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            蘭州定做TCP假山假樹生產廠家

            2021-10-30
            蘭州定做TCP假山假樹生產廠家

            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。蘭州TCP假山假樹基體樹脂,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%;蘭州TCP假山假樹室溫時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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            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,蘭州TCP假山假樹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。蘭州TCP假山假樹基于此,本章對鋼筋混凝土結構中應用最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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            當GP筋受熱后,蘭州TCP假山假樹在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;蘭州TCP假山假樹在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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            350℃高溫后ψ2mmGP筋比φ10mmGP筋的極限抗拉強度增加了27.07%。蘭州TCP假山假樹分析造成這一結果的原因可能是:GFRP螺紋筋在制備時是通過纏繞纖維繩形成表面凸肋,小直徑GFRP筋形成的凸肋較明顯,筋表面彎曲纖維較多,減少了承載纖維的數量,從而導致強度降低;而對于大直徑GFRP筋,GFRP筋肋的影響有所降低。高溫后GFRP筋的剪切性能,工程結構中的材料除了承受拉力和壓力之外,大部分還存在剪切應力,同樣在FRP筋增強混凝土的受彎構件中,除了彎曲應力之外,還有較大的剪應力,FRP筋的力學性能與普通鋼筋相比,其縱向和橫向都有很大的差異,所以,FRP筋混凝土構件的抗彎、抗剪承載力的計算并不完全等同于傳統的混凝土結構。同時由于FRP筋抗剪強度較低,將FRP筋用作預應力筋時需要專門研制相應的預應力錨具、夾具,因此在結構設計中要充分考慮FRP筋的抗剪強度。蘭州TCP假山假樹由于FRP筋是由連續纖維材料和黏結膠體組成的復合材料,單根纖維絲的直徑非常小,纖維絲之間通過黏結膠體黏合在一起。當FRP筋承受外部荷載時,眾多黏合在一起的纖維絲可以均勻受力,并且具有良好的共同工作性能。

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            發生GFRP筋拉斷破壞的主要有以下幾種情況。對于直徑12mm的試件,個別搭接長度180mm、保護層厚度60mm的無配箍試件和配箍試件,以及搭接長度240mm、300mm、360mm的全部試件均為GFRP筋拉斷破壞。蘭州TCP假山假樹對于直徑10mm的試件,個別搭接長度120mm的配箍、無配箍試件及搭接長度180mm的所有配箍、無配箍試件破壞為GFRP筋拉斷。而對于直徑16mm的試件,無筋被拉斷的現象。筋拉斷破壞屬于非黏結破壞,GFRP筋與混凝土的黏結很好,兩者間幾乎沒有發生相對滑移,試件破壞是由于外荷載產生的拉應力超過了GFRP筋的抗拉強度,GFRP筋被拉斷而破壞。由此可以看出,保護層達到一定厚度,直徑較小、搭接長度較大的試件大多發生筋拉斷破壞。根據各級荷載對應的平均黏結應力τ、加載端滑移量S、兩自由端相對滑移量S1,可以得到每個試件的加載端黏結滑移曲線和自由端黏結滑移曲線。蘭州TCP假山假樹由于試件超過極限荷載后,數據變化劇烈且很不穩定,人工無法準確讀取卸載過程中的荷載值及相應的滑移量,本次試驗只得到黏結滑移曲線的上升段。黏結滑移曲線分析中,以兩搭接筋自由端相對滑移為主,加載筋滑移僅做參考。

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