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        凍融循環(huán)下CFRP高性能混凝土的粘結(jié)性能

        2015-04-29 00:00:00王玉田姜福香趙鐵軍張凱殷彥波
        土木建筑與環(huán)境工程 2015年2期

        摘 要:通過(guò)雙面剪切試驗(yàn),研究了凍融環(huán)境下CFRP-高性能混凝土界面粘結(jié)性能的發(fā)展規(guī)律。對(duì)比分析了未經(jīng)凍融和經(jīng)歷25、50、100、150、200及300次凍融循環(huán)作用試件的破壞特征、剪應(yīng)變分布、荷載滑移曲線、粘結(jié)承載力以及粘結(jié)破壞機(jī)理。結(jié)果表明,所有試件的界面破壞均發(fā)生在混凝土表層內(nèi),但隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,破壞界面有向膠層發(fā)展的趨勢(shì);經(jīng)受凍融循環(huán)次數(shù)較少時(shí)(25、50次),界面的粘結(jié)強(qiáng)度、剛度及開裂荷載的變化不明顯,甚至略微提高;但隨著凍融循環(huán)次數(shù)的進(jìn)一步增加,界面粘結(jié)性能有明顯的變化,界面粘結(jié)強(qiáng)度、端部滑移量減小,剛度退化,初始開裂荷載水平降低,非線性特征增強(qiáng)。粘結(jié)極限承載力與混凝土立方體抗壓強(qiáng)度均隨凍融循環(huán)次數(shù)的增長(zhǎng)存在先提高后下降的趨勢(shì),混凝土強(qiáng)度變化是界面粘結(jié)性能變化的最重要因素。

        關(guān)鍵詞:碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(CFRP);高性能混凝土;凍融循環(huán);粘結(jié)性能;耐久性

        中圖分類號(hào):TU528. 572 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1674-4764(2015)02-0085-07

        近年來(lái),纖維增強(qiáng)聚合物(Carbon Fiber Reinforced Polymer,簡(jiǎn)稱CFRP)在混凝土結(jié)構(gòu)的加固和改造工程中得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用[1]。CFRP與混凝土的粘結(jié)界面對(duì)傳遞有效應(yīng)力、保證加固結(jié)構(gòu)的完整性和可靠性起到重要的作用[2-4]。有關(guān)統(tǒng)計(jì)表明,F(xiàn)RP加固混凝土梁的破壞約有63%是由于FRP與混凝土界面粘結(jié)失效造成的[5]。然而,實(shí)際加固工程結(jié)構(gòu)常處于惡劣的環(huán)境下,粘結(jié)界面的長(zhǎng)期性能受到威脅,從而影響加固結(jié)構(gòu)的可靠性。在寒冷地區(qū),凍融破壞是普遍存在的混凝土結(jié)構(gòu)病害,CFRP加固混凝土結(jié)構(gòu)也不可避免地受到凍融循環(huán)作用的影響,導(dǎo)致其耐久性劣化進(jìn)程加快。

        對(duì)外貼FRP加固混凝土結(jié)構(gòu)耐久性的研究開始于20世紀(jì)90年代初,但迄今為止針對(duì)其在凍融壞境下粘結(jié)破壞機(jī)理的研究仍不夠充分[6-9]。Bisby等[6]研究了3類CFRP混凝土界面的抗凍性能,發(fā)現(xiàn)200次或300次凍融循環(huán)作用對(duì)界面性能沒(méi)有太大的影響。Ahmad等[7]的研究則表明凍融循環(huán)作用大大降低了試件的承載能力。中國(guó)在這方面的研究相對(duì)較晚,文獻(xiàn)[10-12]等的研究發(fā)現(xiàn),凍融循環(huán)作用對(duì)界面粘結(jié)有不利影響。王蘇巖[13]的研究則發(fā)現(xiàn),經(jīng)受過(guò)凍融循環(huán)作用后的CFRP與高強(qiáng)混凝土的粘結(jié)強(qiáng)度有一定的增長(zhǎng)??梢?,有關(guān)凍融循環(huán)作用對(duì)CFRP混凝土界面粘結(jié)性能影響的研究結(jié)論存在分歧,而對(duì)于高性能混凝土的相關(guān)研究很少。這勢(shì)必在一定程度上制約CFRP材料在寒冷地區(qū)高性能混凝土結(jié)構(gòu)中的推廣應(yīng)用。

