玻璃纖維絲呈黑色,并且隨恒溫時間的增加,GP筋試件破斷處的蓬松扇子絮狀物逐漸增加。恒溫90min時已經很容易看到很多毛茸茸的絮狀物,由外及內逐漸變淺,內部為淺黃色,具有明顯的層次感,此時外部顏色已經很深,呈炭黑色;恒溫120min時GP筋破斷處的絮狀物明顯較以前多,但仍是外部顏色深,向內變淺,很有層次感,此時內外的顏色已經很接近,說明此時GP筋高溫段的熱分解和炭化已經很嚴重。山西假樹從這些現象可以看出:在300℃(恒溫120min)GP筋中的黏結膠體已經大部分喪失了黏結能力,但外層纖維的炭化程度較重。GMP筋在溫度低于300℃時的破壞型式和室溫時的破壞型式相同。

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            其中,直徑10mm、搭接長度180mm的試件表現為黏結強度與是否配置箍筋無關,山西假樹主要是因為搭接長度180mm的試件全部發生筋拉斷破壞,為非黏結破壞。雖然配箍率對黏結強度影響不大,但配箍試件試驗結果離散性小,且破壞表現出一定延性。搭接長度不很大時,配箍率的增大,改善了試件受力不均勻性,限制裂縫開展,加強了GFRP筋外圍混凝土的抗劈裂能力。GFRP筋直徑,不同筋直徑試件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GFRP筋直徑的增加。注:表中顯示的是混凝土強度C35,搭接長度分別為120mm、180mm,降低率=(GFRP筋直徑10mm試件的黏結強度一其他直徑試件的黏結強度)度×100%。顯示的是混凝土強度C35,搭接長度分別為120mm、180mm,箍筋箍試件的黏結強度。(a)搭接長度120mm試件搭接長度120mm、180mm無配箍試件黏結強度隨搭接長度120mm的無配箍試件,從直徑10mm、12mm到0.12MPa、0.95MPa,降低率分別為1.01%、8.02%。分析其GFRP筋表面的變形大于其橫截面中心的變形,這會導分布不均勻,即剪切滯后現象。山西假樹直徑越大,橫截面面積越大,剪切滯后現象就越明顯,GFRP筋與混凝土的黏結強度也就會GFRP筋直徑越大,包裹在筋表面的混凝土泌水越大,FRP筋與混凝土之間的接觸面積減小,造成GFRP筋降低。

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            配箍試件劈裂基本無聲響,試件表面細小裂縫從出現到延伸貫通歷經幾級加荷,達到峰值荷載時,壓力表顯示讀數迅速下降接近0力且無法再次加上,混凝土表面裂縫寬度較無配箍試件破壞時小很多,如圖521所示,表現出一定延性性質。山西假樹此外,無論配箍還是無配箍劈裂破壞試件,GFRP筋表面均有明顯的磨損,筋與混凝土的咬合齒未完全被剪壞,孔壁GFRP筋肋輪廓形狀還比較清晰,由此可說明破壞時GFRP筋并未沿縱向產生較大滑移。發生混凝土劈裂破壞的主要有以下幾種情況。對于筋直徑12mm的試件,搭接長度120mm、混凝土保護層厚度30mm和45mm的全部試件以及個別保護層厚度60mm的無配箍試件發生混凝土保護層劈裂破壞。此外,混凝土強度為C30,以及配箍試件中,箍筋間距大于60mm的大部分試件也發生劈裂破壞。搭接長度180mm的試件,其破壞形態大部分與搭接長度120mm的相一致,只是隨搭接長度的增大,個別試件承載能力超過GFRP筋的好的極限抗拉強度時筋被拉斷。山西假樹對于直徑10mm的試件,搭接長度120mm和180mm的均無劈裂破壞現象。

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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。山西假樹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,山西假樹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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