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试件发生劈裂破坏时,随着混凝土强度的增大,混凝土的抗劈拉强度提高,对应试件破坏荷载增大,黏结强度提高。注:表中显示的是直径12mm,搭接长度分别为120mm、180mm,不同混凝土强度无配箍试件的黏结强度。汉中GRC材料混凝土强度C35、C40试件的黏结强度一混凝土强度C30试件的黏结强度)/混凝土强度C30试件的黏结强度×100%。配箍率,不同配箍率试件GFRP筋与混凝土间的黏结强度变化规律。从中可以看出,黏结强度随着配箍率的增大而提高,对于GFRP筋直径12mm、搭接长度120mm的试件,当箍筋间距80mm时,黏结强度较无配箍试件降低了0.17MPa;箍筋间距为6mm、40mm时,黏结强度依次增加了0.37MPa、1.16MPa,增长率分别为3.16%、9.9%。当箍筋间距为8omm时,搭接段只横跨了两根箍筋,对提高外围混凝土抗劈裂能力基本无作用;随箍筋间距减小,配箍率增大,搭接段橫跨箍筋数增多,箍筋和架立筋形成骨架对核心混凝土起到围箍作用,箍筋承担了部分劈拉力,使得试件的抗劈拉能力增强。汉中GRC材料显示的是直径12mm,混凝土强度C35,搭接长度分别为120mm、180mm,不同配箍率试件黏结强度。

试验方法,参考《玻璃纤维增强塑料拉伸性能试验方法》(GB/T1447-205)、《纤维增强塑料性能试验方法总则》(GB/T1446-2005)、《纤维增强塑料高低温力学性能试验准则》(GB/T9979-2005)和美国ACI的《FRP筋加强混凝土设计和施工指南》所推荐的FRP筋抗拉试验方法,采用大标距高温拉力试验机(包括高温炉、温控仪)和100kN屏显液压伺服万能试验机,对GFRP筋进行室温和高温后拉伸性能测试。汉中GRC材料试验参数主要内容如下。升降温方式通过自动控温电炉上的温控仪控制升温过程,当升到目标温度后电炉可以自动保持温度的恒定,误差一般在士3℃以内,温度值可以在控制仪表上实时显示。试验所用的自动控温电炉的炉膛尺寸为300mm×80mm×350mm,炉膛里安装了三个热电偶,炉膛中部有100mm的均温带,温控仪上与三个热电偶对应的有三个温区:上温区、中温区、下温区。升温过程中下温区的温度在三个温区中是最低的,到达目标温度大约10min后三个温区温度基本平衡。汉中GRC材料在升温过程中记录下每分钟升高的温度,并作出试验各个温度的升温曲线。在不同的温度下升温速率是不同的。

烧失量对GFRP筋拉伸性能的影响每知:中10mmGP筋温度低于200℃时,烧失量为1g:当温度升高至250时,烧失量增加到2g;汉中GRC材料当温度升高至350℃时,烧失量增至5g。说明随着温度的升高,烧失量越来越大,并且温度高于200℃后,直径大的烧失量增加更快。当温度升至350℃时,412mmGP筋高温后高温试验段的GFRP筋试件烧失量达6g,随着烧失量的增加GFRP筋试件的拉伸性能随之变化。是烧失量对极限抗拉强度的影响,说明随着烧失量的增加,极限抗拉强度呈降低的趋势。是烧失量对拉伸弹性模量的影响,表明随着烧失量的增加,弹性模量降低。表明随着温度升高,高温试验段的性能逐渐劣化。试验中发现,当试验温度高于250℃时,高温后的GFRP筋开始明显变软,说明从250℃起,黏结胶体的热分解和炭化已经非常严重,对玻璃纤维丝的黏结作用已经基本丧失在300℃、350℃两种温度时,试件非常容易在高温试验段折断,说明从250℃起,GMP筋材中的玻璃纤维丝的强度也因为受热而变得不稳定。破坏形态,试件的典型破坏形态。汉中GRC材料可以看出:随所受热温度不同,试件的破坏形态有着很大的不同,并且有着明显的阶段性。

