【摘 要】
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嵌入式CFRP板(Carbon Fiber Reinforced Plastic Plate)加固法是一种新兴加固技术。加固时在构件表面开槽,然后向槽中注入粘结剂,再将CFRP板放入槽中即可。与外贴式加固法相
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嵌入式CFRP板(Carbon Fiber Reinforced Plastic Plate)加固法是一种新兴加固技术。加固时在构件表面开槽,然后向槽中注入粘结剂,再将CFRP板放入槽中即可。与外贴式加固法相比,嵌入式CFRP板加固法具有耐腐蚀、适用于表面不平整构件、受到意外荷载不致损伤、充分利用CFRP板强度等优点。考虑在役混凝土结构已开裂受损,且梁底面有填充墙、管线通道等设施,无法实施梁底面加固的实际情况,本文采用侧嵌式CFRP板加固法,加固开裂损伤的RC梁,通过6根梁的试验研究及理论分析,系统研究加固梁的受力性能。主要研究内容及结论如下:1.试验研究为研究侧嵌CFRP板与混凝土的有效粘结,以及侧嵌CFRP板加固的加固效果,在梁两侧面各开3条互相平行的纵向槽加固,在垂直于纵槽方向上开竖向槽,嵌入竖向CFRP板作为锚固构件。试验设计WJ2-1(2、3)梁纵槽间距为50mm(75mm、100mm),竖槽间距为400mm;WJ5-1(2、3)梁竖槽间距为200mm(400mm、600mm),纵槽间距为50mm。研究纵、竖向槽间距对加固受损RC梁粘结性能、裂缝发展及数量变化情况、抗弯刚度等影响。在试验研究基础上,对侧嵌式加固受损RC梁抗弯承载力、跨中挠度计算方法进行理论研究。研究结果表明:(1)试验梁从加载至破坏,混凝土保护层未开裂,纵、竖嵌入CFRP板与混凝土均粘结良好,竖向CFRP板对纵向CFRP板起到了一定的锚固作用,纵向CFRP板与混凝土形成了协同受力整体,梁截面符合平截面假定。(2)纵向CFRP板的加强作用,抑制了原裂缝发展及出现的数量、提高了加固梁的抗弯刚度、抗弯承载力。(3)随着CFRP板纵向间距增大,纵向CFRP板沿梁截面上移,所受拉力减小,致使加固梁抗弯承载力、抗弯刚度下降,原受弯主裂缝宽度增加。综合考虑CFRP板与混凝土的粘结及加固效率,建议采用纵向CFRP板间距为50mm、竖向竖向CFRP板间距600mm。2.理论研究纵向CFRP板与混凝土粘结良好,与混凝土形成协同受力整体,梁截面符合平截面假定,在不考虑粘结破坏情况下,经理论推导,建立了加固RC梁抗弯承载力计算公式和挠度计算公式,并与试验结果进行了对比分析,公式计算值与试验值符合良好。
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