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清水混凝土挂板厂家来分析其原因,GFRP筋直径越大,包裹在筋表面的混凝土泌水就越严重,筋与混凝土接触面积折减,黏结力有所削弱,滑移量大。
此外,GFRP筋制作工艺不够完善,表面积越大,瑕疵出现概率越大,筋肋抗剪强度有所削弱,发生滑移时,筋肋易被剪坏,机械咬合失效,滑移也会加大。再者,观察曲线,直径大的试件初始滑移对应的荷载较小,此现象同样可由上述原因解释。
注:表中显示的是搭接长度120mm,混凝土强度C35,变化GFRP筋直径无配箍试件的滑移量信息。增长率=(试件自由端相对滑移量较大值一直径10mm试件自由端相对滑移量较大值)/直径10mm试件自由端相对滑移量较大值×100%。
搭接段应变分布曲线分析,清水混凝土挂板为了分析GFRP筋与混凝土沿搭接段黏结应力分布情况,本次试验在部分试件的GFRP筋搭接段四分点及二分点处粘贴2mm×3mm小尺寸应变片,观察分析各级荷载下GFRP筋搭接段内的应变变化,以得到黏结应力大致分布。
由于搭接长度本身不长,过多布置测点,难以避免表面应变片粘贴段或多或少影响筋与混凝士间的黏结,故仅在搭接长度大于180mm的试件上取中点和四分点布置。
同样因为测点较少,清水混凝土挂板难以准确跟踪筋表面各点应变分布,只能大概看出峰值位置及走向对试件施加小偏心对拉力,搭接段GFRP筋与混凝土表面即产生抵抗拔出的黏结力限制GFRP筋自由拉伸的同时在界面产生黏结应力。
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