金清平,向亞男,高永紅
(武漢科技大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院, 湖北 武漢 430065)
GFRP筋具有輕質(zhì)、高強(qiáng)、耐化學(xué)腐蝕、耐疲勞、抗電磁、阻燃等優(yōu)點(diǎn)[1-4],與鋼筋相比,GFRP筋在海洋環(huán)境和一定濕度環(huán)境下具有較好的耐久性拉伸性能保持率較高[5-6],是較為理想的鋼筋替代品,成為近些年來持續(xù)研究的熱點(diǎn),并逐漸應(yīng)用于土木工程結(jié)構(gòu)中。在橋梁結(jié)構(gòu)、土釘支護(hù)等實(shí)際工程中,GFRP筋結(jié)構(gòu)也經(jīng)常會(huì)遭受低溫氣候的作用。目前國內(nèi)外學(xué)者研究較多的是高溫對(duì)GFRP筋力學(xué)性能的影響,美國混凝土協(xié)會(huì)頒布的《關(guān)于FRP加筋混凝土結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》中總結(jié)了關(guān)于高溫對(duì)GFRP筋體及結(jié)構(gòu)的影響,指出在溫度超過玻璃化轉(zhuǎn)化溫度(約65~120 ℃)時(shí),材料的拉伸彈性模量會(huì)減小,而當(dāng)溫度達(dá)到250 ℃時(shí),GFRP的拉伸強(qiáng)度將減少超過20 %[7]。高永紅等[8]研究了GFRP 筋在20~180 ℃時(shí)的拉伸性能,研究表明極限拉伸強(qiáng)度、極限延伸率、彈性模量隨溫度的升高而下降; 直徑越大,極限拉伸強(qiáng)度、極限延伸率下降的幅度越大,而彈性模量下降的幅度差別不大。周繼凱等[9-10]研究得到GFRP 筋的力學(xué)性能對(duì)環(huán)境溫度敏感;并針對(duì)不同直徑的GFRP筋開展了力學(xué)性能研究,采用基于材料強(qiáng)度Weibull分布的最弱鏈理論分析其尺寸效應(yīng),結(jié)果表明,GFRP筋的極限拉伸強(qiáng)度、彈性模量和極限延伸率隨著直徑的增加而降低,而屈服應(yīng)變變化規(guī)律則相反。低溫效應(yīng)對(duì)GFRP筋性能的影響研究較少。在常溫至極低溫度下循環(huán)后GFRP筋的拉伸模量會(huì)下降,最高可降低至68 %[11],而在多次凍融循環(huán)后,GFRP筋與混凝土的黏結(jié)性研究結(jié)果并不一致[12-15]。在設(shè)計(jì)計(jì)算中如何考慮低溫對(duì)GFRP筋及其結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的影響是工程應(yīng)用需要解決的問題。
本文通過研究常見低溫環(huán)境下GFRP筋的拉伸性能,揭示了其變化規(guī)律,為GFRP筋在低溫中的拉伸性能評(píng)估提供了理論依據(jù),并為實(shí)際工程中的應(yīng)用提供了理論支撐。
聚乙烯基GFRP筋,直徑分別為16、22 mm,深圳海川材料有限公司。
數(shù)顯控溫低溫冰柜,HX-T-3000D2,東莞市昊昕?jī)x器設(shè)備有限公司;
微機(jī)控電液伺服萬能試驗(yàn)機(jī),WAW-1000,濟(jì)南試金集團(tuán)有限公司;
靜態(tài)電阻應(yīng)變儀,BZ2205C,秦皇島北戴河蘭州科技有限公司。
如圖1所示,采用無縫鋼管內(nèi)填充膨脹水泥的方式對(duì)GFRP筋端部進(jìn)行錨固,上下2端錨固的長度均為200 mm,試樣凈長度為400 mm。
圖1 GFRP筋試樣Fig.1 Test sample of GFRP bars
