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无机和有机粘结胶应用于加固钢筋混�土�

æ�¥æº�:考试大  2009å¹´8月25æ—¥   ã€�è¦�想考试都ä¸�怕,å�ªæœ‰å¸¸æ�¥è€ƒè¯•大ï¼�】
  摘�:对用于碳纤维外包加固钢筋混�土�的有机粘结胶和无机粘结胶的性能作了比较研究。试验内容是测定用无机粘结胶粘结碳纤维加固钢筋混�土�的�项性能。试验是模仿一个早先的试验,在那个试验中,钢筋混�土�以�样的方�用有机粘结胶加固。对两�粘结胶加固��的强度�刚度�延性�破�特�和裂�开展状况等作了比较。结果表明,用无机粘结胶加固��强度和刚度的�高与用有机粘结胶加固�的情形�样有效,�是在延性上�低一点。破�机�也从有机粘结胶加固情形的片�剥离破��为无机粘结胶加固情形的片�破裂破�。破�机�的改�是由于无机粘结胶的脆性导致了��物中裂�的形�和��物与混�土交界�上�形积累�。
  引言
  众所周知,对内部结构的修补和修�存在�广泛的需求。许多的修补和修�技术正在被应用。20世纪60年代�展起�的外包粘钢法加固钢筋混�土�就是其中之一。近,高强度的碳纤维�玻璃纤维等��物�料作为钢�的替代物正在被�展和应用[ACI440-R-57(“美国�1996)].这些被称作纤维增强��物(FRPs)的系列具有许多��的优点:自�轻���蚀和应用便�等。自�轻�以�少施工时间和工程造价,因为�需��型机械。应用时,FRPs�仅�以一层一层的粘贴使用,还�以以薄�的形�使用。
  有机粘结胶è�šå�ˆç‰©çš„一个缺点是è€�ç�«æ€§å·®ã€‚一些è�šå�ˆç‰©è¿˜å®¹æ˜“在紫外线下å�˜æ€§è€�化,导致长期的è€�久性问题。由于碳纤维ã€�玻璃纤维ä¸�但能够å�šæŒ�于正常地暴露于ç�«ä¸­ï¼Œè€Œä¸”能够å¿�å�—紫外线的照射。因此,将这些纤维织物与混å‡�土粘结在一起的有机粘结胶就æˆ�了一个薄弱环节。本文论述的无机粘结胶ä¸�易燃,而且在紫外线下ä¸�会å�‘生å�˜æ€§è€�化。用无机粘结胶粘结碳纤维è�šå�ˆç‰©å�šçš„æ¸©åº¦æš´éœ²è¯•验表明:暴露于80℃中1å°�æ—¶å�Žï¼Œä»…ä»…37%的碳纤维è�šå�ˆç‰©å¼€å§‹ä¸§å¤±æŠ—弯承载力(Foden et al 1996)。
  无机粘结胶是一�低粘性树脂,适用于粘结碳纤维�玻璃纤维等片�或织物。它的预先�制是混�一��矽酸�粉末和一�以水为基础的催化剂。在室温情况下,大约�以存放3个�时。
  无机粘结胶已�被应用于粘结碳纤维片�加固钢筋混�土�中。下�的部分分别讲述了这些内容:有关无机粘结胶��物的背景资料;有机粘结胶加固钢筋混�土�性能的综述;无机粘结胶和碳纤维加固钢筋混�土�的性能;用两�粘结胶加固�,�在强度�刚度�延性�破�特�和裂�开展状况等方�的比较。
  无机粘结胶的特性—高强度纤维��物
  由无机粘结胶混å�ˆç¢³çº¤ç»´ã€�玻璃纤维和钢筋纤维或片æ��制æˆ�çš„è�šå�ˆæ�¿çš„力学性能在下é�¢è¿™äº›å�‚考文献中已ç»�有了论述(国际专利应用文摘PCT/FR91/00177 WO91/13830ï¼›Foden et al 1996ï¼›Lyon et al 1997ï¼›Hammell et al 1998ï¼›Foden 1999)。è�šå�ˆæ�¿çš„è€�久性以å�Šå¤–包连续或ä¸�连续纤维织物加固的混å‡�土棱柱的è€�久性也已有研究。主è¦�的结论如下:
  l无机粘结胶系列应用�常方便,所有用于有机粘结胶的技术也适用于它。
  l无机粘结胶和碳纤维�玻璃纤维能很好的�调工作。以��纤维的方�,碳纤维��物能承�650MPa的拉应力�550MP的�弯应力和30MPa的剪应力。相比而言,有机粘结胶粘结的碳纤维��物的这些值在一定程度上�低一些,这是由于无机粘结胶的脆性。
  l无机粘结胶能很好地与木��混�土或钢�粘结。在外包钢�之间的�剪承载力为15MPa.
