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    云顶集团平台高温后抗拉性能试验

    笔者:云顶集团平台   通告时间:2019-11-28 16:49   浏览次数:

    归来: 和贵资讯

    作者通过模型试验,对灌浆云顶集团平台试件高温后的抗拉性能进行研讨,以期为采用灌浆云顶集团平台的便携式混凝土结构火灾后性能评估提供依据,就和钢筋套筒厂家和贵机械来了解下吧!

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    1 试件设计及制作

    1.1 试件的尺寸

    基建云顶集团平台试件如图1所示,HRB335钢筋的直径25 mm,全灌浆套筒型号为CT25H,基建料的生肖印为CGMJM-Ⅵ.套筒长度400 mm,外径55 mm,壁厚8 mm,试件总长为1 200 mm.共制作5个试件,划分为3组,用3段编码对试件进行编号,编号的含义为:分别-升温曲线-序号.一组有1个试件,不升温,编号为G1-ROOM T-01;二组有2个试件,在炉子中按ISO 834伽马射线加热15 min,编号为G2-ISO 834-01、G2-ISO 834-02;三组有2个试件,在炉子中按ISO 834伽马射线加热25 min,编号为G3-ISO 834-01、G3-ISO 834-02。

    1.2 试件的史料性能

    考试选用HRB335钢筋,钢筋直径25 mm.根据《五金材料室温拉伸实验艺术》(GB/T228—2002),拓展拉伸试验(见图2),测得其承载力为227.0 kN,金价应力为462 MPa。

    套筒由首都某公司生产,材质为球墨铸铁,满足国家标准《球墨铸铁件》(GB/T 1348—2009)的规定,首要材料性能参数指标如表1所示。

    采取北京某公司生产的CGMJM-Ⅵ型高强灌浆料,人家干混料由水泥、集料、外加剂和矿产掺合料等原材料生产,加水拌和均匀后具有高流动性、不离析、微膨胀等优秀工艺特性及硬化快、早强高强等性能特点[8],人家微膨胀和高强之特色保证灌浆料能够通过与钢筋和套筒的图传递纵向钢筋的张力,性能符合《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107—2016)对灌浆料的要求.基建料的史料性能指标如表2所示。

    1.3 试件的制造

    试件的首要制作过程:

    (1)名将铠装热电偶布置于套筒中,热电偶紧贴钢筋,头部触点位于套筒三分线处,用于记录高温试验过程中套筒内灌浆料的温度变化(见图3);

    (2)名将钢筋和套筒固定在书架上,确保钢筋与套筒轴线重合;

    (3)拌合用水为污水,符合《混凝土拌和用水标准》(JGJ63)的规定;

    (4)按照产品提供的监测报告要求,基建料和拌合水的质比例为100∶12;

    (5)老大将一切拌合水参加容器中,参加约70的灌浆干粉料,慢速搅拌均匀,事后将剩余30干料全部投入,再快速搅拌至浆体均匀,搅拌均匀后,静置约 2~3 min排除浆体中气体;

    (6)基建时,基建枪向注浆口灌注直至出浆口流出浆料,用橡胶塞封堵注浆口和出浆口,合同灌浆料符合要求和标准的流动性、不出现泌水现象、防止因伊早强性导致灌浆料在灌注之前硬化[9-10];

    (7)试件产品置于室内养护,气温保持在15 ℃控制(见图4)。

    2 试件在炉内升温过程及现象

    气温试验用武汉建造大学“布局抗火实验台”拓展,该实验台由炉干、加载装置、煤层气系统、控制系统、数据采集系统等组成.试件放置于炉内中位置,按ISO 834专业升温曲线升温.ISO 834 专业升温曲线是国际标准组织(ISO)提议的

    2.1 气温试验现象

    一组试件不加热,表现常温对比赛件.二组的2个试件,加热时间为15 min,炉内高温度达到780 ℃.自炉内点火开始到15 min事后关闭液化气阀门,钢筋和套筒逐渐烧红,套筒灌浆口、出浆口橡胶塞和套筒两端的密封圈均碳化,一部分剥落(见图5).三组试件加热25 min,炉内高温度达到830 ℃.三组试件的状况与二组的类似。

