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          1. 清水混凝土掛板
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            河南定做GRC造型廠家

            2021-11-20
            河南定做GRC造型廠家

            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。河南GRC造型對于搭接長度為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。河南GRC造型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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            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。河南GRC造型日前有關高溫后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。河南GRC造型試驗方法,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GFRP筋接近破壞時,可以明顯看到表面部分纖維東也逐漸被拉斷,隨著斷裂纖維束的增多,GFRP筋中部突然發生“爆裂式”破壞,破壞部位纖維呈發散狀,同時飛散岀許多細小纖維,此時試驗結束,試件呈現明顯的脆性破壞特征。河南GRC造型100℃、150℃、200℃高溫后的試驗現象和破壞形態與常溫下相似,臨近破壞前的響聲減弱,但破壞時的聲音卻仍然很大,伴隨著“啪”的一聲爆響,試件突然破壞;破壞處仍為發散狀,說明玻璃纖維絲之間在溫度降至室溫后又恢復了部分黏結性能,可以協同受力。溫度升至250°C、300℃C時,斷口處的GP筋顏色從白色逐漸變為焦黃色,但在250°C時仍然較淺;隨著溫度的升高,破壞處夾雜的絮狀物逐漸增多,當試驗溫度為300°C時,破壞處的條狀物已經明顯減少,稍顯蓬松的絮狀物增加。河南GRC造型這些現象說明,GP筋的黏結膠體由外至內逐漸玻璃化、分解,降低了對玻璃纖維絲的黏結作用,玻璃纖維絲協同工作的能力下降。斷口處顏色呈褐色,夾雜少許絮狀物,說明黏結膠體在降溫后黏結性能有所恢復。

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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。河南GRC造型增長率計算方法。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,河南GRC造型直徑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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            350℃高溫后ψ2mmGP筋比φ10mmGP筋的極限抗拉強度增加了27.07%。河南GRC造型分析造成這一結果的原因可能是:GFRP螺紋筋在制備時是通過纏繞纖維繩形成表面凸肋,小直徑GFRP筋形成的凸肋較明顯,筋表面彎曲纖維較多,減少了承載纖維的數量,從而導致強度降低;而對于大直徑GFRP筋,GFRP筋肋的影響有所降低。高溫后GFRP筋的剪切性能,工程結構中的材料除了承受拉力和壓力之外,大部分還存在剪切應力,同樣在FRP筋增強混凝土的受彎構件中,除了彎曲應力之外,還有較大的剪應力,FRP筋的力學性能與普通鋼筋相比,其縱向和橫向都有很大的差異,所以,FRP筋混凝土構件的抗彎、抗剪承載力的計算并不完全等同于傳統的混凝土結構。同時由于FRP筋抗剪強度較低,將FRP筋用作預應力筋時需要專門研制相應的預應力錨具、夾具,因此在結構設計中要充分考慮FRP筋的抗剪強度。河南GRC造型由于FRP筋是由連續纖維材料和黏結膠體組成的復合材料,單根纖維絲的直徑非常小,纖維絲之間通過黏結膠體黏合在一起。當FRP筋承受外部荷載時,眾多黏合在一起的纖維絲可以均勻受力,并且具有良好的共同工作性能。

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            當搭接長度為1.6倍錨固長度時,梁能夠達到極限受彎承載力。美國ACI40.1R-06《纖維增強聚合物(FRP)筋增強混凝土結構設計建造指南》根據有限的試驗數據和工程經驗,兼顧FRP筋強度利用率并保留一定安全儲備,建議搭接長度取為1.3。(l為FRP筋的基本錨固長度)。河南GRC造型國內對于FRP筋與和混凝土的黏結性能研究起步較晚,但已有不少學者致力于FRP筋與混凝土黏結性能的研究,進行了大量試驗和理論分析研究,取得豐碩的成果。通過FRP筋和混凝土的梁式試驗、對拉試驗和標準立方體拉拔試驗,探討了GFRP筋直徑、肋間距表面形態、黏結長度等對黏結性能的影響,分析了兩者的黏結機理和受力過程,提出了GFRP筋與混凝土之間的黏結強度和錨固長度的設計建議。我國《纖維增強復合材料建設工程應用技術規范》結合工程經驗,并保留一定安全儲備,建議在沒有試驗數據可供參考時,GFRP筋的搭接長度可取為40d。河南GRC造型目前,GFRP筋的搭接性能相關研究較少,為了推進GFRP筋材料及GFRP筋混凝土結構形式在我國的應用,有必要對GFRP筋的搭接性能進行深入研究,以保證GFRP筋混凝土結構的安全性和可靠性。本章研究的主要內容如下。

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