        筆者利用雙面剪切試驗(yàn),重點(diǎn)研究?jī)鋈谘h(huán)作用對(duì)CFRP與高性能混凝土界面粘結(jié)性能的影響。通過(guò)分析粘結(jié)區(qū)CFRP的應(yīng)變、加載端的端部粘結(jié)滑移、極限粘結(jié)承載力發(fā)展規(guī)律,研究?jī)鋈谘h(huán)下碳纖維與高性能混凝土界面粘結(jié)的耐久性退化規(guī)律和機(jī)理。

        王玉田,等:凍融循環(huán)下CFRP高性能混凝土的粘結(jié)性能

        1 試驗(yàn)方案

        1.1 試驗(yàn)材料

        試驗(yàn)所用混凝土為雙摻粉煤灰和礦粉的高性能混凝土,設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)為C50。原材料包括P.O 42.5級(jí)普通硅酸鹽水泥,Ⅱ級(jí)粉煤灰,S95級(jí)礦粉,粒徑5~25 mm連續(xù)級(jí)配的碎石作為粗骨料,青島大沽河河砂作為細(xì)骨料(最大粒徑5 mm,細(xì)度模數(shù)2.4,中砂),攪拌水為普通自來(lái)水。另外,還使用了減水率為25%的HSC-A型聚羧酸高效減水劑。具體配合比見表1。

        試驗(yàn)采用上海優(yōu)士康化工有限公司生產(chǎn)的YC-190-300g單向CFRP片材,實(shí)測(cè)抗拉強(qiáng)度為3 356 MPa,彈性模量2.16×105 MPa,伸長(zhǎng)率1.62%,名義厚度0.167 mm。浸漬膠為該廠生產(chǎn)的YC-189-A膠(由甲、乙兩組份按2∶1質(zhì)量比混合而成)??估瓘?qiáng)度40 MPa,彈性模量 2 500 MPa,伸長(zhǎng)率1.5%。

        1.2 試件設(shè)計(jì)

        混凝土立方體抗壓強(qiáng)度采用100 mm×100 mm×100 mm試件。粘結(jié)性能采用雙面剪切試件[3,14],混凝土的試件尺寸為100 mm×100 mm×150 mm,CFRP布總長(zhǎng)度為540 mm,寬度為50 mm,粘結(jié)區(qū)的長(zhǎng)度為100 mm,加載端邊界上留有30 mm的非粘結(jié)區(qū)。將CFRP布按U型粘貼在混凝土試件的兩個(gè)相對(duì)側(cè)面上,粘貼層數(shù)為一層,如圖1所示。碳纖維布的具體粘貼方法按《碳纖維片材加固修復(fù)混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》(CECS 146∶2003)的要求進(jìn)行。立方體試件和粘結(jié)試件每組均為3個(gè)試件。

        1.3 凍融試驗(yàn)方案

        立方體試件拆模后,標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)(溫度20±2 ℃,相對(duì)濕度95%以上)24 d后從養(yǎng)護(hù)室取出,放在20±2 ℃水中浸泡4 d,在28 d齡期時(shí)開始進(jìn)行凍融試驗(yàn)。粘結(jié)試件標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)28 d,置于常溫環(huán)境中3 d達(dá)到面干后,粘貼CFRP布,繼續(xù)在室溫下養(yǎng)護(hù)7 d,飽水4 d,再進(jìn)行快速凍融試驗(yàn)。凍融試驗(yàn)依據(jù)《普通混凝土長(zhǎng)期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50082—2009)建議的快速凍融法,采用KDR-V9型混凝土快速凍融試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行。每個(gè)凍融循環(huán)周期約為3 h,試件中心最低和最高溫度分別控制在-18±2℃和5±2℃。待凍融循環(huán)次數(shù)達(dá)到25、50、100、150、200、300次后,分別從凍融箱中取出立方體試件和粘結(jié)試件,自然晾干后進(jìn)行立方體抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)和雙面剪切試驗(yàn)。

