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端部机械锚固FRP-混凝土黏结界面承载力试验研究

发布时间:2021-08-03 08:07
  采用胶-机械混合锚固体系可以有效防止纤维增强复合材料(FRP)与混凝土之间的早期剥离破坏,提高FRP材料的强度利用率。为明确端部锚固对黏结界面性能及破坏形式的影响,进行了不同锚固形式的FRP-混凝土黏结结点的单面剪切试验,对比分析了纯外贴锚固(EB)、普通混合锚固(HB)和自锁混合锚固(SLHB)三种不同端部锚固形式的锚固性能。对于HB-FRP加固方法,探究了FRP黏贴长度和机械锚固扣件施加扭矩大小对加固效果的影响。结果表明:采有EB、HB、SLHB锚固形式的FRP加固构件破坏形式分别为界面剥离、FRP滑动拉出和FRP拉断(强度利用率为1.0);采用SLHBFRP和HB-FRP加固方法的试件相比采用EB-FRP加固方法的加固构件在15 N·m的扭矩下可以提高承载力约122.9%和56.4%,采用EB-FRP和HB-FRP加固方法试件的FRP强度利用率分别为0.448和0.702;随着扭矩的增大,采用HB-FRP加固方法的试件极限荷载也有不同程度的提升,且失效荷载与扭矩线性相关;对于自锁混合锚固形式,在15 kN·m的扭矩作用下,FRP强度均能得到100%利用,失效荷载均为FRP拉断荷载... 

【文章来源】:建筑结构学报. 2020,41(S1)北大核心EICSCD

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

端部机械锚固FRP-混凝土黏结界面承载力试验研究


试件构造示意

示意图,锚固件,尺寸,自锁


锚固件尺寸

自锁,锚固,黏结,长度


图2 锚固件尺寸试验主要变化参数为锚固方式、CFRP布粘贴长度、螺栓施加扭矩大小。根据文献[1]对有效黏结长度的计算,可得试验中CFRP-混凝土界面有效黏结长度约为102 mm,因此基准黏结长度选为200 mm。试件编号EB-200-0-1中,“EB”代表传统外贴法加固的混凝土试件,“200”表示CFRP布的粘贴长度为200 mm,“0”表示施加的扭矩大小为0,即无锚固,“1”代表第一个该类型试件,余类同。

【参考文献】:
期刊论文
[1]持载混凝土梁端锚无黏结预应力U形碳纤维带受剪加固试验研究[J]. 刘君,周朝阳,宋朋.  建筑结构学报. 2019(12)
[2]FRP片材锚固方法的对比分析[J]. 付婷婷,冯少云,范文忠.  玻璃钢/复合材料. 2016(12)
[3]外贴碳纤维布加固钢筋混凝土梁裂缝性能试验研究[J]. 曹双寅,蔺新艳,敬登虎,黄凤霞,王艳芳.  建筑结构学报. 2010(01)
[4]FRP加固混凝土梁中弯曲和弯剪裂缝引起的FRP剥离破坏试验[J]. 潘金龙,陈忠范,梁坚凝.  东南大学学报(自然科学版). 2007(02)
[5]FRP与混凝土界面粘结性能的试验研究[J]. 郭樟根,孙伟民,闵珍.  南京工业大学学报(自然科学版). 2006(06)
[6]波形齿夹具锚与碳纤维布U形箍锚固作用的对比试验[J]. 卓静,李唐宁,章庆学,周密.  建筑结构. 2006(03)
[7]波形齿夹具锚在碳纤维片材加固技术及预应力技术中应用研究[J]. 卓静,李唐宁.  公路交通技术. 2005(S1)
[8]FRP片材波形齿夹具锚的原理[J]. 卓静,李唐宁.  土木工程学报. 2005(10)
[9]碳纤维布加固钢筋混凝土梁锚固方式试验研究[J]. 王滋军,刘伟庆,姚秋来,戴运祥.  工业建筑. 2003(02)

博士论文
[1]改进的复合粘结FRP技术的试验研究[D]. 胡程鹤.大连理工大学 2011



本文编号:3319263

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