外贴板材加固混凝土梁的界面粘结应力研究及工程应用

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混凝土结构的维修和加固己成为国内外建筑行业的热点和难点问题。本文以外贴板材加固混凝土梁为对象,研究其在弯曲破坏和外贴板材板端剥离破坏时的承载力计算方法;获得外贴板材端部界面剪应力、正应力及考虑滑移效应下得变形计算求解的过程,对影响外贴板材端部应力的各种因素进行了参数分析;对加固工程中常用的结构胶的粘结应力进行了温度影响的试验与分析:并应用上述理论结合中国银行汉口分行(原汉口大清银行)大楼加固工程实例,进行了加固设计理论分析与验证试验。 通过对外贴板材端部的界面应力的求解,发现外贴板材加固混凝土梁在板端端部区域存在较大的剪应力和正应力。因此,在实际工程中应尽量采取措施降低外贴板材端部区域界而剪应力和正应力的峰值,以避免外贴板材加固混凝土梁过早由于端部剥离而破坏;应尽量选用高强度的柔性材料作为增强加固材料,施工中应注意控制结构胶的厚度。 通过对工程中常用结构胶的“高温”试验的研究,发现温度对结构胶的极限粘结抗拉强度的影响极大。例如,A种结构胶对温度变化非常敏感,与常温(18.5℃)下相比,40℃、60℃时的结构胶的平均极限粘结抗拉强度分别降低了44.6%、62.8%;温度超过120℃之后,结构胶粘结抗拉强度基本为零。 温度变化对结构胶的粘结抗剪强度、剪切模量的影响,在25℃~40℃时,变化不大,此时结构胶仍能正常发挥作用;当温度到达45℃以后,结构胶的极限粘结抗剪强度迅速下降,剪切模量也迅速的降低。 因此,在实际的加固工程中,外贴板材加固设计时,应考虑因“高温”对结构胶层粘结失效的影响,从而避免建筑加固结构的过早破坏。
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