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    GRC抗拉強度

    2019-11-25  來自: 寧夏新億隆建筑裝飾工程有限公司 瀏覽次數:183

    GRC抗拉強度

    寧夏GRC由于有玻璃纖維增強,其抗拉強度有了很大的提高。盡管實際設計中主要用抗彎強度,但首先討論 GRC抗拉機理,可以清晰地了解GRC的增強原理。

    寧夏GRC抗拉機理分析

    寧夏GRC是多成分構成的薄壁構件,截面上內力情況很復雜,完全的軸心受拉狀況并不多見。 有時候為了簡化分析,可將一些情況視為受拉狀態。例如,在構件兩端受到約束的情流下,如東對構件斷面上濕度與溫度的變化移度德路行計材料因收縮變形被限制面產生的內力可以認為是軸心拉力?;炷?水泥砂漿等水泥基材料抗拉強度非常低,大約是其同嶺期抗壓強度

    的5%~10%,在拉力作用下,水泥基材料很容易斷裂,斷裂前變形很小,屬脆性破壞。

    寧夏GRC抗拉性能則大不相同.GRC從開始承受拉力作用到破壞,經歷四個階段。

    第一階段稱作比例階段。在這一階段,荷載與變形的增長成直線關系,此時,截0(%)面上的拉應力由水泥砂漿基材承擔。當荷載達到抗拉比例極限BOP(Bend Over Point)

    寧夏GRC受拉應力-應變曲線時,水泥砂漿開始出現細微裂縫,比例階段結束。

    第二階段稱作屈服階段或拉鋸階段。水泥砂漿出現裂縫后,截面上的內力完全由玻璃纖維承擔,玻璃纖維受力后又將荷載傳送給了握裹著它的水泥砂漿,水泥砂漿受拉后再形成新的裂縫。這個過程周而復始,使水泥砂漿形成了一道道非常細小的裂縫。裂縫的間距取決于水泥砂漿的強度、玻璃纖維含量以及玻璃纖維在水泥砂漿中的錨固程度等。在這一階段,荷載增加不大,變形增長較快,玻璃纖維和水泥砂漿交替在承受負荷上起主導作用。

    第三階段為強化階段。 在這一階段,水泥基材料被許多裂縫斷開,不再有能

    力承受荷載,玻璃纖維獨自承受截面上的全部內力。這時,玻璃纖維在拉力作用下變形拉長,使水泥砂漿的裂縫加寬,GRC變形增長的速度超過荷載增長的速度。在這一階段http://www.ulr341.com/About.htmlzui后,材料所承受的荷載達到zui高值,抗拉強度達到抗拉極限強度 UTS(Ultimate Tensile Strength).強化階段材料變形較大,吸收的能量也較大。

    第四階段是破壞階段。在截面應力達到抗拉極限強度UTS后,像“橋”一樣

    連接著被裂縫分割著的水泥砂漿基材的玻璃纖維就相繼被拉斷或從水泥砂漿的握

    裹中拉出,截面所能承受的荷載下降,直至材料完全斷裂。在第四階段,GRC

    是逐步破壞的,而不是突然斷裂。

    需要指出的是,所給出的GRC抗拉應力-應變曲線是玻璃纖維含量

    足的GRC樣品的早期試驗結果。

    寧夏GRC存在以下問題:

    1)玻璃纖維含量不足;

    2)GRC處于老化階段,玻璃纖維已經被堿嚴重侵蝕其抗拉應力-應變曲線就不再像圖3.3-1所示的樣子

    玻璃 o/MPa4纖維含量少或者老化了的GRC,應力達到抗拉比例極限BOP后,稍稍高一點就 BOP

    達到抗拉極限強度UTS,此后曲線迅速下滑。截面承受的荷載迅速下降,變形增大。分析其機理:當水泥砂漿在 BOP處被拉裂后,截面上的內力完全由玻璃纖維承擔。而由于截面上的玻璃纖維或數量不足或強度不夠,無法承受全部負0(%)荷,無法“拉鋸”并強化,而是相繼被拉

    玻璃纖維含量不足和或從水泥砂漿基材的握裹中拉出,直老化后的GRC拉伸試驗曲線至完全破壞。兩條曲線高低不同,取決于玻璃纖維含量和玻璃纖維長度。玻

    璃纖維含量低,玻璃纖維短,所能承受的拉應力就會更低些。

    影響抗拉強度的因素

    GRC抗拉極限強度(UTS)主要取決于玻璃纖維在GRC中的增強作用,抗拉比例極限強度(BOP)主要取決于水泥砂漿基材的力學性能。相關因素分析如下:

    1.玻璃纖維含量的影響

    寧夏GRC中玻璃纖維含量多少對于其抗拉強度的影響是關鍵性的。

    2.玻璃纖維分布的影響

    玻璃纖維在GRC 中的分布情況對抗拉強度影響較大。如果GRC中玻璃纖維分布不均勻,玻璃纖維較少的截面就成了zui薄弱截面,受力后首先破壞。

    3.分布方向的影響

    寧夏GRC 薄壁是二維受力的,玻璃纖維分布也應在二維平面內。 如果玻璃纖維呈三維立體分布,就會有一部分玻璃纖維在平面內不起作用。噴射法所形成的玻璃纖維分布方式比較好。 玻璃纖維短絲被噴入模具中,“躺”在薄壁的平面內,是一種隨機的二維分布方式。預混法分布方式不理想,一是難于保證均勻分布,二是其分布呈三維狀態。所以,預混法制做的 GRC較之噴射法與鋪網法制做的GRC,抗拉(抗彎)強度低

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