  l在无机粘结胶加固体系和有机粘结胶加固体系中,疲劳性能相当。
  迄今为止,所有的研究�果表明,在内部结构修补方�,无机粘结胶有��常巨大的应用潜力。
  有机粘结胶和碳纤维片�加固钢筋混�土�的综述
  在世界范围内,已ç»�有许多研究者对用FRPsæ�¿æˆ–片æ��加固的钢筋混å‡�土æ¢�进行了广泛的研究。æ¢�å�¯ä»¥ç”¨é¢„先制作的FRPsæ�¿ï¼ˆRitchie et al 1991ï¼›Saadatmanesh and Ehsani 1991aï¼›Sharif et al 1994ï¼›Ross et al 1999)加固,也å�¯ä»¥æŸ”软的片æ��或织物(M‘Baszaa et al 196ï¼›Nakamura et al 1996ï¼›Arduini and Nanni 1997)加固。在所有的这些实验中,一ç§�二组份的环氧树脂被作为粘结胶使用。
  在先的研究报告(Saadatmanesh and Ehsani 1990)中,玻璃纤维增强è�šå�ˆç‰©ï¼ˆGFRP)æ�¿è¢«ç²˜åœ¨4æ ¹ä¸�å�Œçš„钢筋混å‡�土æ¢�上,并且用ä¸�å�Œçš„环氧树脂粘结,这些环氧树脂有ç�€ä»Ž1%到170%çš„å�˜å½¢èƒ½åŠ›ã€‚ç”±æ­¤å¾—å‡ºçš„ç»“è®ºæ˜¯ï¼Œè¿™é¡¹åŠ å›ºæŠ€æœ¯ä¸­é€‚ç”¨çš„ç²˜ç»“èƒ¶æ˜¯å®ƒå¿…é¡»å…·æœ‰è¶³å¤Ÿçš„ç²˜æ€§ã€‚å› æ­¤ï¼Œåœ¨å�Žæ�¥çš„研究(Saadatmanesh and Ehsani 1991a)中,使用的是一ç§�橡胶粘性的环氧树脂,它具有超过40%çš„å�˜å½¢èƒ½åŠ›ã€‚ç„¶è€Œï¼Œåœ¨GFRPæ�¿ä¸­ï¼Œè®°å½•çš„å�˜å½¢ä»…ä»…å�ªæœ‰0.8%.在那次研究(Saadatmanesh and Ehsani 1991a)中,常è§�的破å��特å¾�是FRPæ�¿çš„剥离破å��。
  Ritchie et al(1991)也得出å�Œæ ·çš„结论:适用于结构修补的粘结胶是它具有足够的粘性。他们评价了14根钢筋混å‡�土æ¢�的性能,这些æ¢�用一ç§�二组份橡胶粘性的环氧树脂粘结碳纤维ã€�玻璃纤维等è�šå�ˆç‰©æ�¿ã€‚在这次研究当中,常è§�的破å��特å¾�是在钢筋水平ä½�ç½®å�‘生混å‡�土ä¿�护层的å�—剪破å��。
  从这些研究中得出的主�结论如下:
  l外包��物�的钢筋混�土�的抗弯承载力有明显�高,并且低�筋率�的效果更加显著。
  l裂�的数�增多但平�裂�宽度��。
  l由于��的剥离破�或钢筋螺纹水平�置上的混�土�护层�剪破�所引起的失效行为需�进一步的试验和分�研究。这些破�模�的破�准则需�建立,以便正确地推测�的��承载力。
  其它一些论文的作者也得出�样的结论。所有这些研究的一个共�特点是,由于��物破裂而引起破�的情形几乎没有。
  研究程�
  这次研究的焦点是比较粘结纤维片�加固钢筋混�土�时脆性的无机粘结胶和柔软的有机粘结胶的性能。��的主�比较有:
  l两�破�模�的区别。
  l相对�自的基准�,承载力增加的大�。
  l相对�自的基准�,刚度增加的大�。
  l挠度和延性。
  l裂�开展特�。
  设计的试验程åº�是模仿Sherbrooke大学,Quebec,Canada(M‘Bazaa et al 1996)的试验。因此,在比较无机粘结胶和有机粘结胶的性能时å‡�少了试验æ¢�的数é‡�,仅仅浇ç�Œäº†4根与Sherbrooke相似的钢筋混å‡�土æ¢�并且养护28天。然å�Žï¼Œå…¶ä¸­ä¸‰æ ¹æ¢�用碳纤维片æ��和无机粘结胶加固。所有4æ ¹æ¢�都是简支æ¢�。
��:考试大-建筑工程类考试

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