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根据不同的配筋率和不同的混凝土抗压强度,夯土墙挂板在不同的荷载水平下,第1条裂缝总是出现在跨中附近的垂直裂缝,这是由弯矩引起的与拉应力方向垂直的正裂缝,即弯曲裂缝。随着荷载的增加,在纯弯段岀现更多的弯曲裂缝,同时弯剪段出现越来越宽的斜裂缝。
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为了分析夯土墙挂板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夯土墙挂板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夯土墙挂板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
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夯土墙挂板的强度不同混凝土强度的试件GFRP筋与混凝土间的黏结强度变化规律。从中可以看出,黏结强随着混凝土强度的提高而提高。对于搭接长度为120mm的试件,混凝土强度从C30变化至C35,黏结强度增加1.99MPa,增长率为20.45%,增
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混凝土保护层厚度,不同夯土墙挂板保护层厚度试件GFRP筋与混凝土间的黏结强度变化的规律。从中可以看出,结强度随着混凝土保护层厚度的增大而提高。搭接长度为120mm时,混凝土保护层厚度从30mm变化到60mm,黏结强度依次增加了1.09MPa
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夯土墙挂板—GFRP筋的横截面面积,mm2。根据各级荷载对应的平均黏结应力τ、加载端滑移量S1、两自由端相对滑移量S,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。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
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当荷载强度达到极限抗拉强的40%左右时,开始出现细微的断裂声,疑似基底树脂断裂的声响,随着荷载的增加断裂声响逐渐加剧,当达到极限荷载前,出现急促而又绵密的响声,此时增强纤维开始断裂,当达到极限强度后。荷载曲线突然下降,不会出现明显的区服阶段