馬超 田靜
摘 要:通過36個預應力CFRP加固梁的單剪試驗,考察溫度效應對加固梁界面粘結(jié)性能的影響。試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn):5℃、15℃、25℃、35℃對界面粘結(jié)應力的影響為先增大后降低,分界點在25℃。表明界面粘結(jié)樹脂受溫度影響敏感,在5℃-25℃范圍內(nèi),粘結(jié)樹脂固化,界面粘結(jié)應力增大,溫度高于25℃時,粘結(jié)樹脂內(nèi)部分子形態(tài)破壞,粘結(jié)性能降低,進而影響界面粘結(jié)性能。
關鍵詞:界面;混凝土梁;溫度
自從上個世紀90年代,F(xiàn)RP技術作為土木工程結(jié)構(gòu)加固新型外貼材料后,我國及各國學者對其加固性能進行了廣泛而深入的研究,不僅完成了大量的工業(yè)建筑、民用建筑和橋梁混凝土結(jié)構(gòu)的加固工程,而且還編制了《碳纖維片材加固混凝土結(jié)構(gòu)技術規(guī)程》及國家建設部頒發(fā)的《結(jié)構(gòu)加固修復用碳纖維片材》[ 1-3 ]。20年后過去了,F(xiàn)RP技術似乎到了一個瓶頸,那就是加固效果很好,但是FRP加固性能沒有得到很好體現(xiàn),以FRP加固鋼筋混凝土梁為例,具體表現(xiàn)在FRP往往只達到極限性能的20%左右,F(xiàn)RP便從加固梁上剝離,因此預應力FRP加固鋼筋混凝土梁(以下簡稱PRC梁)便是非預應力技術受限后的一個革新技術,很多學者對其進行廣泛的研究。美國“9.11”事件爆發(fā)后,多國學者便致力于溫度效應對CFRP-混凝土梁界面性能影響的研究,因此,本文給定溫度梯度,考察溫度效應對PRC梁界面性能的影響。
1 試驗過程
1.1 試驗材料
由于PRC梁具有初始預應力,因此對于加固梁來說,較高的混凝土強度等級,在FRC受力過程中,界面具有較好的穩(wěn)定性,不易剝離。因此本實驗選擇混凝土的強度等級為C60,混凝土配合比見表1,纖維布、粘結(jié)樹脂的物理指標見表2-3。
1.2 參數(shù)設置
采用自拌混凝土澆筑試件,澆水養(yǎng)護7d,通過預應力張拉設備將纖維布粘貼到混凝土表面,接著放到養(yǎng)護室養(yǎng)護28d后進行升溫試驗,初始溫度定5攝氏度,溫度每升高10℃后保持恒溫30min。
1.3 試件設計
預制36根80×80×190(mm3)矩形截面梁,標準養(yǎng)護28d后,磨去粘貼面浮漿,將纖維布裁剪成60×60×170(mm3)的窄帶,按照CECS-146(2007)《碳纖維片材加固混凝土結(jié)構(gòu)技術規(guī)程》將纖維布按照初始預應力粘貼到打磨面上,形成單剪試件。纖維布布置原則:第1、2個應變片距加載端5mm,后每隔10mm粘貼一個應變片,同時在距離加載端50mm處(懸空段)粘貼一個應變片,用于測量非粘結(jié)段CFRP布的應變。
1.4 試驗方法
采用1000kN的電液伺服材料試驗機,以0.1mm/min的位移控制加載,數(shù)據(jù)采集主要有3種形式:
1)通過50kN的荷載傳感器進行荷載測量;
2)通過夾式引伸儀測量混凝土與CFRP相對滑移;
3)通過粘貼在CFRP片上的應變片對纖維布進行測量。
2 試驗結(jié)果與分析
2.1 試驗結(jié)果
溫度從5℃到35℃的提升中,PRC梁表觀無任何變化,將試件放置到加載機上進行加載,發(fā)現(xiàn)隨著荷載的提高,溫度效應凸顯,具體表現(xiàn)為溫度對界面粘結(jié)應力的影響為先增大后降低,分界點在25℃。到達極限荷載后,PRC梁發(fā)出幾聲砰砰的巨大響聲,而后纖維布從加固梁上剝離下來,25℃、35℃下混凝土界面的破壞特征較5℃-25℃明顯,表現(xiàn)為粘結(jié)樹脂厚度較大,帶下的混凝土層較薄。
2.2 結(jié)果分析
隨著溫度的升高,界面粘結(jié)性能呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢,分界點在25℃。這是因為粘結(jié)樹脂受溫度影響較為敏感,25℃以下,樹脂固結(jié)迅速,膠結(jié)CFRP和混凝土層,整體剛度形成,而溫度高于25℃以后,粘結(jié)樹脂分子鏈破壞,抗剪性能降低,在荷載作用下,纖維布和混凝土表層鏈接性能不好,隨著荷載的增加,進而發(fā)生纖維布剝離。
3 結(jié)論
1)PRC加固技術中,界面的粘結(jié)性能是一項關鍵技術,要保證粘結(jié)實現(xiàn),適當可以采用端部加強錨固措施。
2)界面粘結(jié)樹脂受溫度影響敏感,在5℃-25℃范圍內(nèi),粘結(jié)樹脂固化,界面粘結(jié)應力增大,溫度高于25℃時,粘結(jié)樹脂內(nèi)部分子形態(tài)破壞,粘結(jié)性能降低,進而影響界面粘結(jié)性能。
參考文獻:
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