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            榆林定做FRP玻璃鋼雕塑價格

            2021-11-09
            榆林定做FRP玻璃鋼雕塑價格

            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。榆林FRP玻璃鋼雕塑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。榆林FRP玻璃鋼雕塑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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            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。榆林FRP玻璃鋼雕塑基體樹脂,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%;榆林FRP玻璃鋼雕塑室溫時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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            兩搭接筋黏結-自由端相對滑移曲線和黏結-加載端滑移曲線有類似的變化趨勢,隨荷載增大,曲線由線性向非線性過渡。榆林FRP玻璃鋼雕塑自由端在荷載較小時,無相對滑移,而加載筋產生滑移較早。荷載繼續増加趨近極限荷載時,GFRP筋與混凝土之間的滑移量繼續增大且增速加快,黏結-滑移曲線出現明顯轉折且逐漸趨于平緩。黏結強度影響因素分析,搭接長度,不同搭接長度試件的GFRP筋與混凝土間的黏結強度變化規律。從中可以看出,黏結強度隨搭接長度的增加而降低。顯示了直徑12mm,混凝土強度等級C35,搭接長度60mm(5d)~360mm(30d),以60mm(5a)梯度變化的無配箍試件黏結強度。榆林FRP玻璃鋼雕塑搭接長度為60~180mm時,黏結強度隨搭接長度的增加而降低,降低趨勢明顯,變化幅度較大;而當搭接長度為240~36omm時,黏結強度隨搭接長度的增加而降低的幅度有所減小。與變形鋼筋與混凝土的黏結類似,GFRP筋與混凝土之間的黏結應力在整個搭接長度范圍內分布不均勻,并且搭接長度越大,黏結應力的分布就越不均勻。當發生黏結破壞時,平均黏結應力與最大黏結應力值相差越遠,從而造成GFRP筋與混凝土之間的平均黏結強度隨搭接長度的增加而降低。

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            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。榆林FRP玻璃鋼雕塑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。榆林FRP玻璃鋼雕塑表面纏繞尼龍繩的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筋幾乎都是在達到最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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            燒失量超過1g后,試件非常容燒失量。高溫試驗段被剪斷,說明燒失量超過1g后GFRP筋材中的玻璃纖維絲的強度也因為受熱而變得不穩定,這時的GFRP筋不能再協同工作。榆林FRP玻璃鋼雕塑GFRP的搭接性能,研究內容,纖維增強復合材料(FRP)筋具有輕質高強、耐腐蝕性能好等諸多優點,可作為鋼筋的替代或補充材料用于增強混凝土結構。隨著FRP筋在大跨結構中使用,相應FRP筋連接問題逐漸引起關注。與鋼筋混凝土結構相似,FRP筋與混凝土的黏結性能是兩者協同工作的基礎。FRP筋一旦制作成型,就難以彎折,大長度筋材運輸成為困難。而此時,FRP筋在結構中的連接就顯得必不可少。目前,FRP筋連接主要有套管連接、膨脹連接、綁扎搭接和黏結綁扎搭接。類似于鋼筋的綁扎搭接,由于搭接接頭傳力可靠且施工方便,所以這種連接方法在工程得以廣泛應用。榆林FRP玻璃鋼雕塑FRP筋搭接實質是筋材與混凝土的黏結錨固,由于搭接筋接觸使每根筋都缺少混凝土握裹,兩者間黏結削弱。因此,搭接筋搭接長度應大于單根筋黏結錨固長度以保證結枃安全。

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