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          1. 清水混凝土掛板
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            蘭州哪有GRG構件廠家

            2021-11-07
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            高溫后GFRP筋的殘余彈性模量采用與常溫下相同的方法。極限應變通過極限抗拉強度和彈性模量由下式求得。蘭州GRG構件各因素對GFRP筋力學性能的影響如下。溫度,溫度對GFRP筋試件極限抗拉強度、平均彈性模量和平均極限應變的影響。中10mmGP筋極限抗拉強度在溫度低于200℃時呈現增加的趨勢,在200℃時達最大值,比常溫時增加了18.85%,隨后開始逐漸降低,小10mmGP筋350℃時極限抗拉強度比常溫時降低了5.19%;410 mm gMP筋極限抗拉強度在100℃時達最大值,比常溫時增加了9.91%,隨后開始逐漸降低,10 mm gMP筋350℃時極限抗拉強度比常溫時降低了37.35%;φ12mmGP筋350℃時極限抗拉強度比室溫時降低了26.16%,由于GFRP筋材離散性較大,溫度對它影響的規律性不明顯,并且在試驗溫度范圍內極限抗拉強度有所波動。蘭州GRG構件φl0mmGP筋彈性模量溫度低于200℃時呈現增加的趨勢,200℃時達最大值,比常溫時增加了27.63%,隨后隨溫度升高逐漸下降,350℃時比常溫時降低了20.29%;φ1 mm GMP筋彈性模量在溫度低于300℃時和常溫相差不多,350℃時彈性模量急劇降低,比常溫時降低了21.4%;φ12mmGP筋彈性模量先降低,隨后又有所增加,350℃時比常溫時降低了22.44%。

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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。蘭州GRG構件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,蘭州GRG構件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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            兩搭接筋之間應力的傳遞,實際是兩根受力方向相反的搭接筋通過黏結將力傳遞給握裹層的混凝土。蘭州GRG構件搭接FRP筋之間能夠傳力是由于FRP筋與混凝土之間的黏結錨固。但由于兩根筋之間的混凝土受力復雜,握裹力受到削弱,因此搭接傳力比錨固受力差,搭接長度應在錨固長度的基礎上加以擴大筋的搭接傳力是一種很復雜的相互作用,從黏結機理直接著手進行研究操作復雜,且很難達到較好的效果,國內外研究人員常采用試驗方法對其進行研究。目前,所采用的試驗方法主要有兩種:一是考慮搭接最不利受力情況是在受彎構件的受拉區,截取該區域的搭接筋并理想化為搭接試件,以對拉試驗研究其受力性能的搭接對拉試驗,此種方法多見用于鋼筋搭接性能研究;二是梁式試驗,試驗對象即為梁構件,模擬最不利情況進行三分點加載,在純彎段拉區進行搭接,多用于觀察研究搭接梁的受彎性能。蘭州GRG構件在對FRP筋搭接性能研究中,現有的國外研究常用此種方法。由于我國對GFRP筋的搭接性能研究較少,目前還沒有系統的試驗數據支持的統一標準。

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            蘭州GRG構件通過幾個月的試驗研究發現,常規的酸性溶液、堿性溶液和NaCI溶液對于GFRP筋(乙烯基樹脂、無堿玻璃纖維粗紗)制品確實有一定的侵蝕作用,同時由于乙烯基樹脂極好的抵抗化學介質的性能,使得常規化學物質的常溫侵蝕作用效果十分有限,一般不會超過5%。如此看來,ACI440委員會強調暴露于環境中的構件,采用GFRP筋進行(混凝土)構件增強時,強度標準值應乘以0.7的安全系數,以作為設計強度的提法,是具有客觀科學依據的。酸性溶液,為了確認GFRP筋對于酸性溶液的抵抗能力,采用少28mm、由乙烯基酯樹脂生產的玻璃纖維筋進行測試。試驗條件如下。①分別采用pH值為2和5的H2SO4溶液作為實驗介質。②GFRP螺紋筋的浸泡。將GFRP螺紋筋分別放入兩種H2SO4溶液中常溫浸泡,浸泡時間為90天。③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。蘭州GRG構件實驗結果如下。①GFRP螺紋筋經過pH=2的H2SO溶液浸泡90天后,拉伸強度由602.51MPa下降到579.31MPa,拉伸強度保持率達96.1%,下降幅度僅3.85%。②彈性模量由41.68GPa上升到43.19GPa,基本保持不變。

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            增式件的黏結強度一無配箍試件的黏結強度)/無配箍試件的黏結強度×100%。注:表中顯示的是直徑1mm,混凝土強度C35,搭接長度分別為120mm、180mm,不同配箍率試件黏結強度。注:表中顯示的是直徑16mm,混凝土強度C35,搭接長度分別為120mm、180mm,不同配箍率試件黏結強度。蘭州GRG構件增長率計算方法。搭接長度18mm的試件,箍筋間距為8mm、60mm、40mm時,比較于相同搭接長度的無配箍試件,搭接強度依次增加了0.26MPa、0.15MPa、0.4MPa,增長率分別為2.8%、1.6%、4.43%。箍筋間距8σmm時,搭接段橫跨箍筋數較搭接長度120mm的多些,表現出來對提高試件抗劈裂能力有一定作用。搭接長度180mm試件,不少為GFRP筋拉斷破壞,增大配箍率和提高混凝土抗劈拉能力對其并沒有影響,對于發生劈裂破壞的情況,配置箍筋可以避免劈裂破壞,其黏結強度會有所提高。所以整體看來,對搭接長度180mm的試件配以箍筋所起到的作用不及搭接長度120mm的作用效果明顯,相同配箍率,前者黏結強度增長率僅為4.43%,后者為9.9%。此外,蘭州GRG構件直徑10mm、16mm的配箍試件較無配箍試件黏結強度也均有不同程度的提高。

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            雖然因為缺氧不會產生明火,但是FRP筋中的黏結樹脂和連續纖維本身均會受到高溫的影響,致使纖維筋的強度隨溫度的升高而發生變化。蘭州GRG構件日前有關高溫后FRP筋力學性能的試驗研究還不是很多,有關抗剪的就更少了。常溫下FRP筋的抗拉強度和抗剪強度相差很大高溫下FRP筋的抗拉強度損失較大,抗剪強度也會隨溫度而變化,因此需要研究高溫后FRP筋的抗剪性能。試驗概況,試驗方案,試件直徑為中10mm、中12mm的GP筋和中10 mm GMP筋,試驗溫度取為室溫、100℃、150℃、200℃、250℃、300℃、350℃共計7個工況。為了研究升溫和降溫過程對GFRP筋材料的影響,在每個溫度條件下分別有一組試件在高溫后進行剪切試驗,共計21組,每組3個試件,共63個試件。本試驗主要研究溫度、直徑、基體樹脂、燒失量等參數對GFRP筋剪切性能的影響,記錄試驗現象并分析剪切破壞機理。蘭州GRG構件試驗方法,參考《纖維增強塑料沖壓式剪切強度試驗方法》(GBT1450-2005)、《銷剪切試驗方法》(GB/T13683-1992)和相關文獻,采用CMT系列計算機控制50kN電子萬能試驗機并配以壓式剪切器進行剪切試驗。具體試驗方法如下。

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