侵蚀介质下FRP与混凝土界面粘结性能.pdf
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1、 6 低温建筑技术 2 0 1 6 年第4 期( 总第2 1 4 期) 距加载端距离 m m ( a )酸 距加载端距离, I n m 酸 距加藏端距离 ra m ( b )碱 图6 各溶液侵蚀l O a 时试件的C F R P 变分布 距加蛾端距离, 衄 ( e )盐 距加藏端距离, m m ( b ) 碱 图7 各溶液侵蚀5 0 d 时试件的C F R P I 变分布 1 3 C F R P应变分布 沿粘结长度方向C F R P的应变分布变化可反映 C F R P与 混凝土界面上粘结强度的变化规律。图5 所示为未侵蚀对 比 试件沿粘结长度方向的 C F R P应变分布曲线。可以发现, 加
2、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 的 C F R P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 粘结长度处。 各溶液侵蚀 l O d和 5 0 d时试件的 C F R P应变分布曲线, 如图6 和7 所示。可知酸、 碱、 盐侵蚀后各试件的C F R P 应变 分布规律基本相同; J u 载初期的应变分布曲线与对比试件基 本一致, 距加载端 1 5 0 ra m处的应变接近零, 表明最小粘结锚 固长度应大于此距离。随荷载的增加, 靠近加载端位置应
3、变 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 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 近似为直线; 而侵蚀时间较长试件的锚固端应变逐渐增大, 说 明C F R P粘结锚固应力逐渐向内传递, 距加载端 1 5 0 m m处的 应变依然较大, 表明介质侵蚀后需要更长的粘结锚固长度。 粘结破坏前, C F R P的最大拉应变约在0 0 0 5 0 0 0 6之间。 2 结语 ( 1 ) 酸、 碱 、 盐溶液侵蚀作用对界面破坏模式没有影 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。 ( 2 ) 各介质的侵蚀作用均会显著增加滑移变形,
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