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根據(jù)不同的配筋率和不同的混凝土抗壓強度,夯土墻掛板在不同的荷載水平下,第1條裂縫總是出現(xiàn)在跨中附近的垂直裂縫,這是由彎矩引起的與拉應(yīng)力方向垂直的正裂縫,即彎曲裂縫。隨著荷載的增加,在純彎段岀現(xiàn)更多的彎曲裂縫,同時彎剪段出現(xiàn)越來越寬的斜裂縫。根據(jù)試驗梁實際的破壞狀況,可分為受拉GFRP筋斷裂破壞和受壓區(qū)混凝土邊緣壓碎破壞。
第1批試驗中梁高300mm和250mm、主筋為ψ10的纖維筋混凝土試件無論是單排(3根)或是雙排(5根)布置鋼筋,其破壞形態(tài)均為纖維筋拉斷,且雙排布置纖維筋其承載力的提高比例小于配筋率提高的比例,夯土墻掛板表明受拉纖維筋雙排布置的效果不比單排布置好。
為分析GFRP筋混凝土梁適筋率,試件采用多種筋材直徑且單層配筋;試件受拉區(qū)主筋分別為鋼筋和GFRP筋時,其相應(yīng)構(gòu)造筋同為鋼筋和GFRP筋;鋼筋構(gòu)件箍筋和架立筋直徑分別為φ8及φ12。纖維筋構(gòu)件箍筋和架立筋均為φ12。
分析其原因仍然是φ10纖維筋的彈性模量與C30混凝土的彈性模量相當(dāng),在外側(cè)纖維筋達(dá)到極限承載力被拉斷后,內(nèi)排纖維筋也即達(dá)到試件的極限承載力。主筋為φ12的纖維筋混凝土試件在試驗的梁高(200~300mm)范圍內(nèi),無論是單排(3根)或是雙排(5根)布置鋼筋,夯土墻掛板均為混凝土先壓壞。主要是配筋率影響破壞形態(tài)。
第二批試驗中GFRP梁配筋率采用美國ACI規(guī)范平衡配筋率的1.4倍左右,鋼筋梁配筋與相應(yīng)的GFRP筋梁相同,進(jìn)行對比試驗。
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