GFRP筋试件的破坏均为整体缓慢切断,断口较整齐,且都有不同程度的挤压变形,没有发生脆性剪断,这说明GFRP筋中的树脂性能较好,汉中GRC材料纵向纤维对横向剪切有一定的作用。结果分析,对不同缠绕方式的GFRP筋进行剪切性能测试,通过理论分析。表面缠绕玻璃纤维東对剪切强度有明显的提高,玻璃纤维束的缠绕使GFRP筋成型时纤维更加紧密,与树脂充分结合,两者的协同工作性更强,从而使GFRP筋的剪切强度得到提高,同时,玻璃纤维束本身对剪切强度也有所贡献。在GFRP筋直径较小时,缠绕两层纤维束的GFRP筋剪切强度明显高于缠绕一层的GFRP筋,但是当直径较大时,两者的差别则不是很明显。汉中GRC材料玻璃纤维筋在一定工况下会涉及扭矩这个力学指标,这里简单介绍一下玻璃纤维筋进行扭转测试的方法。本试验采用玻璃纤维带缠绕的GFRP筋和尼龙绳缠绕的GFRP筋进行抗扭性能测试测试其扭矩是否符合规范规定的用于煤矿支护的GFRP锚杆的要求。试验设备和试验试样,使用计算机控制扭转试验机,型号是NDW31000。计算机控制电子式扭转试验机主要用于非金属材料扭转性能试验。

GFRP螺纹筋经过pH=5的H2SO4溶液浸泡90天后,拉伸强度由602.51MPa上升到610MPa,汉中GRC材料变化幅度为1.2%。弹性模量由41.68GPa上升到44.3GPa,基本保持不变。碱性溶液,将GFRP筋泡在碱性环境[1L水中含有118.5g的Ca(OH)2、0.9g的NaOH和4.2g的KOH,溶液的pH值为12.8,以后每隔1~2周测试一次pH值,均保持在12.5左右。接近于混凝土与水泥砂浆的环境]中3个月(温度变化为0~40℃),检测来看,表面出现较明显的溶胀现象,并伴有发黏、发白的状态。直径12mm和25mm的GFRP筋浸泡3个月前后对比,试验用GFRP筋直径由24.20mm,减少到23.83mm,又2个月后减少到23.74mm;试验用GFRP筋直径由12.25mm,减少到12.19mm,汉中GRC材料又2个月后减少到12.14mm经过测试,研究人员没有发现GFRP筋(乙烯基树脂)在常温情况下,产品力学性能出现明显的降低。盐溶液,为了确认GFRP筋对于氯离子的抵抗能力,采用28mm、由乙烯基酯树脂生产的玻璃纤维筋进行测试,试验条件如下。(1)NaCl溶液的配制,①由130kg水、7.8 kg nacl配制得到浓度为6%的NaCl溶液。②由110kg水、40 kg naCl配制得到饱和NaCl溶液。(2)GFRP螺纹筋的浸泡将GFRP螺纹筋分别放入两种NaCl溶液中常温浸泡,浸泡时间为30天、90天。

增式件的黏结强度一无配箍试件的黏结强度)/无配箍试件的黏结强度×100%。注:表中显示的是直径1mm,混凝土强度C35,搭接长度分别为120mm、180mm,不同配箍率试件黏结强度。注:表中显示的是直径16mm,混凝土强度C35,搭接长度分别为120mm、180mm,不同配箍率试件黏结强度。汉中GRC材料增长率计算方法。搭接长度18mm的试件,箍筋间距为8mm、60mm、40mm时,比较于相同搭接长度的无配箍试件,搭接强度依次增加了0.26MPa、0.15MPa、0.4MPa,增长率分别为2.8%、1.6%、4.43%。箍筋间距8σmm时,搭接段横跨箍筋数较搭接长度120mm的多些,表现出来对提高试件抗劈裂能力有一定作用。搭接长度180mm试件,不少为GFRP筋拉断破坏,增大配箍率和提高混凝土抗劈拉能力对其并没有影响,对于发生劈裂破坏的情况,配置箍筋可以避免劈裂破坏,其黏结强度会有所提高。所以整体看来,对搭接长度180mm的试件配以箍筋所起到的作用不及搭接长度120mm的作用效果明显,相同配箍率,前者黏结强度增长率仅为4.43%,后者为9.9%。此外,汉中GRC材料直径10mm、16mm的配箍试件较无配箍试件黏结强度也均有不同程度的提高。
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