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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。成都GRG造型增长率计算方法。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,成都GRG造型直径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。

发生GFRP筋拉断破坏的主要有以下几种情况。对于直径12mm的试件,个别搭接长度180mm、保护层厚度60mm的无配箍试件和配箍试件,以及搭接长度240mm、300mm、360mm的全部试件均为GFRP筋拉断破坏。成都GRG造型对于直径10mm的试件,个别搭接长度120mm的配箍、无配箍试件及搭接长度180mm的所有配箍、无配箍试件破坏为GFRP筋拉断。而对于直径16mm的试件,无筋被拉断的现象。筋拉断破坏属于非黏结破坏,GFRP筋与混凝土的黏结很好,两者间几乎没有发生相对滑移,试件破坏是由于外荷载产生的拉应力超过了GFRP筋的抗拉强度,GFRP筋被拉断而破坏。由此可以看出,保护层达到一定厚度,直径较小、搭接长度较大的试件大多发生筋拉断破坏。根据各级荷载对应的平均黏结应力τ、加载端滑移量S、两自由端相对滑移量S1,可以得到每个试件的加载端黏结滑移曲线和自由端黏结滑移曲线。成都GRG造型由于试件超过极限荷载后,数据变化剧烈且很不稳定,人工无法准确读取卸载过程中的荷载值及相应的滑移量,本次试验只得到黏结滑移曲线的上升段。黏结滑移曲线分析中,以两搭接筋自由端相对滑移为主,加载筋滑移仅做参考。

35.定位后,用扎丝将两根筋绑扎固定。不同搭接长度、不同筋直径、不同保护层厚度、不同配箍率GFRP筋预埋。成都GRG造型对于搭接段中点及4分点贴有应变片的试件,参考《混凝土结构试验方法标准(GB/T50152-2012)中的相关要求,并结合GFRP筋自身的特点粘贴应变片。不同于钢筋应变片粘贴首先用砂纸将钢筋表面打磨平整,为避免打磨对GFRP筋截面的削弱,粘贴GFRP筋应变片时在测点找到相对平整的面,用无水乙醇擦拭干净。用AB胶粘贴时,应用AB胶找平,但要保证涂抹胶层不能过厚,用棉棒轻轻擀压,将多余的胶排出,轻微调整应变片位置,使应变片方向与筋轴线平行且平整、紧密地贴在设计的测点位置。为防止浇筑过程中应变片受潮,在其表面涂抹薄薄一层环氧树脂,待胶层硬化后,再做连线及绝缘处理,其中,控制应变片包裹疙瘩尽量短小,以免过多影响黏结。成都GRG造型试件浇筑混凝土搅拌采用强制搅拌机。按照混凝土配合比,利用电子秤准确称量各材料用量。按照砂子水泥石子的投料顺序加料,搅拌均匀后,再加入所需用水量,然后继续搅拌至均匀。

350℃高温后ψ2mmGP筋比φ10mmGP筋的极限抗拉强度增加了27.07%。成都GRG造型分析造成这一结果的原因可能是:GFRP螺纹筋在制备时是通过缠绕纤维绳形成表面凸肋,小直径GFRP筋形成的凸肋较明显,筋表面弯曲纤维较多,减少了承载纤维的数量,从而导致强度降低;而对于大直径GFRP筋,GFRP筋肋的影响有所降低。高温后GFRP筋的剪切性能,工程结构中的材料除了承受拉力和压力之外,大部分还存在剪切应力,同样在FRP筋增强混凝土的受弯构件中,除了弯曲应力之外,还有较大的剪应力,FRP筋的力学性能与普通钢筋相比,其纵向和橫向都有很大的差异,所以,FRP筋混凝土构件的抗弯、抗剪承载力的计算并不完全等同于传统的混凝土结构。同时由于FRP筋抗剪强度较低,将FRP筋用作预应力筋时需要专门研制相应的预应力锚具、夹具,因此在结构设计中要充分考虑FRP筋的抗剪强度。成都GRG造型由于FRP筋是由连续纤维材料和黏结胶体组成的复合材料,单根纤维丝的直径非常小,纤维丝之间通过黏结胶体黏合在一起。当FRP筋承受外部荷载时,众多黏合在一起的纤维丝可以均匀受力,并且具有良好的共同工作性能。

由于黏结树脂对高温比较敏感,当温度高于一定限值时会发生玻璃化,即处于流塑状态,它对纤维丝的黏结作用会逐渐退化乃至丧失;处于高温环境中的连续纤维丝的性能也会发生不同程度的变化。成都GRG造型因为高温下FRP筋的各种组成材料本身的变化,造成FRP筋的力学性能也会发生相应的变化。Rehm和 Franke以及Sen研究发现,E-玻璃的熔化温度为1260℃,但在200℃时其强度比20℃时要下降很多,当温度达到550℃时,玻璃纤维的抗拉强度仅是室温条件下的1/2;黏结树脂的玻璃化点一般在100~200℃,超过这一温度树脂将会发生玻璃化、热分解和炭化,从而失去黏结能力;由黏结材料和玻璃纤维丝共同组成的整体—GFRP筋材在100℃时的强度大约是20°C时的70%(钢材大约是95%),若温度高于400°C,则下降到30%(钢材大约是50%)。由此可以看出:高温对GFRP筋材的影响是巨大的。成都GRG造型当火灾发生时,处于火场中的建筑构件均受到高温环境的影响,虽然处于混凝土保护层之内的FRP筋不直接暴露在火场中,但其周围的环境温度会随过火时间的延长而逐渐升高。

300℃、350℃两个温度时随温度的升高炭化逐步加深,试件中黏结胶体的炭化程度已经很高,可以看出从250℃开始GMP筋表面的颜色变得更黑为直径对拉伸弹性模量的影响规律。成都GRG造型由数据可知,随着直径的增大,拉伸弹性模量呈增大的趋势,室温试验时12mmGP筋试件比少0mmGP筋的弹性模量逐渐增加了7.9%,350℃高温后试验时中12mmGP筋比10mmGP筋的弹性模量增加了5.1%为直径对极限应变的影响规律。数据可知,随着直径的增加,室温试验时GFRP筋试件的极限应变有少量增加,即直径大的GFRP筋试件的延伸性能好些;然而350℃高温后试验时中12mmGP筋比41mmGP筋的极限应变由于自身的原因随直径的增大有所降低。恒温时间,为了研究恒温时间对GFRP筋试件材性的影响,300℃时进行了恒温30min、60min、90min、120min四个不同恒温时间的试验。可以看出,GFRP筋的极限抗拉强度在恒温60min时达最大值,9omin、120min时比60min时有所降低;成都GRG造型随恒温时间的增加,拉伸弹性模量逐渐増大;平均极限应变随恒温时间的增加小幅度减小。造成这一结果的原因是随恒温时间的增加,GFRP筋试件炭化、分解越来越严重,所以极限应变随恒温时间的增加降低。
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