拉伸性能按GB/T 13096—2008測(cè)試,采用位移加載控制方式,拉伸速率為2 mm/min;試驗(yàn)選取直徑為16、22 mm的GFRP筋試樣,試驗(yàn)溫度分別為-20、-10、0、10、20 ℃,共5種工況,將各GFRP筋試樣在對(duì)應(yīng)的溫度環(huán)境中下靜置0.5 h后開始拉伸試驗(yàn);對(duì)直徑為16、22 mm的GFRP筋體在-20、0、20 ℃低溫時(shí)分別恒溫持續(xù)0.5、1、1.5、2、2.5 h后進(jìn)行拉伸試驗(yàn),研究恒溫時(shí)間對(duì)GFRP筋拉伸性能的影響;將GFRP筋試樣放入數(shù)顯控溫低溫冰柜中,降溫到指定溫度后恒溫計(jì)時(shí),恒溫時(shí)間保持0.5 h后進(jìn)行拉伸試驗(yàn),期間采取保溫措施。
分別對(duì)直徑為16、22 mm的 GFRP筋在-20~20 ℃時(shí)的5種不同溫度下的拉伸性能進(jìn)行測(cè)試,5種溫度下的試樣破壞形態(tài)較為相似。筋體在試驗(yàn)中,當(dāng)荷載超過50 %極限拉伸強(qiáng)度后,不定時(shí)發(fā)出清脆的響聲,即筋體在拉伸過程中的“初響”。接近極限拉伸強(qiáng)度時(shí),筋體伴隨著“蹦”的一聲巨響而斷裂。筋體外表面發(fā)生明顯可見的剝離,呈較小范圍內(nèi)的片狀開裂破壞。
由圖2(a)可知,在-20~20 ℃內(nèi),2種直徑GFRP筋的極限拉伸強(qiáng)度的變化規(guī)律相似。可以看出,隨著溫度的降低,GFRP筋的極限拉伸強(qiáng)度逐漸增大,拉伸強(qiáng)度的增長速度趨于加快,以0 ℃為分界點(diǎn),從0~20 ℃,筋體的極限拉伸強(qiáng)度變化較小,變化幅度為1 %左右,在這個(gè)溫度范圍內(nèi),GFRP筋的極限拉伸強(qiáng)度相對(duì)穩(wěn)定。從-20~0 ℃,筋體的極限拉伸強(qiáng)度變化相對(duì)較快。整體上看,從20 ℃降溫至-20 ℃時(shí),直徑為16、22 mm的 GFRP筋的極限拉伸強(qiáng)度分別增加了7.85 %和8.68 %,仍然處于較小的變化范圍。
由圖2(b)可知,在-20~0 ℃內(nèi),對(duì)直徑為16 mm的 GFRP筋體,其拉伸模量在測(cè)試溫度范圍內(nèi)呈現(xiàn)較小變化值范圍的隨機(jī)性變化,變化幅度為±2.5 %,可認(rèn)為這個(gè)溫度區(qū)間對(duì)拉伸模量的影響較小。對(duì)直徑為22 mm的 GFRP筋體,從0~20 ℃,拉伸模量隨溫度的降低基本沒有變化,從-20~0 ℃,拉伸模量快速提高,變化幅度達(dá)12.2 %。
直徑/mm:●—16 ▲—22(a)極限拉伸強(qiáng)度 (b)拉伸模量圖2 不同溫度下GFRP筋的拉伸性能Fig.2 Tensile properties of GFRP bars at different temperature
在-20~20 ℃溫度區(qū)間內(nèi),GFRP筋的極限應(yīng)變整體變化不大。隨著溫度的降低,以20 ℃極限應(yīng)變值為參照,直徑為16、22 mm的 GFRP筋體的極限應(yīng)變變化幅度小,波動(dòng)分別保持在2.13 %和1.39 %以內(nèi)。
