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两搭接筋黏结-自由端相对滑移曲线和黏结-加载端滑移曲线有类似的变化趋势,随荷载增大,曲线由线性向非线性过渡。乌鲁木齐GRG自由端在荷载较小时,无相对滑移,而加载筋产生滑移较早。荷载继续増加趋近极限荷载时,GFRP筋与混凝土之间的滑移量继续增大且增速加快,黏结-滑移曲线出现明显转折且逐渐趋于平缓。黏结强度影响因素分析,搭接长度,不同搭接长度试件的GFRP筋与混凝土间的黏结强度变化规律。从中可以看出,黏结强度随搭接长度的增加而降低。显示了直径12mm,混凝土强度等级C35,搭接长度60mm(5d)~360mm(30d),以60mm(5a)梯度变化的无配箍试件黏结强度。乌鲁木齐GRG搭接长度为60~180mm时,黏结强度随搭接长度的增加而降低,降低趋势明显,变化幅度较大;而当搭接长度为240~36omm时,黏结强度随搭接长度的增加而降低的幅度有所减小。与变形钢筋与混凝土的黏结类似,GFRP筋与混凝土之间的黏结应力在整个搭接长度范围内分布不均匀,并且搭接长度越大,黏结应力的分布就越不均匀。当发生黏结破坏时,平均黏结应力与最大黏结应力值相差越远,从而造成GFRP筋与混凝土之间的平均黏结强度随搭接长度的增加而降低。

混凝土强度C30的试件,全部表现为混凝土劈裂破坏,而混凝土强度C35、C40的试件,大部分为筋拔出破坏,故混凝土强度从C30变化至C35时黏结强度增长显著,而C35变化到C40时增长较少。乌鲁木齐GRG对于搭接长度为180mm的试件,混凝土强度从C30变化至C35时,黏结强度提高了0.58MPa,增长率为6.86%,增长较小;而混凝土强度从C35变化至C40时,黏结强度提高了1.7MPa,增长率为20.12%,增长显著。观察试件破坏形态,随搭接长度由120l8omm变化,试件极限破坏荷载增大,混凝土承受的环向拉力增大,同C30的混凝土样、即便是C35的混凝土试件也大多发生劈裂破坏。当混凝土强度增至C40时,混凝土抗劈拉强度继续增长,此时试件大多发生筋被拉断的破坏,而GFRP筋能承受的极限拉力较于劈裂破坏荷载大,故较之于C30、C35混凝土试件,C40的黏结强度有显著提高。黏结强度随混凝土强度增长而增长的原因如下。乌鲁木齐GRG当试件发生拔出破坏时,GFRP筋的黏结强度主要取决于两者之间的机械咬合力。混凝土强度较低时,GFRP筋肋间的混凝土易被压碎;而混凝土强度较高时,GFRP筋肋剪切强度低于混凝土的抗压强度,GFRP筋肋被剪坏。

将混凝土拌和物分两层浇入试模,每层厚度大致相等。采用振动台将混凝土振捣密实,边振捣边用抹子将混凝土表面抹平。乌鲁木齐GRG在浇筑试件的同时,每种配合比留两组150mm×150mm×150mm立方体试块,同条件养护,用于测定混凝土的抗压强度和劈裂抗拉强度。此外,根据试验要求,制作浇筑一定数量的GFRP应变补偿试块。试件拆模及养护为保证试件的完整性,在浇筑试件48h后拆模。拆模后将试件放在试验室环境中进行自然养护28d,同时浇筑的混凝土试块同条件养护。在试件表面覆盖塑料薄膜后,加盖专用养护毡,保温且防止水分过快散失。养护过程中,第一周每洒水养护两次,之后每天洒水养护一次,养护制作流程。进行试验前,将龄期已满的混凝土试块进行强度测试。其中,采用式(5-1)计算劈裂抗拉强度式中f—混凝土劈裂抗拉强度,MPa;P——测试试块破坏荷载,kN;A—试块劈裂面面积,mm2。乌鲁木齐GRG加载装置及试验方法,千斤顶GFRP筋的搭接对拉所用加载设备为201及50t的穿式液压千斤顶,根据加载端钢管直径,选取与千斤顶配套的锚夹具,配合千斤顶施加拉力。

