冻融环境下CFRP板-ECC-混凝土复合界面粘结性能试验研究

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由于设计不当、结构老化、恶劣环境的侵蚀等,钢筋混凝土结构的强度和耐久性往往得不到满足。因此,采取科学的加固方法对混凝土结构加固补强具有重要的现实意义。FRP材料具有轻质高强、耐久性好、可设计性强等优点。外贴FRP片材加固方式具有施工方便、经济性高、湿作业少、不损伤原结构等优点,已在混凝土结构加固中得到广泛应用。ECC是具有多微缝开裂、应变-硬化特征、耐久性好等优异性能的纤维增强水泥基复合材料,在修复加固混凝土结构领域得到了广泛的关注。在我国北方寒冷地区,冻融环境往往是导致建筑物结构劣化乃至破坏的最主要因素,所以采用外贴FRP片材加固混凝土结构时防止环境侵蚀成为亟待解决的问题。FRP和混凝土之间设置ECC层,ECC良好的耐久性保护混凝土,细密裂缝的性能则可能改变常见的FRP剥离形式,提高FRP的加固效率。FRP-ECC-混凝土复合界面在冻融环境中的耐久性直接影响着复合加固混凝土结构的长期力学性能。本文通过单面拉伸剪切试验对CFRP板-ECC-混凝土复合界面的粘结性能进行试验研究,研究常规环境下混凝土和ECC的强度、ECC厚度等参数对复合界面粘结性能的影响。基于试验得到最合适的参数,进而对冻融环境下复合界面粘结性能进行试验研究,本文主要研究内容如下:(1)研究了CFRP板、碳板胶、ECC、混凝土在冻融环境下的力学性能。200次冻融循环作用后,CFRP板、碳板胶、ECC仍能保持良好的力学性能,ECC的最大拉伸应力呈下降趋势,而拉伸应变有增加的趋势。(2)通过单剪试验对常规环境下CFRP板-ECC-混凝土复合界面粘结性能进行试验研究。将混凝土和ECC强度、ECC厚度、CFRP板厚度以及混凝土表面处理方式作为研究变量,研究其对界面承载力、界面粘结强度、应变分布规律、界面剪应力分布规律等界面粘结性能的影响。基于试验结果,得出ECC层厚度为20mm、CFRP板厚度为1.2mm时复合界面粘结性能较好。高压水射法是一种很好的混凝土界面处理方式,适宜在工程中作为混凝土界面处理方式使用。(3)基于常规环境下CFRP板-ECC-混凝土复合界面粘结性能的试验结果,通过单剪试验研究了混凝土和ECC强度、冻融循环次数对冻融环境下CFRP板-ECC-混凝土复合界面粘结性能退化规律的影响。试验结果表明:200-C30组的极限承载力平均值较0-C30组的下降22.0%,200-C50组的极限承载力平均值较0-C50组的下降28.7%。(4)对CFRP板-ECC-混凝土复合界面粘结-滑移关系进行了研究。根据国内外相关学者的理论研究模型,并结合本文单剪试验的相关数据,对CFRP板-ECC-混凝土试件界面承载力、粘结-滑移关系进行了分析。为该加固方法的设计、推广应用提供理论支撑。
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