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          1. 清水混凝土掛板
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            漢中專業GRC造型生產廠家

            2021-10-30
            漢中專業GRC造型生產廠家

            反力架本試驗中特別制作反力架以施加對拉荷載。反力架包括4根長1.1m、材質為345、直徑為36mm的全套絲螺桿以及配套的16個螺母,螺桿全套絲,以便于調節加載間距;1塊大小400mm×400m×4mm的Q235承壓鋼板,2塊400mm、400mm×35mmQ235鋼板。漢中GRC造型其中2塊A0m×400mmx35mm的鋼板打孔后沿中縫切開,便于試件快速裝卸。反力架加載示意制作加工試驗所需零部件。80點CM2B靜態應變采集儀。試件的破壞形態分析,拔出破壞,試件發生拔出做壞一般有兩種形式。一種是光面GFRP筋拔出或帶肋GHRP筋肋被混凝土剪壞而拔出。光面GFRP筋與混凝土的黏結主要靠化學膠結力和摩擦力,而兩者提供的黏結力都很小,所以此類GFRP筋與混凝土的黏結很差,所以較少應用于混凝土構件中。漢中GRC造型同時,由于國內目前GFRP筋生產工藝還不夠完善,表面帶肋(FRP筋工作性能不是很穩定,表面橫肋易脫落或是抗剪較弱。另外一種是GFRP筋肋間混凝土被剪壞。試驗中兩種形式均有出現試驗中發生拔出破壞的試件,加載初期,GFRP筋承受拉力逐漸增大,外圍玻璃纖維開始斷裂并伴隨“啪啪”聲響,加載端在荷載較小時就開始滑移,隨荷載繼續增大,自由端發生滑移滑移較慢且滑移量小。

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            雖然搭接對拉試驗很少考慮試件中混凝土應力分布的影響,但能反映筋材外形特征所固有的一些性質,又能排除其他因素對試驗結果的干擾,其制作和操作過程簡單,試驗結果便于分析。漢中GRC造型針對本章主要研究的各類參數對搭接性能的影響,本試驗采用搭接對拉試驗方法來研究分析GFRP筋的搭接錨固性能。參考已有的有關影響FRP筋與混凝土黏結性能因素研究,本章考慮5個較為主要的影響因素進行研究分析,分別是:GFRP搭接長度l、混凝土保護層厚度c、混凝土抗拉強度f、配箍率p和GFRP筋直徑d。GFRP筋預埋預埋GFRP筋之前,先用吹風機清理試模內側灰塵,并涂刷隔離劑。將GFRP筋從兩端插入預埋孔中,將事先截好的起脫粘作用的硬質光滑塑料套管套在GFRP筋上,塑料套管一端頂在加載端一側的模板上,并用透明膠帶粘牢,另一端填泡沫并用黑膠布和透明膠封堵,固定在塑料套管上。漢中GRC造型硬質PVC塑料套管不僅可以用于調節搭接長度,還可避免加載端因荷載較大造成混凝土局部擠壓破壞。為了防止在澆筑混凝土的過程中GFRP筋滑動,在筋與試模外側面交接處用厚黑色膠布纏繞幾圈。

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            ①試樣外觀檢查、狀態調節按GB1446規定。②測量試樣尺寸,測量精度精確到0.01mm。③升溫速率10℃/min,升至試驗溫度然后恒溫30。④加載速度2mm/min,連續加載至試樣發生剪切破壞。⑤記錄試樣破壞后的Z大荷載和破壞形式。⑥漢中GRC造型有明顯缺陷的試樣應予以作廢,每組有效試樣至少3個,不足3個時,應重做試驗。⑦剪切強度計算公式中τ—GFRP筋剪切強度,MPa;P—GFRP筋破壞時Z大荷載,N;A—GFRP筋工作的橫截面積,mm2;D—GFRP筋工作段實測直徑,mm、試件設計本試驗選用鄭州大學纖維復合材料FRP筋試驗室生產的GFRP筋。剪切試件在連續GFRP筋上截取,根據壓式剪切器相關參數,截取試件長度L=130mm。試驗現象,表觀特征,可知:GFRP筋的自然顏色為白色,當GFRP筋受熱后,100°℃時試件表面的顏色幾乎沒有改變,仍然呈白色,纖維繩沒有任何松動;在150℃時,GFRP筋表面微呈焦煳狀,為很淺的黃色,纖維繩開始松動,并且端部斷掉;漢中GRC造型在200℃時,GFRP筋表面焦煳狀進一步加劇,為很淺的黃黑色,纖維繩完全脫離筋表面,纖維繩燒焦。

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            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,漢中GRC造型拉伸強度由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,漢中GRC造型性能保持率達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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            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,漢中GRC造型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。漢中GRC造型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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            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。漢中GRC造型劈裂破壞,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Z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。漢中GRC造型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Z,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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