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          1. 清水混凝土掛板
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            太原定做假樹生產廠家

            2021-11-04
            太原定做假樹生產廠家

            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。太原假樹其中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。太原假樹同時,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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            不同于單根筋黏結,搭接筋接觸缺少混凝土握裹,與混凝土黏結也會相對弱一些。為保證連接可靠,同時充分利用筋材強度,合適的搭接長度十分關鍵。太原假樹國外一般采用梁式黏結試驗方法開展鋼筋的搭接性能研究,在試驗梁的純彎段進行搭接,變化參數包括鋼筋端部形狀、配箍率、搭接百分率(25%、50%)、鋼筋類別4個參數,通過觀察荷載-撓度曲線和裂縫形態,研究了搭接鋼筋對試驗梁受力性能的影響。對于FRP筋,參照鋼筋搭接性能的研究方法,改變搭接長度、筋直徑和保護層厚度,進行了GFRP筋和CFRP筋搭接性能的試驗研究。研究結果表明,搭接段能夠很好地傳遞作用力,隨著搭接段長度的增加,梁的裂縫區域和裂縫數量都會減少。太原假樹隨保護層厚度的增加,搭接段GFRP筋的黏結強度非線性增長,但保護層厚度增加到一定程度,搭接強度不再增長。進而分析了FRP筋對梁極限受彎承載力的影響,并對不同直徑FRP筋的平均黏結強度和臨界搭接長度進行了討論??傊?,FRP筋的黏結強度比鋼筋的小很多,且筋材的彈性模量對黏結強度的影響很大。

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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,太原假樹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。太原假樹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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            度依次降低1.21MPa、3.9MPa,對應降幅分別為9.36%、30.16%。太原假樹搭接長度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。太原假樹從中可以看出,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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            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。太原假樹劈裂破壞,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。太原假樹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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            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。太原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。太原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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