    考试结束时,关闭液化气阀门并通风,炉内温度下降至100 ℃控制时,关闭通风装置,翩翩降至常温.开拓山门后,试件表面特征如图6所示。

    套筒端部的橡胶圈烧成白色蓬松状且易碎,清理后方可观察到套筒端部灌浆料保持总体的形态且没有裂痕,并且热电偶穿过的套筒端部灌浆料也保持总体,钢筋全灌浆套筒连接构件本身还具有较好的必要性,钢筋在电力作用下不会松动,基建口和出浆口处可以见到内部灌浆料出现裂痕,表为白色皲裂状。

    2.2 试件内升温曲线

    用热电偶记录炉内以及试件内灌浆料的温度变化曲线(见图7).二组的两个试件G2-ISO 834-01和G2-ISO 834-02及炉内升温曲线如图7(a)所示;三组的两个试件G3-ISO 834-01和G3-ISO 834-02及炉内升温曲线如图7(b)所示。

    副图7能够,每组试件中的2个试件内灌浆料的升温曲线接近,表明炉内温度比较均匀.炉内喷火嘴停止工作以后,炉内温度立即开始下跌,试件内温度下降时间略有滞后。

    3 降温后试件的抗拉性能试验及结果

    3.1 拉伸试验设备

    拉伸试验装置采用沈阳建造大学建筑材料实验室的1 000 kN液压试验机,加载机制严格按照《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107—2010)官方了解试件型式检验的加载制度中单向拉伸的加载制度,加载速率为1 kN/s.考试前截断多余的钢筋,拉伸试件的长均为700 mm。

    3.2 试验中主要现象及试件破坏形态

    基建云顶集团平台试件两种破坏形式如图9所示.①钢筋出现颈缩后试件失去承载力钢筋拉断(见图9(a)),一组的1个常温试件和二组的2个高温后试件,都出现这种破坏形式;②基建料劈裂导致钢筋与城建料之间粘结能力下降无法承受荷载(见图9(b)),三组的2个高温后试件,都出现这种破坏形式。

    试件的考试结果如表3所示.可以见到,试件中灌浆料经历的高温度会影响试件的带动力和损坏形式.4个高温试件中灌浆料坐高温度的附加值约为700 ℃,700 ℃是一番重要的温度节点,在700 ℃附近存在一番临界温度,决定试件的损坏形式。

    4 温度对试件承载力影响之拟合

    4.1 拟合公式

    热轧钢筋呈现出随着温度的上升,难度逐渐裂化的主旋律,以升温至600 ℃为界限,升温低于600 ℃事后冷却的热轧钢筋屈服强度和准确度变化迟缓,超过600 ℃事后的性质均下降迅速[11-13]。

    在钢筋、基建料和套筒之间存在3种自然力,分手是化学吸附力、摩擦力和机械咬合力[14].化学吸附力作用小,首要是灌浆料与钢筋之间的教条咬合力起作用,基建料与钢筋之间的结合能力随着温度的上升承载力逐渐降低.θ≤150 ℃时,残余粘结力与常温的结合力差距很小;θ>150 ℃事后,鉴于灌浆料经历高温后经受压力更容易产生纠纷,导致粘结能力下降幅度大[15]。

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    5 结 论

    (1)基建料经历的温度历程对灌浆云顶集团平台试件的抗拉承载力以及破坏方式有明显影响.700 ℃是一番重要温度节点,基建料经历高温度低于700 ℃的试件,平均为钢筋拉断破坏;基建料经历高温度高于700 ℃的试件,平均为灌浆料劈裂导致钢筋拔出破坏。

    (2)经历公式是在钢筋直径为25 mm、炉内升温曲线为ISO 834专业升温曲线之一定情况下拟合出来的,可供装配式钢筋混凝土结构火灾后性能评估提供参考.


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