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1、可在网页www.sciencedirect.com上搜到建筑和建筑材料科学建筑和建筑材料22期(2008年)277-285页碳纤维钢筋混凝土梁的弯曲形态Referencesandfurtherreadingmaybeavailableforthisarticle.Toviewreferencesandfurtherreadingyoumustpurchasethisarticle.拉菲穆罕默德马苏德*,阿里纳德加艾,法里斯阿利雅和第第尔托拉摸拿阿尔斯特大学安全防火工程研究与技术中心(FireSERT),在英国约翰镇,海岸路,纽敦阿比

2、BT370QB2006年2月13日收到;2006年7月24日修订;2006年8月30号接受。2006年10月18网上公布。摘要钢铁的腐蚀造成了严重的问题,持久性的钢筋混凝土结构和复合纤维材料(FRP)的已经成为一个用来代替传统钢的潜在材料。这种系列试验组成的碳纤维复合材料(CFRP)和钢筋混凝土梁的结果在本文中有报道。结果表明,碳纤维复合材料和钢筋梁有许多方面很类似。这两种类型的梁,都未能在其预测的模式下失效。强度设计方法低估了碳纤维复合梁的能力。碳纤维复合梁挠度的恢复能达到令人满意的承载水平,及相应的理论荷载能力。碳纤维复合梁的变

3、形系数有6次以上显示其韧性性质失效。关键词:纤维聚合物;复合碳纤维;模式失效;混凝土梁;恢复;矩;挠度;变形1.说明钢筋混凝土结构(RC)得益于钢筋无可匹敌的优势,超过所有加强材料的事实已有100年的历史。卓越品质的钢材,其兼容性能使钢和混凝土成为有效钢筋混凝土。然而,钢极易暴露出来受氧化而成为氧化物。虽然,碱性环境能保护钢铁的腐蚀,从而很耐用,并不总是能够提供一个有效的保护。不足的因素包括混凝土不良的设计或施工,不良的混凝土配合比和侵蚀性的环境可以腐蚀保护层,并可能导致钢筋的腐蚀。这些环境包括海洋环境,碱性的桥梁和停车场环境,以及

4、有矿物盐污染的混凝土拌合物。最初混凝土的开裂和剥落的迹象,使其进一步加大水分对钢的氧化。腐蚀造成钢筋截面的逐渐减少,这导致钢筋和混凝土不能粘连。抑制钢铁的生锈工作已经进行,以达到充分发挥结构的潜力。这种结构每年要承担高昂的维护费用。可靠耐用的这些结构有钢的腐蚀,这是一个严重的问题。最近作出的努力和研究重点在引进创新非金属材16料在建筑行业中的使用。纤维聚合物材料(FRP)的演变是由于领域中的塑料和纤维复合材料的发展。大量的研究工作已开展,调查纤维聚合混凝土各方面的使用情况。由于这些努力,应用纤维聚合钢筋作为增强材料也越来越普遍。由于

5、碳纤维(碳纤维复合材料)杆件抗拉强度高所以大多在预应力方面应用,这类似于钢绞线。本文对混凝土梁碳纤维杆件的测试结果进行了介绍。在室温和高温下对一部分钢筋混凝土碳纤维复合材料梁进行了测试,这些研究工作在阿尔斯特大学开展。在第一阶段,该项目共有4个样品使用到梁。在室温下对同样大小的钢和碳纤维性质梁的恢复能力进行了测试。这一系列测试结果将作为类似梁火灾基准条件来研究它的性能。钢筋梁也进行了测试来作为它的对照标本。这项研究的重点是这些梁在应力应变,载荷挠度,模式的失效,承载能力,打击下的弯曲模式。这些梁在某些方面的行为以后讨论。但是,在长期

6、行为和耐用性方面,超出了这项工作。2.实验方案2.1.试样以上每根梁的长度是2000毫米和截面为120×120毫米。每根梁都加强两纵向杆件面临的张拉局势(碳纤维复合材料梁和钢筋混凝土梁)。梁在胶合板模板里浇筑变硬,并用铝来来保持在压力下的形状,以形成新的混凝土。混凝土的四周都有20毫米的保护层。所有这个系列的梁在该范围内压缩钢铁和混凝土强度的屈服强度的保持不变。在一个旋转混合器里搅拌混凝土。振动表用于压实模具。梁的模板被拆下24小时后用麻袋覆盖。间歇修复(在夏季每日三次)进行了10天,然后梁在实验室条件下的空气中干燥,直到能测试为止

7、。浇铸了4个100毫米的立方体梁。立方体模型能保持它们的形状。对简支梁进行了测试,其跨度是1750毫米,根据4点静荷载图所示的均布荷载的范围是400毫米,除了跨内两端的675毫米。2.2.材料2.2.1混凝土使用四组相同的325kg/m3的普通硅酸盐水泥,1001kg/m3级配的碎石,853kg/m3的沙子和216kg/m3的水。最大骨料粒径为10毫米。确切的水灰比。下降的混凝土范围在40至50毫米间。立方体抗压强度在28天后为49.23Mpa,这是四个立方体的平均强度。这相当于43.31MPa圆柱形强度[1]。表1显示了于圆柱强度

8、[1]的混凝土问题,相当一天的测试。平均每三个立方体梁中有这个优点。每次测试所定义的字母是材料和温度条件的首个字母。梁的符号中:第一个字母(B)代表室温,第三个字母16代表了类型的张拉钢筋材料,如R在室温的第三个字母代表了类型的张拉加

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