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          1. 清水混凝土掛板
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            成都定做斗拱廠家

            2021-11-14
            成都定做斗拱廠家

            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。成都斗拱說明: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。成都斗拱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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            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。成都斗拱相應在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。成都斗拱對于直徑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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            混凝土強度C30的試件,全部表現為混凝土劈裂破壞,而混凝土強度C35、C40的試件,大部分為筋拔出破壞,故混凝土強度從C30變化至C35時黏結強度增長顯著,而C35變化到C40時增長較少。成都斗拱對于搭接長度為180mm的試件,混凝土強度從C30變化至C35時,黏結強度提高了0.58MPa,增長率為6.86%,增長較??;而混凝土強度從C35變化至C40時,黏結強度提高了1.7MPa,增長率為20.12%,增長顯著。觀察試件破壞形態,隨搭接長度由120l8omm變化,試件極限破壞荷載增大,混凝土承受的環向拉力增大,同C30的混凝土樣、即便是C35的混凝土試件也大多發生劈裂破壞。當混凝土強度增至C40時,混凝土抗劈拉強度繼續增長,此時試件大多發生筋被拉斷的破壞,而GFRP筋能承受的極限拉力較于劈裂破壞荷載大,故較之于C30、C35混凝土試件,C40的黏結強度有顯著提高。黏結強度隨混凝土強度增長而增長的原因如下。成都斗拱當試件發生拔出破壞時,GFRP筋的黏結強度主要取決于兩者之間的機械咬合力?;炷翉姸容^低時,GFRP筋肋間的混凝土易被壓碎;而混凝土強度較高時,GFRP筋肋剪切強度低于混凝土的抗壓強度,GFRP筋肋被剪壞。

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            反力架本試驗中特別制作反力架以施加對拉荷載。反力架包括4根長1.1m、材質為345、直徑為36mm的全套絲螺桿以及配套的16個螺母,螺桿全套絲,以便于調節加載間距;1塊大小400mm×400m×4mm的Q235承壓鋼板,2塊400mm、400mm×35mmQ235鋼板。成都斗拱其中2塊A0m×400mmx35mm的鋼板打孔后沿中縫切開,便于試件快速裝卸。反力架加載示意制作加工試驗所需零部件。80點CM2B靜態應變采集儀。試件的破壞形態分析,拔出破壞,試件發生拔出做壞一般有兩種形式。一種是光面GFRP筋拔出或帶肋GHRP筋肋被混凝土剪壞而拔出。光面GFRP筋與混凝土的黏結主要靠化學膠結力和摩擦力,而兩者提供的黏結力都很小,所以此類GFRP筋與混凝土的黏結很差,所以較少應用于混凝土構件中。成都斗拱同時,由于國內目前GFRP筋生產工藝還不夠完善,表面帶肋(FRP筋工作性能不是很穩定,表面橫肋易脫落或是抗剪較弱。另外一種是GFRP筋肋間混凝土被剪壞。試驗中兩種形式均有出現試驗中發生拔出破壞的試件,加載初期,GFRP筋承受拉力逐漸增大,外圍玻璃纖維開始斷裂并伴隨“啪啪”聲響,加載端在荷載較小時就開始滑移,隨荷載繼續增大,自由端發生滑移滑移較慢且滑移量小。

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            將混凝土拌和物分兩層澆入試模,每層厚度大致相等。采用振動臺將混凝土振搗密實,邊振搗邊用抹子將混凝土表面抹平。成都斗拱在澆筑試件的同時,每種配合比留兩組150mm×150mm×150mm立方體試塊,同條件養護,用于測定混凝土的抗壓強度和劈裂抗拉強度。此外,根據試驗要求,制作澆筑一定數量的GFRP應變補償試塊。試件拆模及養護為保證試件的完整性,在澆筑試件48h后拆模。拆模后將試件放在試驗室環境中進行自然養護28d,同時澆筑的混凝土試塊同條件養護。在試件表面覆蓋塑料薄膜后,加蓋專用養護氈,保溫且防止水分過快散失。養護過程中,第一周每灑水養護兩次,之后每天灑水養護一次,養護制作流程。進行試驗前,將齡期已滿的混凝土試塊進行強度測試。其中,采用式(5-1)計算劈裂抗拉強度式中f—混凝土劈裂抗拉強度,MPa;P——測試試塊破壞荷載,kN;A—試塊劈裂面面積,mm2。成都斗拱加載裝置及試驗方法,千斤頂GFRP筋的搭接對拉所用加載設備為201及50t的穿式液壓千斤頂,根據加載端鋼管直徑,選取與千斤頂配套的錨夾具,配合千斤頂施加拉力。

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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。成都斗拱增長率計算方法。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,成都斗拱直徑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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