Бетонные балки, усиленные композитными листами из углеродного волокна

Для того, чтобы изучить влияние внешних углеродных волокон композитных листов на прочность сдвига образцов, 12 образцов представляют собой прямоугольные балки без брюшной арматуры, а дно балки сопоставляется с 2 18 продольными полосами, а размер образца составляет 2600 * 150 x 300.

Concrete beams strengthened with carbon fiber composite sheets

Проектирование и изготовление образцов

4 группы из 12 низкопрочных бетонных балок были спроектированы и изготовлены партиями.Учитывая влияние напольной плиты и удобную конструкцию, принята арматурная схема склеенной извне углеродного волокна U-образной ткани, и полоса отрезана в 50-мм положении от верхней части балки.Первые группы образцов были наклеены таким же количеством U-образной тканевой полосы, чтобы изменить способ крепления U-образного тканевого конца.Сохраняя расстояние между полосами неизменным, второй группе образцов обрабатывали 2 тканевыми полосками в качестве дополнительных мер крепления.Третьи группы образцов были установлены со стальными наслоениями и болтами для изменения ширины ткани U-образной формы.Четвертые группы образцов меняют прочность бетона.Для того, чтобы изучить влияние внешнегоуглеродное волокно композитные листыНа прочность сдвига образцов, 12 образцов являются прямоугольными балками без брюшной арматуры, а дно балки сопоставляется с 2 18 продольными полосами, а размер образца составляет 2600 * 150 x 300.


Испытательное устройство

Двухточечная вертикальная симметричная загрузка осуществляется на бетонной балке сверху через гидравлический разъем 200 кН и загрузочный луч.Каждый образец наносится постепенно в соответствии с приращением 2 кН на уровень.Когда вертикальное смещение пролета луча внезапно увеличивается или максимальная ширина наклонной трещины конца луча близка к 01 3 мм, в то время как данные собираются непрерывно, деформация продолжает медленно увеличиваться до тех пор, пока образец не будет уничтожен.

Concrete beams strengthened with carbon fiber composite sheets


Резюме

1)

Прочность сдвига низкопрочных бетонных балок может быть, очевидно, улучшена путем добавления достаточной ширины углеродного волокна U-образной полосы и полосы давления, а шелушение является основным фактором, влияющим на эффект усиления сдвига.


2)

Вклад армирования в несущую способность сдвига пучка в основном определяется растягивающей силой, передаваемой тканью волокна, исходя из того, что прочность бетона и размер сечения обеспечивают, чтобы пучок низкой прочности не имел бароклинического отказа.Анализ механики разрушения показывает, что если длина волокна коротка, сила растяжения будет определяться продуктом области пасты и прочностью на растяжение бетона.Если длина волокна достаточна, сила растяжения будет определяться произведением ширины материала, эффективной длиной связи и произведением прочности на растяжение бетона.


3)

С учетом эффекта эффективного натяжения волоконной перемычки и дополнительного тягового усилия перемычки предложена формула несущей способности сдвига усиленного пучка, усиленного U-образной перемычкой, перпендикулярной оси пучка.Расчетное значение хорошо согласуется с экспериментальным значением конечного образца сбоя кожуры и немного ниже экспериментального значения.Формула может быть использована для упрочнения конструкции сдвига низкопрочных бетонных балок.


4)

Поскольку прочность бетона испытательного луча составляет менее 12 МПа, постоянная энергии разрушения составляет 012.Формула конструкции ограничивается только определением сдвига емкости U - формованного малопрочного бетонного балки.Еще предстоит изучить, можно ли использовать результаты в конструкции сдвига армирования обычных прочностных бетонных балок.


Рекомендуемые товары

Здесь вы можете найти все, что вам нужно, испытать доверие к этим продуктам, после этого вы обнаружите большую разницу.

Усиление углеволокном

Углеткань продлевает срок эксплуатации, увеличивает прочность и устойчивость к появлению трещин на сооружениях и зданиях.

Больше >

грунтовка эпоксидная

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка для систем внешнего армирования CarbonWrap.

Больше >

Пропиточная смола

Эпоксидное двухкомпонентное связующее для пропитки систем внешнего армирования. Для пропитки углеродных, арамидных, базальтовых, стело-тканей и лент.

Больше >

Back
Top
Close