        1.4 加載裝置及測(cè)試內(nèi)容

        凍融循環(huán)達(dá)到預(yù)定次數(shù)后,將立方體試件從凍融箱中取出,進(jìn)行抗壓強(qiáng)度測(cè)試。

        粘結(jié)試件則待其自然晾干后,沿CFRP中心方向依次粘貼應(yīng)變片,用于加載過(guò)程中測(cè)定粘結(jié)區(qū)域內(nèi)CFRP的應(yīng)變值,具體粘貼位置見圖1。采用引伸計(jì)(見圖2)測(cè)量CFRP自由端部與混凝土的相對(duì)滑移(端部滑移量),數(shù)據(jù)通過(guò)電腦自動(dòng)采集,取用兩側(cè)的平均值作為最終值。

        粘結(jié)試件加載采用日本津島SES-1000型電子拉伸試驗(yàn)機(jī)(250 kN)實(shí)施。拉伸荷載通過(guò)自行設(shè)計(jì)的CFRP混凝土界面雙面剪切試驗(yàn)加載裝置施加于試件,見圖2。試驗(yàn)中,加載速率為0.1 mm/min。

        2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

        2.1 混凝土立方體抗壓強(qiáng)度

        經(jīng)觀察,在預(yù)定凍融循環(huán)次數(shù)下,各混凝土試塊均無(wú)明顯的表面剝落現(xiàn)象(參見圖4)?;炷亮⒎襟w抗壓強(qiáng)度依據(jù)常規(guī)方法測(cè)試,結(jié)果列于表2。

        試驗(yàn)結(jié)果表明,經(jīng)過(guò)較少次數(shù)的凍融循環(huán)后,混凝土立方體抗壓強(qiáng)度與28 d抗壓強(qiáng)度相比有一定程度的提高,文獻(xiàn)[15-16]的研究也有類似的現(xiàn)象。經(jīng)25次和50次凍融循環(huán)后,混凝土抗壓強(qiáng)度分別提高了9.7%和7.2%。分析原因,一方面是由于試驗(yàn)采用了C50高性能混凝土,粉煤灰和礦粉雙摻配合比設(shè)計(jì),使得混凝土孔隙率低、密實(shí)性較高,從而使該混凝土具有良好的抗凍性(另文介紹)。另一方面,隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,在靜水壓和滲透壓作用下,混凝土內(nèi)部孔隙及微裂縫逐漸擴(kuò)展,外部水分就會(huì)沿微缺陷滲透到混凝土內(nèi)部,從而加速水泥的二次水化?;炷恋乃z比為0.33(低于水泥顆粒完全水化而無(wú)毛細(xì)孔所需的理論水膠比0.38)二次水化效果較為明顯。

        圖3所示為混凝土抗壓強(qiáng)度f(wàn)d隨凍融循環(huán)次數(shù)N的變化情況。可見,隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,水泥繼續(xù)水化對(duì)混凝土強(qiáng)度增長(zhǎng)的作用越來(lái)越低于凍融損傷導(dǎo)致的混凝土強(qiáng)度損失,抗壓強(qiáng)度總體呈下降的趨勢(shì)。經(jīng)歷100次凍融循環(huán)時(shí),混凝土強(qiáng)度開始低于28 d抗壓強(qiáng)度。凍融循環(huán)300次后,強(qiáng)度已經(jīng)降低為28 d強(qiáng)度的62.2%。

        對(duì)25 ~300次凍融循環(huán)后的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行線性擬合,得到關(guān)系式為

