室溫―高溫―室溫試驗關(guān)于加溫3.0h然后冷卻至室溫后再進(jìn)行試驗的試件,損壞形狀和進(jìn)程也具有明顯的階段性。試件損壞時的顏色改動和高溫試驗時相同。在溫度低于190°C時,下降至室溫后試件的損壞進(jìn)程和玻璃纖維筋的室溫試驗相同,試件均在高溫區(qū)段內(nèi)開裂損壞,證明經(jīng)過室溫―高溫―室溫進(jìn)程這一區(qū)段內(nèi)的玻璃纖維筋的強(qiáng)度現(xiàn)已有所下降;破斷處出現(xiàn)放射性的條狀損壞,闡明降溫后玻璃纖維絲之間恢復(fù)了粘結(jié),可以一同受力。
試驗成果及剖析試件的典型應(yīng)力應(yīng)變聯(lián)絡(luò),從中可以看出:直至試件損壞前,這些試件的應(yīng)力2應(yīng)變聯(lián)絡(luò)根本上是呈理想的線彈性改動的,但在試驗進(jìn)程中發(fā)現(xiàn),在170°C以后,以及室溫―高溫―室溫試驗進(jìn)程中,210°C以上的試件的應(yīng)力2應(yīng)變聯(lián)絡(luò)曲線有了時刻短的下降段,因為試驗條件所限,這一進(jìn)程并未表現(xiàn)在試件的應(yīng)力2應(yīng)變聯(lián)絡(luò)曲線中。
為了研討溫度持續(xù)時刻對玻璃纖維筋材料功用的影響,在230°C時進(jìn)行了不同恒溫時刻的試驗,試驗成果見。從中可以看出:隨恒溫時刻的延長,玻璃纖維筋的強(qiáng)度呈下降趨勢,這也表現(xiàn)了粘結(jié)膠體逐漸玻化、碳化和熱分解的進(jìn)程;彈性模量的改動和強(qiáng)度的改動根本相對應(yīng),但改動崎嶇很小。
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從中可以看出:隨溫度的升高,玻璃纖維筋的強(qiáng)度逐漸下降。構(gòu)成玻璃纖維筋抗拉強(qiáng)度下降的***要原因有3個:①粘結(jié)膠體逐漸?;⑻蓟蜔岱纸?,關(guān)于抗拉強(qiáng)度的貢獻(xiàn)逐漸變小乃至喪失;②短少粘結(jié)作用,玻璃纖維絲之間的一同作業(yè)作用逐漸削弱,致使玻璃纖維筋強(qiáng)度的下降;③玻璃纖維絲本身的強(qiáng)度遭到溫度的影響而下降。
從室溫―高溫―室溫試驗可以看出粘結(jié)膠體對玻璃纖維筋抗拉強(qiáng)度的影響進(jìn)程:在溫度低于170°C時,是粘結(jié)膠體逐漸玻化的進(jìn)程,降溫后粘結(jié)作用可以恢復(fù),玻璃纖維絲恢復(fù)一同作業(yè),而GFRP筋的強(qiáng)度也恢復(fù)到室溫時的強(qiáng)度;在溫度高于190°C時,因為粘結(jié)膠體的熱分解和碳化加重,降溫后粘結(jié)作用已不能恢復(fù),在溫度高于210°C時,因為高溫文冷卻進(jìn)程對玻璃纖維絲構(gòu)成的晦氣影響,玻璃纖維筋的強(qiáng)度比其高溫下的強(qiáng)度還要低。
隨溫度的升高,玻璃纖維筋的強(qiáng)度和彈性模量均會下降,強(qiáng)度受溫度的影響更加明顯,在溫度高于270°C時,玻璃纖維筋的強(qiáng)度急劇下降。當(dāng)試件閱歷高溫再恢復(fù)到室溫后,在溫度低于190°C時,玻璃纖維筋的強(qiáng)度可以恢復(fù)至室溫時的強(qiáng)度,在溫度高于190°C時,玻璃纖維筋的強(qiáng)度不能恢復(fù)。試件內(nèi)的粘結(jié)膠體在溫度低于190°C時,逐漸受熱玻化而失去粘結(jié)作用,但降溫后其粘結(jié)功用可以得到恢復(fù),在溫度高于190°C時,粘結(jié)膠體將會碳化和熱分解,其粘結(jié)功用不能再恢復(fù)。