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          1. 清水混凝土掛板
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            蘭州哪有GRC線條價格

            2021-11-15
            蘭州哪有GRC線條價格

            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。蘭州GRC線條對于搭接長度為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。蘭州GRC線條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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            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。蘭州GRC線條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。蘭州GRC線條搭接長度為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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            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。測試結果如下。①GFRP螺紋筋經過6%的NaCl溶液浸泡30天后,蘭州GRC線條拉伸強度由604.75MPa下降到583.28MPa,拉伸強度保持率達96.45%,下降幅度僅為3.55%。②彈性模量由43.21GPa下降到43.19GPa,基本保持不變。③GFRP螺紋筋經過6%的NaCl溶液中浸泡90天后,拉伸強度由604.75MPa下降到598.10MPa,下降幅度僅1.1%。④彈性模量由43.21GPa下降到41.44GPa,下降幅度為4.1%。⑤GFRP螺紋筋在飽和NaCl溶液中浸泡30天后,拉伸強度由604.75MPa下降到575.72MPa,性能保持率達95.20%,下降幅度僅為4.80%。⑥彈性模量由43.21GPa下降到40.08GPa,蘭州GRC線條性能保持率達92.76%,下降了7.24%。⑦GFRP螺紋筋在飽和NaCl溶液中浸泡90天后,拉伸強度由604.75MPa下降到56.83MPa,性能保持率達93.73%,下降幅度約為6.27%。⑧彈性模量由43.21GPa下降到41.78GPa,下降幅度約為3.3%。乙烯基酯樹脂制得的GFRP螺紋筋在NaCl溶液中浸泡30天和90天后,拉伸性能方面的下降并不是十分明顯,說明乙烯基樹脂的耐氯離子的能力較強。GFRP筋的高溫力學性能,研究內容,隨著國民經濟現代化建設的發展,高層建筑不斷涌現,房屋密度加大。

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            試驗中發現,加熱過程中,聚合物逐漸熱解,試驗溫度越高,電爐口煙氣越大,說明聚合物熱解量越大。蘭州GRC線條當試驗溫度高于300℃時,爐口的煙霧多且持續的時間長,高溫試驗段的GP筋開始明顯變軟,說明從300℃開始GP筋的熱分解和炭化已經非常嚴重,此時筋的黏結膠體已經基本失去對玻璃纖維絲的黏結作用;350℃時高溫試驗段的GP筋已經變得非常柔軟,能像纖維繩一樣彎曲,說明此時GP筋的黏結膠體已經幾乎完全分解和炭化,剛度幾乎喪失殆盡,且很容易折斷。說明此時GP筋的纖維絲由于高溫的作用也已經變得不穩定350℃時的燒失量一般在3g左右。破壞形態,GP筋試件的典型破壞形態。試件常溫下的破壞形態和高溫后的破壞形態有明顯的差異,且有明顯的階段性。蘭州GRC線條常溫下,試件首先在中部薄弱面引發裂縫源,當荷載達到破壞荷載的30%~50%時,試件開始發出“噼啪”響聲,應為纖維剝離樹脂的聲音,隨著荷載的繼續增大,纖維開始逐漸斷裂,響聲不斷加大且更加密集,達到極限荷載時伴隨著巨大的響聲,試件成條束狀爆裂破壞。

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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蘭州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;蘭州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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            GFRP筋試件的破壞均為整體緩慢切斷,斷口較整齊,且都有不同程度的擠壓變形,沒有發生脆性剪斷,這說明GFRP筋中的樹脂性能較好,蘭州GRC線條縱向纖維對橫向剪切有一定的作用。結果分析,對不同纏繞方式的GFRP筋進行剪切性能測試,通過理論分析。表面纏繞玻璃纖維東對剪切強度有明顯的提高,玻璃纖維束的纏繞使GFRP筋成型時纖維更加緊密,與樹脂充分結合,兩者的協同工作性更強,從而使GFRP筋的剪切強度得到提高,同時,玻璃纖維束本身對剪切強度也有所貢獻。在GFRP筋直徑較小時,纏繞兩層纖維束的GFRP筋剪切強度明顯高于纏繞一層的GFRP筋,但是當直徑較大時,兩者的差別則不是很明顯。蘭州GRC線條玻璃纖維筋在一定工況下會涉及扭矩這個力學指標,這里簡單介紹一下玻璃纖維筋進行扭轉測試的方法。本試驗采用玻璃纖維帶纏繞的GFRP筋和尼龍繩纏繞的GFRP筋進行抗扭性能測試測試其扭矩是否符合規范規定的用于煤礦支護的GFRP錨桿的要求。試驗設備和試驗試樣,使用計算機控制扭轉試驗機,型號是NDW31000。計算機控制電子式扭轉試驗機主要用于非金屬材料扭轉性能試驗。

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