        2.2 界面粘結(jié)破壞特征

        經(jīng)預(yù)定凍融循環(huán)次數(shù)作用后,各剪切試件也均未見明顯的混凝土表面剝落現(xiàn)象。界面剪切破壞后,觀察CFRP片材的表面,發(fā)現(xiàn)所有粘結(jié)試件的破壞均發(fā)生在粘結(jié)界面下較淺的混凝土表層內(nèi)??梢姡瑒冸x破壞模式在高強(qiáng)混凝土情況下,不僅僅取決于混凝土,與膠層也有很大的關(guān)系。隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,片材表面粘附的混凝土顆粒自厚變薄??梢?,對(duì)比試件和凍融循環(huán)100次以下的試件在破壞時(shí)CFRP表面粘有大量的混凝土顆粒,被剪下的混凝土層相對(duì)較厚。隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,破壞界面逐漸向膠層發(fā)展,當(dāng)凍融循環(huán)次數(shù)達(dá)到200次和300次時(shí),CFRP表面只能看到少量的混凝土顆粒,破壞層接近膠層。分析原因,主要是由于CFRP與混凝土的粘結(jié)界面存在氣孔、裂紋等缺陷,融解狀態(tài)時(shí)水分易于侵入。隨凍融次數(shù)增加,界面裂縫逐漸發(fā)展,導(dǎo)致界面粘結(jié)性能逐漸降低,且相比而言,其影響超過(guò)了混凝土強(qiáng)度降低的影響,從而導(dǎo)致破壞面逐漸向膠層發(fā)展。文獻(xiàn)[10]和[17]得到類似的結(jié)論,典型的破壞形態(tài)如圖4所示。

        2.3 界面粘結(jié)極限承載力

        表3所列為試驗(yàn)所得不同凍融次數(shù)下CFRP-混凝土粘結(jié)試件的破壞極限承載力(Fb)。

        從表3可以看出,粘結(jié)極限承載力隨凍融循環(huán)次數(shù)的變化與混凝土抗壓強(qiáng)度變化存在類似的規(guī)律,即在凍融循環(huán)次數(shù)較少(≤50次)時(shí),極限承載力有所提高。25次和50次時(shí),分別提高了2.3%和2.9%。在凍融循環(huán)50次以上,則呈線性下降的趨勢(shì)(如圖5,線性相關(guān)系數(shù)為0.996)。凍融循環(huán)達(dá)300次時(shí),極限荷載降低了19.9%。

        圖5 極限承載力隨凍融次數(shù)的變化

        Fig.5 The ultimate bearing capacity along with the change of freezing-thawing cycles

        已有研究表明[11,13,18],混凝土強(qiáng)度越高,CFRP與混凝土之間的粘結(jié)強(qiáng)度也越高。圖6所示為凍融循環(huán)作用下混凝土立方體抗壓強(qiáng)度與界面粘結(jié)承載力下降百分比??梢?,兩者的變化規(guī)律類似,但前者比后者的變化幅度大。分析原因,凍融循環(huán)初期,粘結(jié)承載力的提高,主要是由此階段二次水化引起的混凝土強(qiáng)度提高決定的。但由于膠層的包裹作用,一定程度上阻止了水泥的二次水化,所以,此階段粘結(jié)承載力提高的幅度低于表面裸露混凝土強(qiáng)度的提高的幅度,且粘結(jié)承載力最大峰值出現(xiàn)的時(shí)間較晚(凍融循環(huán)50次)。隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,混凝土強(qiáng)度進(jìn)入下降段。同時(shí),凍融循環(huán)作用會(huì)擴(kuò)大膠層表面初始的微缺陷,由于CFRP與混凝土的熱膨脹系數(shù)差別較大[19],溫度在升降過(guò)程中膠層與混凝土?xí)a(chǎn)生周期性的溫度應(yīng)力,降低其與混凝土的粘結(jié)效果,當(dāng)達(dá)到一定程度即表現(xiàn)為粘結(jié)強(qiáng)度的降低。但由于膠層對(duì)混凝土的保護(hù)作用,界面層受凍融作用的損傷程度也低于表面裸露的混凝土,即界面粘結(jié)承載力下降的百分比小于相同循環(huán)次數(shù)下立方體抗壓強(qiáng)度下降的百分比。

        2.3 CFRP的應(yīng)變分布

        圖7和圖8分別給出了未經(jīng)受凍融損傷的試件和經(jīng)受不同次數(shù)凍融循環(huán)作用的CFRP應(yīng)變分布情況,應(yīng)變曲線的斜率反映了相應(yīng)階段界面應(yīng)變發(fā)展的速率。

