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            太原哪有GRC線條價格

            2021-11-06
            太原哪有GRC線條價格

            能夠自動測量抗扭強度、屈服點,配備扭轉計可測量切變模量、規定非比例扭轉應力,而且能夠自動記錄扭矩與轉角的曲線。太原GRC線條試驗機配有全數字測量控制系統,性能穩定,精度高。所用抗扭試件,使用的是肋間距為27mm,纏繞物分別為尼龍繩和玻璃纖維帶的兩種GFRP筋。試驗現象,對于尼龍繩纏繞的GFRP筋進行測試時,當抗扭試驗機逐步增加扭矩的過程中,筋材表面會逐漸出現一些細小的裂痕,當扭矩達到一定程度時,試件會突然破壞并出現嚴重的扭曲,甚至變成“麻花狀”;對于玻璃纖維袋纏繞的GFRP筋,剛開始加載時與一般GFRP筋材相差無幾,在達到規定的扭矩時玻璃纖維帶纏繞的GFRP筋在破壞前會保持相當長的一段時間,即將破壞時,先發生纏繞帶的斷裂剝落,緊接著整個筋材發生破壞,形成以近似的“屈服平臺”,這將有利于錨桿支護中錨桿的嵌入與防損壞。太原GRC線條表面纏繞尼龍繩的GFRP筋不能達到行業標準規定的P筋材的抗扭力矩應達到的40N·m,用玻璃纖維帶纏繞的GFRP筋則都能達到40N·m;纏尼龍繩的GFRP筋幾乎都是在達到Z大扭矩時發生脆性破壞,沒有一個近似“屈服平臺”,這對于錨桿支護的應用不利。

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            荷載逐漸増大接近極限荷載時,玻璃纖維岀現的“噼里啪啦”斷裂聲變得密集且聲響較加載初期大,加載端滑移明顯增大,且兩自由端的相對滑移值增大速率變快,伴隨混凝土試件內發出“咯噔咯噔”的聲響,GFRP筋從試件中拔出,混凝土表面沒有出現任何肉眼可見的裂縫,筋的肋凸起明顯磨損。太原GRC線條相應在GFRP筋肋前有擠壓形成的楔狀堆積,GFRP筋與混凝土咬合齒也磨損嚴重,混凝土孔壁上有些許粉末狀混凝土覆蓋,GFRP筋肋的輪廓因為縱向擠壓擦痕的緣故已基本磨平。往往搭接長度大些的試件剛拔出時壓力表顯示讀數并未立刻卸為0,試件還能承受較小殘余荷載,為拔出試件破壞形態。發生筋拔出破壞的主要有以下幾種情況。對于筋直徑12mm的試搭接長度60mm的GFRP筋全部發生拔出破壞;搭接長度120mm、保護層厚度60mm的無配箍試件,箍筋間距大于80mm的配箍試件,以及混凝土強度大于C40的大部分發生筋拔出破壞。太原GRC線條對于直徑10mm的試件,搭接長度120mm的大多無配箍試件以及大部分配有箍筋試件為拔出破壞。而直徑16mm的試件,個別搭接長度120mm的配箍試件大多發生拔岀破壞。

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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GRC線條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GRC線條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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            當溫度達到300℃時,破斷處的GMP筋有部分纖維被拉毛;溫度達到350℃時破斷處也為蓬松的絮狀物。太原GRC線條說明:①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;②加入阻燃劑對GMP筋高溫性能影響不是非常明顯,溫度低于300℃時破斷處的纖維被拉毛的情況較GP筋相同溫度少些,但當溫度高于350℃時阻燃劑的加入對GMP筋的抗高溫性能沒有明顯的改善。影響因素分析,采用貼應變片的方法量測GFRP筋的應變,只能量測60%~80%極限荷載對應的應變。彈性模量一般取為10%~50%極限荷載對應應變時的彈性模量。是GFRP筋室溫和高溫后的應力應變曲線。從圖中可以看出:室溫與高溫后的應力-應變曲線相似,直至試件破壞前,這些試件的應力應變曲線基本是呈理想的線彈性,由于應變片只能測得60%~70%極限荷載對應的應變,所以沒有下降段。太原GRC線條GFRP筋極限抗拉強度和彈性模量以及極限應變的計算方法參照文獻中采用的計算高溫后GFRP筋的殘余極限抗拉強度采用與常溫下相同的方法。荷載變形曲線初始直線段(10%Pb~50%Pb)的荷載增量。

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            對于直徑16mm的試件,搭接長度120mm和180mm無配箍試件全部表現為劇烈劈裂破壞,而配有箍筋的試件大多也都發生劈裂破壞。太原GRC線條這是因為黏結長度大、直徑大的試件,相同黏結強度條件下承擔的破壞荷載更大,GFRP筋對周圍混凝土產生的環向拉應力也就更大,當環向拉應力大于混凝土的抗拉強度時,就會出現在混凝土薄弱部位劈裂破壞;保護層小的試件,混凝土對GFRP筋的握裹力較小,導致GFRP筋達到抗拉強度之前混凝土開裂破壞。由此可以看出,GFRP筋直徑較大、保護層厚度較小或混凝土強度較低的試件大多發生劈裂破壞。筋拉斷破壞,搭接長度180mm、發生筋拉斷破壞的試件以及搭接長度240mm的試件,在荷載較小時加載筋及自由端均無滑移。當荷載加大到一定程度時,加載筋開始滑移,隨后自由端也一并滑移,但滑移量很小且滑移增長很慢。而搭接長度為300mm和360mm的試件,自由端基本無滑移。太原GRC線條當荷載增長至GFRP筋抗拉極限時,混凝土表面仍無裂縫出現。伸出試件表面的GFRP筋發出“吭吭”的響聲,GFRP筋外圍纖維呈小束拉斷拉毛并迅速擴展至全截面,斷裂發生在筋較為薄弱截面。

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            300℃、350℃兩個溫度時隨溫度的升高炭化逐步加深,試件中黏結膠體的炭化程度已經很高,可以看出從250℃開始GMP筋表面的顏色變得更黑為直徑對拉伸彈性模量的影響規律。太原GRC線條由數據可知,隨著直徑的增大,拉伸彈性模量呈增大的趨勢,室溫試驗時12mmGP筋試件比少0mmGP筋的彈性模量逐漸增加了7.9%,350℃高溫后試驗時中12mmGP筋比10mmGP筋的彈性模量增加了5.1%為直徑對極限應變的影響規律。數據可知,隨著直徑的增加,室溫試驗時GFRP筋試件的極限應變有少量增加,即直徑大的GFRP筋試件的延伸性能好些;然而350℃高溫后試驗時中12mmGP筋比41mmGP筋的極限應變由于自身的原因隨直徑的增大有所降低。恒溫時間,為了研究恒溫時間對GFRP筋試件材性的影響,300℃時進行了恒溫30min、60min、90min、120min四個不同恒溫時間的試驗??梢钥闯?,GFRP筋的極限抗拉強度在恒溫60min時達Z大值,9omin、120min時比60min時有所降低;太原GRC線條隨恒溫時間的增加,拉伸彈性模量逐漸増大;平均極限應變隨恒溫時間的增加小幅度減小。造成這一結果的原因是隨恒溫時間的增加,GFRP筋試件炭化、分解越來越嚴重,所以極限應變隨恒溫時間的增加降低。

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