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GRC构件力学上面的分析

来源:重庆grc线条 | 更新时间:2020/2/22 20:03:17

  重庆grc部件(玻璃纤维强化水泥)造型复杂,规格尺寸变化多。 进行物理力学性能检测时,难以采用统一的方法,但通常只能采用对平行试件进行物理力学性能检测的方法,从试件的检测结果了解生产过程中的材料配比和过程控制情况。 grc构件的物理力学性能主要为抗压强度、抗弯极限强度、抗拉极限强度和冲击强度。

 

  就抗压强度而言,国际GRC学界将与纤维分布面垂直时的受压状态称为面外受压,将与纤维分布面平行时的受压状态称为面内受压。 一般来说,面外抗压强度大于面内抗压强度。 与未添加纤维的水泥砂浆相比,GRC的面外抗压强度提高了10%~15%,面内抗压强度在纤维的层间分离作用下有所降低。

 

  制作技术的不同对抗压强度有明显的影响:喷射技术制作的试样,不同方向的受压面表示的抗压强度大可以不同30%左右的铺装法制作的试样,面外抗压强度和面内抗压强度的差不大的预混法制作的试样,纤维三维地随机分布,基本上是宏观的

 

  根据前几天专家审议的《玻璃纤维增强水泥(GRC)装饰制品》建材行业标准,对从试验片的成形技术和试验片的外观判断抗压强度有明确的规定。 抗弯极限强度是指玻璃纤维的强化强化作用,即使GRC材料的抗弯载荷达到大值后也能承受一些外力,试件仍能保持完整性。

 

  在双点负荷的耐弯曲试验中中,负荷值在负荷时间的初期阶段线性地上升,达到比例极限后,负荷值与负荷时间成为非线性的关系,负荷值随着时间的经过持续上升直至达到大值,之后,负荷值随着时间的经过非线性地下降,中 以 以弯曲试验过程中中出现的大负荷值(极限负荷)作为耐弯曲性能检测结果,从中计算了耐弯曲极限强度。

 

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