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          1. 清水混凝土掛板
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            商洛哪有GRG廠家

            2021-11-21
            商洛哪有GRG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。商洛GRG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。商洛GRG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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            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Z大荷載和破壞形式。⑥商洛GRG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Z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;商洛GRG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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            35.定位后,用扎絲將兩根筋綁扎固定。不同搭接長度、不同筋直徑、不同保護層厚度、不同配箍率GFRP筋預埋。商洛GRG對于搭接段中點及4分點貼有應變片的試件,參考《混凝土結構試驗方法標準(GB/T50152-2012)中的相關要求,并結合GFRP筋自身的特點粘貼應變片。不同于鋼筋應變片粘貼首先用砂紙將鋼筋表面打磨平整,為避免打磨對GFRP筋截面的削弱,粘貼GFRP筋應變片時在測點找到相對平整的面,用無水乙醇擦拭干凈。用AB膠粘貼時,應用AB膠找平,但要保證涂抹膠層不能過厚,用棉棒輕輕搟壓,將多余的膠排出,輕微調整應變片位置,使應變片方向與筋軸線平行且平整、緊密地貼在設計的測點位置。為防止澆筑過程中應變片受潮,在其表面涂抹薄薄一層環氧樹脂,待膠層硬化后,再做連線及絕緣處理,其中,控制應變片包裹疙瘩盡量短小,以免過多影響黏結。商洛GRG試件澆筑混凝土攪拌采用強制攪拌機。按照混凝土配合比,利用電子秤準確稱量各材料用量。按照砂子水泥石子的投料順序加料,攪拌均勻后,再加入所需用水量,然后繼續攪拌至均勻。

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            發生GFRP筋拉斷破壞的主要有以下幾種情況。對于直徑12mm的試件,個別搭接長度180mm、保護層厚度60mm的無配箍試件和配箍試件,以及搭接長度240mm、300mm、360mm的全部試件均為GFRP筋拉斷破壞。商洛GRG對于直徑10mm的試件,個別搭接長度120mm的配箍、無配箍試件及搭接長度180mm的所有配箍、無配箍試件破壞為GFRP筋拉斷。而對于直徑16mm的試件,無筋被拉斷的現象。筋拉斷破壞屬于非黏結破壞,GFRP筋與混凝土的黏結很好,兩者間幾乎沒有發生相對滑移,試件破壞是由于外荷載產生的拉應力超過了GFRP筋的抗拉強度,GFRP筋被拉斷而破壞。由此可以看出,保護層達到一定厚度,直徑較小、搭接長度較大的試件大多發生筋拉斷破壞。根據各級荷載對應的平均黏結應力τ、加載端滑移量S、兩自由端相對滑移量S1,可以得到每個試件的加載端黏結滑移曲線和自由端黏結滑移曲線。商洛GRG由于試件超過極限荷載后,數據變化劇烈且很不穩定,人工無法準確讀取卸載過程中的荷載值及相應的滑移量,本次試驗只得到黏結滑移曲線的上升段。黏結滑移曲線分析中,以兩搭接筋自由端相對滑移為主,加載筋滑移僅做參考。

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            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。商洛GRG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。商洛GRGGFRP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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            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。商洛GRG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。商洛GRG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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