        圖6 立方體抗壓強(qiáng)度與界面粘結(jié)承載力下降百分比對(duì)比圖

        由圖可見,各個(gè)試件沿粘結(jié)長(zhǎng)度上的CFRP應(yīng)變分布及發(fā)展規(guī)律大致相同。在加載初始階段,與加載端較近部位的 CFRP拉應(yīng)變較大,距加載端較遠(yuǎn)處CFRP拉應(yīng)變較小,荷載為4 kN時(shí)傳遞長(zhǎng)度均約為30 mm。這是因?yàn)榇藭r(shí)荷載較小,只需距加載端較近局部區(qū)域內(nèi)粘結(jié)界面的剪應(yīng)力合力與之達(dá)到平衡。應(yīng)變分布呈明顯的下凹型曲線,應(yīng)變發(fā)展較慢。隨著荷載的增加,應(yīng)變逐漸向距加載端較遠(yuǎn)處的自由端傳遞,應(yīng)變分布曲線的下凹趨勢(shì)逐漸減弱,加載端應(yīng)變值的增長(zhǎng)速度明顯加快。從圖5和圖6中均可看出,距加載端最近的兩個(gè)測(cè)點(diǎn)之間應(yīng)變的斜率隨荷載的增大先增大后減小,斜率達(dá)到最大時(shí),表明加載端的剪應(yīng)力達(dá)到峰值,裂縫開始出現(xiàn),裂縫處CFRP 與混凝土的有效粘結(jié)被破壞,CFRP將拉力傳向了未破壞的粘結(jié)界面,此時(shí),界面的粘結(jié)滑移開始加快。荷載再繼續(xù)增大,應(yīng)變分布曲線開始向上凸,剪應(yīng)力的分布也越來(lái)越均勻,應(yīng)力由加載端快速向自由端傳遞。最終,CFRP 與混凝土之間發(fā)生一次性剝離破壞。

        同時(shí),通過(guò)對(duì)比圖7和圖8還可以發(fā)現(xiàn),在加載早期(見圖中4~12 kN曲線),隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,CFRP應(yīng)變更早地向自由端發(fā)展,這說(shuō)明凍融循環(huán)作用對(duì)CFRP-混凝土的粘結(jié)界面產(chǎn)生了不利的影響,降低了粘結(jié)界面的抗剪能力;而最終界面剝離時(shí)的應(yīng)變發(fā)展(見圖中第一測(cè)點(diǎn)的應(yīng)變最大值)則有逐漸降低的趨勢(shì),這主要是由凍融循環(huán)對(duì)粘結(jié)面的破壞導(dǎo)致界面承載能力的降低造成的。

        2.4 荷載端部滑移曲線

        圖9所示為典型的荷載端部滑移關(guān)系曲線。可以看出,在加載初期,各曲線基本重合,但隨著荷載的增加,不同次數(shù)凍融循環(huán)下荷載滑移曲線的發(fā)展規(guī)律存在明顯的差異。

        經(jīng)受凍融次數(shù)較少(對(duì)比試件、凍融25次以及凍融50次)的試件,界面發(fā)生很小的滑移后荷載就達(dá)到了極限荷載的90%左右,這與文獻(xiàn)[13]關(guān)于高強(qiáng)混混凝土的試驗(yàn)結(jié)果類似。此階段荷載滑移曲線近似呈線性變化,由此可知,CFRP-混凝土界面的剪切應(yīng)變與剪切應(yīng)力呈線性變化,界面一直處于彈性狀態(tài)。當(dāng)荷載增加到某一臨界值時(shí),曲線上出現(xiàn)一個(gè)明顯的拐點(diǎn)(圖9中圓圈所示),表明界面上出現(xiàn)初始裂縫,粘結(jié)面發(fā)生剝離,所對(duì)應(yīng)的荷載為初始開裂荷載。之后滑移量迅速增大,荷載則增加很少,甚至略有下降,直到界面完全破壞。另外,凍融25次和凍融50次試件的開裂荷載比對(duì)比試件有所提高,分別提高了16%和14%,對(duì)剛度的影響則不明顯。