為研究低溫環(huán)境下恒溫時(shí)間對(duì)GFRP筋的影響,忽略直徑尺寸效應(yīng)問題,以直徑為22 mm的GFRP筋為研究對(duì)象,分別研究了在-20、0、20 ℃時(shí)不同恒溫時(shí)間(0.5、1、1.5、2、2.5 h)下GFRP筋在低溫環(huán)境下的拉伸性能。從圖3(a)可以看出, 恒溫1.5 h以內(nèi)GFRP筋的極限拉伸強(qiáng)度較為穩(wěn)定,整體上基本沒有變化,在1.5~2.5 h內(nèi),極限拉伸強(qiáng)度呈下降趨勢(shì),下降幅度較小,在2.5 %以內(nèi)。整體而言,持續(xù)的加熱作用對(duì)筋體的極限拉伸強(qiáng)度影響不大。由圖3(b)可知,當(dāng)筋體處于-20、0 ℃環(huán)境中0.5~1 h的恒溫時(shí)間內(nèi),拉伸模量減小,但后者的變化幅度更大;20 ℃中0.5~1 h的恒溫時(shí)間內(nèi),拉伸模量基本沒有變化。GFRP筋在各種溫度環(huán)境中,恒溫時(shí)間持續(xù)1 h后,拉伸模量基本處于穩(wěn)定狀態(tài),最大變化幅度也在3 %以內(nèi)。由圖2、3可知,在某一溫度下恒溫1 h后,GFRP筋的拉伸性能基本趨于穩(wěn)定,恒溫時(shí)間對(duì)GFRP筋的拉伸性能影響不顯著。
溫度/℃:■—-20 ●—0 ▲—20(a)極限拉伸強(qiáng)度 (b)拉伸模量圖3 不同恒溫時(shí)間下GFRP筋的拉伸性能Fig.3 Tensile properties of GFRP bars being kept for different time at constant temperature
(1)GFRP筋的極限拉伸強(qiáng)度隨著溫度的降低呈現(xiàn)出增大的趨勢(shì),從20 ℃下降至0 ℃時(shí),筋體的極限拉伸強(qiáng)度變化幅度約為1 %,變化較小,在應(yīng)用中可以忽略;從0 ℃下降至-20 ℃時(shí),筋體的極限拉伸強(qiáng)度的變化幅度達(dá)到7 %~8 %,變化較為明顯,需要考慮降溫中極限拉伸強(qiáng)度的變化;
(2)GFRP筋的拉伸模量與筋體的尺寸有一定關(guān)系,在-20~20 ℃區(qū)間內(nèi),直徑為16 mm的GFRP筋的拉伸模量表現(xiàn)出較穩(wěn)定的狀態(tài);直徑為22 mm的GFRP筋從20 ℃降溫至0 ℃時(shí),筋體的拉伸模量較為穩(wěn)定,而從0 ℃降溫至-20 ℃時(shí),筋體的拉伸模量呈快速增大的趨勢(shì);
(3)GFRP筋在持續(xù)恒溫1 h后,拉伸性能表現(xiàn)出較穩(wěn)定的狀態(tài),在-20~20 ℃區(qū)間內(nèi),更長的恒溫時(shí)間對(duì)GFRP筋的拉伸性能影響不顯著。
[1] 陳 靜, 黃廣龍, 陳 巧. GFRP筋拉伸力學(xué)性能試驗(yàn)研究[J]. 建筑科學(xué), 2012,28(7):43-46.
Chen Jing, Huang Guanlong,Chen Qiao,et al. Test Research on Tensile Mechanical Properties of GFRP Rebar[J].Building Science,2012,28(7):43-46.
[2] 武 軍, 陳文學(xué), 焦裕釗. 不同直徑GFRP筋的拉伸性能尺寸效應(yīng)試驗(yàn)研究[J]. 玻璃鋼/復(fù)合材料, 2015,(4):35-40.
Wu Jun,Chen Wenxue,Jiao Yuzhao,et al.Study of Tensile Properties in Different Diameter GFRP Bars[J].Fiberglass/Composite Materials, 2015,(4): 35-40.
[3] 沈 超, 周繼凱, 徐飛飛, 等. 環(huán)境和應(yīng)力對(duì)GFRP筋耐久性影響的研究進(jìn)展[J]. 低溫建筑技術(shù), 2014,36(3):3-6.