由此可推断,树脂的改性对GFRP筋的剪切强度有较明显的影响,并且随温度的升高GMP筋和GP筋的剪切强度呈现相似的变化规律。乌鲁木齐GRG常温时GP筋的剪切强度比GMP筋高29.01%,150℃后GP筋的剪切强度继续增加,到200℃高温后剪切强度达最大值193.32MPa,比常温时增加了31.91%,而GMP筋的剪切强度在200℃高温后开始降低,到300℃高温后剪切强度比常温时已经下降了16.37%;在250℃、300℃高温后GFRP筋的剪切强度比常温时略有增加;两种类型的筋在350℃高温后的剪切强度与常温时相比都已经剧烈地下降,GP筋的剪切强度比常温时的降低了60.76%,GMP筋的残余强度更低,比常温时的降低了66.66%。从曲线上看,GP筋的剪切强度比GMP筋的剪切强度随温度变化大,GMP筋的曲线较平缓,对温度的敏感性较GFRP筋小。从以上分析,可以大致确定,FRP筋的耐高温极限为300℃。烧失量对剪切强度的影响,烧失量为0时剪切强度随温度的升高有增加的趋势;随着烧失量从0增加到1g,剪切强度直线下降,乌鲁木齐GRG说明黏结树脂的分解降低了GFRP筋的抗剪承载力;当烧失量超0mGm|过1g时,剪切强度更是剧减,说明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。

高温后GFRP筋的残余弹性模量采用与常温下相同的方法。极限应变通过极限抗拉强度和弹性模量由下式求得。乌鲁木齐GRG各因素对GFRP筋力学性能的影响如下。温度,温度对GFRP筋试件极限抗拉强度、平均弹性模量和平均极限应变的影响。中10mmGP筋极限抗拉强度在温度低于200℃时呈现增加的趋势,在200℃时达最大值,比常温时增加了18.85%,随后开始逐渐降低,小10mmGP筋350℃时极限抗拉强度比常温时降低了5.19%;410 mm gMP筋极限抗拉强度在100℃时达最大值,比常温时增加了9.91%,随后开始逐渐降低,10 mm gMP筋350℃时极限抗拉强度比常温时降低了37.35%;φ12mmGP筋350℃时极限抗拉强度比室温时降低了26.16%,由于GFRP筋材离散性较大,温度对它影响的规律性不明显,并且在试验温度范围内极限抗拉强度有所波动。乌鲁木齐GRGφl0mmGP筋弹性模量温度低于200℃时呈现增加的趋势,200℃时达最大值,比常温时增加了27.63%,随后随温度升高逐渐下降,350℃时比常温时降低了20.29%;φ1 mm GMP筋弹性模量在温度低于300℃时和常温相差不多,350℃时弹性模量急剧降低,比常温时降低了21.4%;φ12mmGP筋弹性模量先降低,随后又有所增加,350℃时比常温时降低了22.44%。

缠绕玻璃纤维束的GFRP筋能够在40N·m扭矩作用下坚持更长的时间而不发生破坏,这对于GFRP锚杆在边坡、煤矿支护过程中更加有利。乌鲁木齐GRG但由于用玻璃纤维束作为缠绕物生产时,纤维束为松散状,容易搅在一起而影响生产的稳定性与连续性,用玻璃纤维带缠绕时不会出现此问题,并且抗扭性能与用玻璃纤维束差不多,均比尼龙绳缠绕的强,综合考虑用玻璃纤维带缠绕的GFRP筋材更适合作为锚杆。腐蚀环境下的力学性能,尽管FRP材料不会像金属那样产生电化学腐蚀,但仍然会在不同的化学环境中(包括酸、碱)发生性能的劣化。乌鲁木齐GRG这种劣化随着温度的升高而加剧,由于纤维的“沥滤”作用,其很容易受到碱性和中性溶液的腐蚀,但是在树脂包裹下形成的FRP制品后会有很大的改善,目前国内外对此也开展了一定的研究,AC1440委员会有关研究没有对其产品给出明确的规定,但是强调暴露于环境中的构件,采用GFRP筋进行构件增强时,强度标准值应乘以0.7的安全系数,以作为设计强度。某实验现场取样进行常温化学物质3个月腐蚀性试验。
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