        經(jīng)受100次以上凍融循環(huán)的試件,當(dāng)荷載增加到30%~50%時(shí),試件的端部滑移開始逐漸大于對(duì)比試件,剛度明顯弱化,并逐漸表現(xiàn)出明顯的非線性特征。與之前的試件相比,荷載滑移曲線的形狀發(fā)生了明顯的變化。在較低的荷載水平下(約為極限荷載的60%左右),曲線就出現(xiàn)了明顯的轉(zhuǎn)折點(diǎn),即出現(xiàn)初始裂縫,界面開始發(fā)生剝離。這與文獻(xiàn)[11]和[13]所得普通混凝土的分析結(jié)果類似,實(shí)際上,由混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果(見表2)可知,此時(shí)混凝土強(qiáng)度已降至普通混凝土的水平。隨凍融次數(shù)的增加,破壞時(shí)的極限荷載和初始開裂荷載均有逐漸降低的趨勢(shì)。但發(fā)生剝離后,隨著滑移量的增加,荷載仍有較大幅度的增長(zhǎng)。

        另外,試驗(yàn)結(jié)果還表明,隨著凍融次數(shù)的增加,達(dá)到破壞時(shí),試件的端部最大滑移量總體上呈逐漸降低的趨勢(shì),如凍融300次后降低了25%左右,這說(shuō)明凍融循環(huán)使CFRP-混凝土粘結(jié)界面的脆性增高,變形能力降低。

        3 結(jié)論

        1)由于水泥二次水化和凍融損傷的雙重作用,隨凍融循環(huán)次數(shù)的增加,高性能混凝土立方體抗壓強(qiáng)度經(jīng)歷先增長(zhǎng)后下降的變化過(guò)程。經(jīng)歷25次凍融循環(huán)后,混凝土抗壓強(qiáng)度總體呈線性下降的趨勢(shì)。

        2)各凍融循環(huán)次數(shù)下,CFRP-高性能混凝土界面破壞均發(fā)生在粘結(jié)界面下的混凝土表層內(nèi)。且隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,破壞界面有向膠層發(fā)展的趨勢(shì)。

        3)剪應(yīng)力沿粘結(jié)長(zhǎng)度的分布規(guī)律及端部滑移情況受凍融循環(huán)作用影響明顯。剪應(yīng)變分布和端部粘結(jié)滑移共同反映出凍融循環(huán)對(duì)CFRP-高性能混凝土界面剛度及強(qiáng)度的損傷規(guī)律。

        4)CFRP-混凝土界面粘結(jié)極限承載力隨凍融循環(huán)次數(shù)的變化與混凝土抗壓強(qiáng)度的變化規(guī)律類似,說(shuō)明混凝土強(qiáng)度變化是粘結(jié)強(qiáng)度變化的重要因素,而其變化滯后及其變化幅度較小則是受膠層的作用影響。

        參考文獻(xiàn):

        [1]張鵬,蒙文流,唐小林,等. 碳纖維加固修復(fù)混凝土結(jié)構(gòu)的研究與應(yīng)用[J]. 新型建筑材料,2005,32(2):9-14.

        Zhang P,Meng W L,Tang X L,et al. Research and application of carbon fiber reinforcement and repair of concrete structures [J]. New Building Materials,2005,32(2):9-14.(in Chinese)

        [2]陳華,張鵬,康侃,等. CFRP板與混凝土間粘結(jié)性能試驗(yàn)[J]. 桂林理工大學(xué)學(xué)報(bào),2010,30(1):66-70.

        Chen H,Zhang P,Kang K,et al. Experiment of delamination of CFRP plates bonded to concrete [J]. Journal of Guilin University of Technology,2010,30(1):66-70.(in Chinese)

        [3]Yao J,Teng J G,Chen J F,Experimental study on FRP to concrete bonded joints [J]. Composites Part B:Engineering,2005,36(2):99-113.

        [4]王新玲,楊佳佳,孫宏運(yùn),等. 基于梁式試驗(yàn)的CFRP布混凝土界面粘結(jié)滑移模型研究[J].防災(zāi)減災(zāi)工程學(xué)報(bào),2014,34(3):314-319.

        Wang X L,Yang J J,Sun H Y,et al. Experimental study on bond-slip model for CFRP-concrete interface based on beam test [J]. Journal of Disaster Prevention and Mitigation Engineering,2014,34(3):314-319.(in Chinese)

        [5]Bonacci J F,Maalej M. Behavioral trends of RC beams strengthened with externally bonded FRP [J]. Journal of Composites for Construction,2001,5(2):102-113.