Shen Chao,Zhou Jikai,Xu Feifei, et al.Research Progresson the Influence of Environment and Stress on the Dur-ability of GFRP Bars[J]. Low Temperature Architecture Technology, 2014,36(3):3-6.
[4] 黃新民. GFRP筋在深基坑邊坡土釘支護(hù)工程中的應(yīng)用[J]. 鐵道建筑技術(shù), 2012,(8):67-69.
Huang Xinmin. Application of GFRP Reinforcement in Deep Foundation Pit Slope Soil Nailing Project[J]. Railway Construction Technology, 2012,(8):67-69.
[5] 劉小艷, 王 毅, 王新瑞, 等. GFRP筋在海洋環(huán)境下的耐久性研究[J]. 玻璃鋼/復(fù)合材料, 2015,(3):78-82.
Liu Xiaoyan,Wang Yi,Wang Xinrui, et al.Study on Dur-ability of GFRP Bars in Marine Environment[J]Fiberglass/Composite Materials, 2015,(3):78-82.
[6] 賈道光. 濕度環(huán)境對(duì)混凝土中GFRP筋的耐久性能影響研究[D]. 哈爾濱:哈爾濱工程大學(xué)航天與建筑工程學(xué)院,2015.
[7] American Concerate Institute Committee 440. ACI 440. IR-03. Guide for the Design and Construction of Concrete Reinforced with FRP Bars[S]. Farmington Hills. MI, USA: ACI, 2003.
[8] 高永紅, 田 云, 金清平, 等. 溫度對(duì)GFRP筋拉伸力學(xué)性能的影響研究[J]. 塑料工業(yè), 2016,44(9):95-99.
Gao Yonghong,Tian Yun,Jin Qingping, et al.Effect of Temperature on Tensile Properties of GFRP Bars[J]. Plastics Industry, 2016,44(9):95-99.
[9] 周繼凱, 杜欽慶, 陳禮和, 等. GFRP筋拉伸力學(xué)性能尺寸效應(yīng)試驗(yàn)研究[J]. 河海大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版, 2008,36(2):242-247.
Zhou Jikai,Du Qinqing,Chen Lihe, et al.Study on GFRP Tensile Strength Test of Tensile Mechanical Properties.Journal of Hohai University: Natural Sciences, 2008,36(2):242-247.
[10] 周繼凱, 杜欽慶, 陳詩學(xué), 等. GFRP筋拉伸力學(xué)性能溫度效應(yīng)試驗(yàn)研究[J]. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào), 2008,27(S1):2707-2714.
Zhou Jikai,Du Qinqing,Chen Shixue, et al. Experimental Research on Thermal Effect of Tensile Mechanical Pro-perties of GFRP Rebar[J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2008,27(S1):2707-2714.
[11] Feng P, Wang J, Tian Y, et al. Mechanical Behavior and Design of FRP Structural Members at High and Low Service Temperatures[J]. Journal of Composites for Construction, 2016,20(5):1-44.
[12] Mashima M I K. Bond Characteristics of FRP Rod and Concrete After Freezing and Thawing Deterioration[J]. ACI Struct Ural Journal, 2004,138(1):51-70.
[13] H Zhang,Y Yao,D Zhu,et al.Tensile Mechanical Properties of Basalt Fiber Reinforced Polymer Composite Under Varying Strain Rates and Temperatures[J]. Polymer Testing, 2016,51:29-39.
[14] 羅小勇, 唐謝興, 孫 奇, 等. 凍融循環(huán)作用下GFRP筋黏結(jié)性能試驗(yàn)研究[J]. 鐵道科學(xué)與工程學(xué)報(bào), 2014,11(5):1-4.
Luo Xiaoyong,Tang Xiexing,Sun Qi, et al. Experimental Study on Bond Behavior of GFRP Rebar Under Freeze-thaw Cycles[J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2014,11(5):1-4.
[15] J Alves,A Elragaby,E Elsalakawy.Durability of GFRP Bars’ Bond to Concrete under Different Loading and Environmental Conditions[J]. Journal of Composites for Construction, 2010,15(3):249-262.