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為測得FRP-混凝土界面黏結-滑移本構關系的下降段,改進了前期提出的雙拉試件,設計了水平加載方案.利用MTS加載系統對9個改進試件進行加載測試,實測出18個測區的CFRP-混凝土界面黏結-滑移(δ-τ)關系曲線的下降段和滑移量,從而得到18條完整的實測δ-τ關系曲線,并依此給出1個回歸公式.所測得的CFRP-混凝土界面間黏結-滑移曲線3大關鍵控制參數為峰值剪應力τf2.27~5.19MPa,峰值剪應力對應的滑移量δf0.031~0.077mm,相對滑移量δu0.087~0.223mm.
艾珀耐特FRP陽光板的全稱是玻璃纖維增強聚酯艾珀耐特FRP陽光板,是一種由高性能薄膜、高質量聚酯和增強玻璃纖維組成的艾珀耐特FRP陽光板替代品。采用了聞名制作商杜邦301和gan ware - pt 055薄膜的優質原資料,并采用無水無塵切割技術進行邊際切割。強度是指物體中的應力值,包括拉伸強度、彎曲強度、剪切強度等,當FRP艾珀耐特FRP陽光板被力破壞時。也就是說,牢不結實的問題。
剛度是艾珀耐特FRP陽光板抵抗變形的才能,因此,當形成艾珀耐特FRP陽光板時,在一些部分上制作加強筋,或者在外部由子纖維制成加強筋,從而能夠進步剛度。艾珀耐特FRP陽光板的固化度大于或等于85 %. 咱們公司出產的艾珀耐特FRP陽光板不只堅硬,并且堅韌不脆,便于施工和裝置。
玻璃鋼艾珀耐特FRP陽光板的平息性
平息是氧化,一般來說,玻璃鋼艾珀耐特FRP陽光板的氧指數小于或等于21 %,并且是易燃的. 當暴露在明火下時,它會自動平息. 溫度越高,滅火就越容易。因此,在發生火災的情況下,艾珀耐特FRP陽光板能夠敏捷平息并成為排煙帶. 咱們的艾珀耐特FRP陽光板是熱固性產品,平息時不會熔化,這取決于其不溶性和熔融性。
當氧指數大于或等于26 %時,它是一種阻燃艾珀耐特FRP陽光板,它能夠在不燃燒的情況下自行平息,但只能被動地平息。當它與火焰接觸時,會出現諸如溫升、熱組成、火災和持續平息等現象。

溫度對玻璃鋼艾珀耐特FRP陽光板強度的影響
像許多資料一樣,艾珀耐特FRP陽光板的強度跟著溫度的升高而下降. 當溫度上升到一定值時,強度急劇下降。此外,與其他在低溫下變脆的資料不同,FRP具有良好的低溫性能,并且其強度在- 70℃時跟著溫度下降而添加。 因此,艾珀耐特FRP陽光板在20℃- 95℃的條件下不會老化、變黃、開裂或軟化
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研究了不同應變率下CRTSⅠ型板式無砟軌道水泥乳化瀝青砂漿單軸抗壓特性.結果表明:在一定應變率范圍內,CRTSⅠ型板式無砟軌道水泥乳化瀝青砂漿抗壓強度、應力應變和彈性模量均與應變率變化有一定的關系;CRTSⅠ型板式無砟軌道水泥乳化瀝青砂漿力學性能的應變率敏感性大于同準靜態條件的混凝土,且具有沖擊韌性,其彈性模量的應變率敏感性有利于列車運行的穩定性.
基于RapidAir和MAP-BEI測試技術,對比研究了分別以玄武巖、砂巖和灰巖為人工骨料的大壩混凝土內部孔結構及界面特征.結果表明:配合比一定時,灰巖混凝土氣泡數量多,間距系數和平均孔徑;砂巖混凝土氣泡數量少,間距系數和平均孔徑,工程中應予以足夠重視.界面Ca(OH)2的富集程度受骨料化學屬性及物理性能(如長期吸水率)影響.上述3種骨料-漿體界面Ca(OH)2的富集程度為砂巖玄武巖灰巖,界面過渡區厚度為砂巖灰巖玄武巖,砂巖界面性能弱.