侵蚀介质下frp与混凝土界面粘结性能

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1、6低温建筑技术2016年第4期(总第214期)距加载端距离『mm距加藏端距离/ram距加蛾端距离,衄(a)酸(b)碱(e)盐图6各溶液侵蚀lOa时试件的CFRP~变分布距加载端距离,Inm距加藏端距离,mm距加藏端距离,mm酸(b)碱(c)盐图7各溶液侵蚀50d时试件的CFRPI]~变分布1.3CFRP应变分布(3)侵蚀时间对cFRP应变分布规律影响较大,粘结破沿粘结长度方向CFRP的应变分布变化可反映CFRP与坏前CFRP的最大拉应变在0.005—0.006之间,侵蚀后需更混凝土界面上粘结强度的变化规律。图5所示

2、为未侵蚀对比大锚固长度传递界面拉应力。试件沿粘结长度方向的CFRP应变分布曲线。可以发现,加载初期靠近加载端处的应变较大,而远离加载端的应变则较小,且应变分布基本保持线性;随着荷载增加,靠近加载端处参考文献的CFRP应变迅速增加,且同时向锚固端传递,应变分布逐渐变为抛物线形,最大粘结应变出现在靠近加载端约1/3倍的[1]JiangT.andTen$J.G.Analysis—OrientedStress—StrainModels粘结长度处。forFRP—Co~nedConcrete[J].EngineeringStr

3、uctures,2007,各溶液侵蚀lOd和50d时试件的CFRP应变分布曲线,29(11):2968—2986.[2]Wangz.,WangnY.,Smith&,LuD.GExperimental如图6和7所示。可知酸、碱、盐侵蚀后各试件的CFRP应变TestingandAnalyticalModelingofCFRP—Co~nedCircular分布规律基本相同;/Ju载初期的应变分布曲线与对比试件基RCColumnsSubjectedtoCyclicAxialCompression[J].Engineer-本

4、一致,距加载端150ram处的应变接近零,表明最小粘结锚ingStructures.2012,40:64—74.固长度应大于此距离。随荷载的增加,靠近加载端位置应变[3]任慧韬,姚谦峰,胡安妮.纤维增强复合材料的耐久性能试验迅速增大,且向锚固端发展,但侵蚀时间较短试件的最大粘结研究[J].建筑材料学报,2005,8(5):520—526.应变出现在加载端,向锚固端方向应变迅速降低,其应变分布[4]GangaraoH.V.S.,BargerJ.AgingofBondbetweenFRPand近似为直线;而侵蚀时间较长

5、试件的锚固端应变逐渐增大,说ConcreteCubes[J].IntemaljoumalofMaterialsandProduct明CFRP粘结锚固应力逐渐向内传递,距加载端150mm处的Technology,2oo3,19(1—2):83—95.应变依然较大,表明介质侵蚀后需要更长的粘结锚固长度。[5]肖建庄,于海生.纤维布与混凝土间的粘结耐久性试验研究粘结破坏前,CFRP的最大拉应变约在0.005—0.006之间。[J].同济大学学报(自然科学版),2005,33(3):291-296.2结语[6]Chajes

6、M.J.,ThomsonT.A.eta1.DurabilityofConcreteBeams(1)酸、碱、盐溶液侵蚀作用对界面破坏模式没有影ExtemallyReinforcedwithCompositeFabrics[J].ConstructionandBuildingMaterials,1995,9(3):141—148.响,均为混凝土表面的撕裂,酸溶液对试件的侵蚀作用大于碱溶液和盐溶液。【收稿日期]2015—12-31(2)各介质的侵蚀作用均会显著增加滑移变形,且侵[作者简介】隋莉莉(1964一),女,山东栖

7、霞人,博士,教授,研蚀时间越长变形越大;酸和盐溶液的侵蚀作用会显著降低试究方向:FRP加固混凝土力学及耐久性研究。件的粘结强度,而碱溶液侵蚀对粘结强度无明显影响。

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