        [6]Bisby L A,Green M F. Resistance to freezing and thawing of fiber-reinforced polymer-concrete bond [J]. ACI Structure Journal,2002,99(2):215-223.

        [7]Ahmad M A. De-bonding of FRP from concrete in strengthening applications experimental investigation and theoretical validation [D]. New York:The City University of New York,2005.

        [8]Mukhopadhyaya U P,Swamy R N,Lynsdale C J. Influence of aggressive exposure conditions on the behaviour of adhesive bonded concrete-GFRP joints [J]. Construction and Building Materials,1998,12(8):427-446.

        [9]Subramaniam K V,Ali-Ahmad M,Ghosn M. Freeze-thaw degradation of FRP-concrete interface:Impact on cohesive fracture response [J]. Engineering Fracture Mechanics,2008,75:3924-3940.

        [10]管巧艷,高丹盈,李杉. 凍融循環(huán)作用后CFRP與混凝土粘結(jié)性能研究[J].工業(yè)建筑,2010,40(6):9-11.

        Guan Q Y,Gao D Y,Li S. Study on CFRP-concrete bond behavior subject to freeze-thaw cycles [J]. Industrial Construction,2010,40(6):9-11.(in Chinese)

        [11]張悅悅,黃登科. 凍融環(huán)境對(duì)CFRP-混凝土界面粘結(jié)性能影響試驗(yàn)研究[J]. 公路交通科技,2014(5):185-187.

        Zhang Y Y,Huang D K. Experimental study on CFRP-concrete bond behavior under freeze-thaw environment [J]. Highway Traffic Science and Technology,2014(5):185-187.(in Chinese)

        [12]張勇,卜娜蕊,馬國(guó)慶. CFRP加固混凝土梁的凍融試驗(yàn)研究[J]. 河北建筑工程學(xué)院學(xué)報(bào),2012,30(1):15-17.

        Zhang Y,Bu N R,Ma G Q. Experiment with the freeze-thaw of the concrete beams reinforced by CFRP [J]. Journal of Hebei Institute of Architecture and Civil Engineering,2012,30(1):15-17.(in Chinese)

        [13]王蘇巖,尹曉明,劉林.持載作用下CFRP-高強(qiáng)混凝土界面的抗凍性能[J].沈陽(yáng)建筑大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2009,25(5):834-841.

        Wang S Y,Yin X M,Liu L. Research on freeze-thaw resistance behavior of bonded joints between CFRP and high strength concrete under sustained load [J]. Journal of Shenyang Jianzhu University:Natural Science,2009,25(5):834-841.(in Chinese)

        [14]Tuakta C,Buyukozturk O. Deterioration of FRP/concrete bond system under variable moisture conditions quantified by fracture mechanics [J]. Composites Part B:Engineering,2011,42(2):145-154.

        [15]艾毅然,楊玉啟,胡耀林.高性能混凝土的抗凍性研究及其工程應(yīng)用[J].建筑技術(shù),2005,36(1):54-56.

        Ai Y R,Yang Y Q,Hu Y L. Research on project application on frost resistance of high performance concrete [J]. Architecture Technology,2005,36(1):54-56.(in Chinese)

        [16]尹曉明. 荷載和凍融循環(huán)雙重作用下CFRP-高強(qiáng)混凝土界面性能研究[D].遼寧 大連:大連理工大學(xué), 2009.

        [17]Wu Y F,Yun Y C. Durability of CFRP-concrete joints under freeze-thaw cycling [J]. Cold Regions Science and Technology,2011,65(3):401-412.

        [18]楊勇新,葉列平,岳清瑞.碳纖維布與混凝土的粘結(jié)強(qiáng)度指標(biāo)[J].工業(yè)建筑,2003,33(2),5-8.

        Yang Y X,Ye L P,Yue Q R. The bond strength index of CFRP and concrete [J]. Industrial Construction,2003,33(2):5-8.(in Chinese)

        [19]朱曉玲.CFRP-混凝土界面粘結(jié)性能試驗(yàn)研究[D]. 長(zhǎng)沙:中南大學(xué), 2008.

        (編輯 胡英奎)

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