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            銀川定做FRP玻璃鋼雕塑生產廠家

            2021-11-12
            銀川定做FRP玻璃鋼雕塑生產廠家

            隨后剪切強度有所波動,但總體還是呈增加的趨勢,只是較之前增幅較小。銀川FRP玻璃鋼雕塑GFRP筋剪切強度的影響,高溫后的剪切強度比常溫時略有增加,增幅在10%以內;300℃后剪切強度開始劇減;中10mmGP筋350℃時的剪切只有常溫時的60.76%,而必12mmGP筋降幅更多,只有常溫時的56.55%。中10mmGP筋的曲線在中12mmGP筋的下側,說明直徑小的剪切強度小于直徑大的剪切強度,剪切強度隨直徑的增大而增大?;w樹脂、溫度對剪切強度的影響,前面的拉伸試驗表明,對樹脂的改性增加了基體的剛性,降低了基體的強度,而基體樹脂是影響GFRP筋剪切強度的一個重要因素,由此可推斷,樹脂的改性對GFRP筋的剪切強度也有較明顯的影響。這一推斷的試驗數據和不同基體GFRP筋剪切強度的對比也得到了驗證,可以看出,GMP筋的剪切強度在110~145MPa之間變化,約是抗拉強度的30%;銀川FRP玻璃鋼雕塑與GP筋相比,GMP筋(對樹脂改性后的GFRP筋)在常溫時的剪切強度和高溫后的剪切強度均低于GP筋常溫及高溫后的剪切強度。對樹脂的改性降低了基體的強度,而基體樹脂是影響GFRP筋剪切強度的一個重要因素。

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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。銀川FRP玻璃鋼雕塑日前有關高溫后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。銀川FRP玻璃鋼雕塑試驗方法,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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            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。銀川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。銀川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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            當GP筋受熱后,銀川FRP玻璃鋼雕塑在100℃時試件表面的顏色幾乎沒有什么改變,仍然呈白色;在150℃時,高溫試驗段的GP筋表面為很淺的黃色;200℃、250℃、300℃三種溫度時高溫試驗段的顏色逐漸加深,由焦黃色→褐色→接近炭黑色;350℃時GP筋高溫試驗段的表面顏色已經完全呈炭黑色。(a)100℃時的試件顏色;(b)150℃時的試件顏色;(d)250℃時的試件顏色;(c)200℃時的試件顏色;(e)300℃時的試件顏色;(f)350℃時的試件顏色。然而,GMP筋常溫時的顏色呈黑色,高溫后顏色沒有改變,還是呈現黑色,因此單從顏色很難判斷GMP筋經歷了多高的溫度以及是否炭化。GP筋試件表面顏色的變化是因為黏結膠體的炭化引起的。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150℃時,黏結膠體沒有炭化,所以GP筋材表面的顏色沒有發生變化;銀川FRP玻璃鋼雕塑在150℃時黏結膠體開始輕微炭化,并且隨溫度的升高,炭化逐步加劇所以隨溫度的升高,GP筋的顏色逐漸加深;在300℃時GP筋的黏結膠體已經炭化很嚴重所以高于此溫度后試件都呈現炭黑色。

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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。銀川FRP玻璃鋼雕塑增長率計算方法。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,銀川FRP玻璃鋼雕塑直徑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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