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            銀川哪有GRC線條價格

            2021-11-14
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            這些因素都會導致FRP筋材料的性能在火災中逐步退化,造成FRP筋混凝土結構的破壞,嚴重威脅使用安全。因此,FRP筋混凝土結構抗火性能的研究對其在土木工程中的應用至關重要,提供這種結構的抗火設計方法和抗火防護措施勢在必行。另外,當混凝土結構遭遇火災后,鋼筋或者GFRP筋和混凝土力學性能的劣化可能導致火災后結構的安全性和耐久性不足,銀川GRC線條需隨結構的損傷及剩余承載力進行計算和評估,進而對確定是否能繼續服役及災后加固修復的選擇具有重要的現實意義。為了研究火災環境中FRP筋材料和FRP筋增強混凝土結構的力學性能,保證FRP筋增強混凝土結構在火災條件下的安全性,國外研究者從20世紀開始進行了嘗試性的試驗研究和理論分析。但目前國內外對FRP筋混凝土結構的抗火問題還沒有系統深入,研究工作的欠缺導致對FRP筋混凝土結構的抗火性能認識不足,缺乏信心,從而影響了FRP筋在工程中的推廣應用。銀川GRC線條基于此,本章對鋼筋混凝土結構中應用最多的鋼筋變形鋼筋和鋼筋的補充及替代的材料GFRP筋進行高溫后力學性能的試驗研究。

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            ①試樣外觀檢查、狀態調節按GB1446規定。②測量試樣尺寸,測量精度精確到0.01mm。③升溫速率10℃/min,升至試驗溫度然后恒溫30。④加載速度2mm/min,連續加載至試樣發生剪切破壞。⑤記錄試樣破壞后的最大荷載和破壞形式。⑥銀川GRC線條有明顯缺陷的試樣應予以作廢,每組有效試樣至少3個,不足3個時,應重做試驗。⑦剪切強度計算公式中τ—GFRP筋剪切強度,MPa;P—GFRP筋破壞時最大荷載,N;A—GFRP筋工作的橫截面積,mm2;D—GFRP筋工作段實測直徑,mm、試件設計本試驗選用鄭州大學纖維復合材料FRP筋試驗室生產的GFRP筋。剪切試件在連續GFRP筋上截取,根據壓式剪切器相關參數,截取試件長度L=130mm。試驗現象,表觀特征,可知:GFRP筋的自然顏色為白色,當GFRP筋受熱后,100°℃時試件表面的顏色幾乎沒有改變,仍然呈白色,纖維繩沒有任何松動;在150℃時,GFRP筋表面微呈焦煳狀,為很淺的黃色,纖維繩開始松動,并且端部斷掉;銀川GRC線條在200℃時,GFRP筋表面焦煳狀進一步加劇,為很淺的黃黑色,纖維繩完全脫離筋表面,纖維繩燒焦。

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            銀川GRC線條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。銀川GRC線條實驗結果如下。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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            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。銀川GRC線條搭接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。銀川GRC線條在對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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            由于黏結樹脂對高溫比較敏感,當溫度高于一定限值時會發生玻璃化,即處于流塑狀態,它對纖維絲的黏結作用會逐漸退化乃至喪失;處于高溫環境中的連續纖維絲的性能也會發生不同程度的變化。銀川GRC線條因為高溫下FRP筋的各種組成材料本身的變化,造成FRP筋的力學性能也會發生相應的變化。Rehm和 Franke以及Sen研究發現,E-玻璃的熔化溫度為1260℃,但在200℃時其強度比20℃時要下降很多,當溫度達到550℃時,玻璃纖維的抗拉強度僅是室溫條件下的1/2;黏結樹脂的玻璃化點一般在100~200℃,超過這一溫度樹脂將會發生玻璃化、熱分解和炭化,從而失去黏結能力;由黏結材料和玻璃纖維絲共同組成的整體—GFRP筋材在100℃時的強度大約是20°C時的70%(鋼材大約是95%),若溫度高于400°C,則下降到30%(鋼材大約是50%)。由此可以看出:高溫對GFRP筋材的影響是巨大的。銀川GRC線條當火災發生時,處于火場中的建筑構件均受到高溫環境的影響,雖然處于混凝土保護層之內的FRP筋不直接暴露在火場中,但其周圍的環境溫度會隨過火時間的延長而逐漸升高。

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