【摘 要】
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BFRP筋属于轻质高强、耐腐性较好的高性能材料,可以代替传统锚杆用于岩土加固,有效地解决了传统钢筋锚杆耐久性较差的问题,有着较大的发展空间。本文在前人的研究基础上,针对川西崩坡积混合土开展了4组BFRP锚杆和2组钢筋锚杆的蠕变试验,通过改变试验锚杆灌浆体材料和直径进行对比分析,研究了不同类型锚杆的长期抗拔力和蠕变本构模型。试验结果表明:锚杆发生初始蠕变时的荷载为40%的极限拉拔力,破坏荷载为极限拉
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BFRP筋属于轻质高强、耐腐性较好的高性能材料,可以代替传统锚杆用于岩土加固,有效地解决了传统钢筋锚杆耐久性较差的问题,有着较大的发展空间。本文在前人的研究基础上,针对川西崩坡积混合土开展了4组BFRP锚杆和2组钢筋锚杆的蠕变试验,通过改变试验锚杆灌浆体材料和直径进行对比分析,研究了不同类型锚杆的长期抗拔力和蠕变本构模型。试验结果表明:锚杆发生初始蠕变时的荷载为40%的极限拉拔力,破坏荷载为极限拉拔力的75%左右;本次试验锚杆的长期抗拔力约为(0.55-0.65)瞬时抗拔力;与灌浆体直径相比,灌浆体材料对锚杆长期抗拔力的影响效果更明显且当灌浆体材料采用水泥浆时,锚杆的蠕变位移和长期抗拔力都要优于水泥砂浆;幂-双曲线函数经验模型既可以描述BFRP锚杆的蠕变也可以描述钢筋锚杆的蠕变;基于分数阶微积分和损伤变量改进的非线性蠕变模型可以描述蠕变的全阶段。与钢筋锚杆的对比表明:BFRP锚杆的蠕变特性强于钢筋锚杆,钢筋锚杆脆性较强;灌浆体直径的变化决定着两种锚杆的长期抗拔力,直径较小时,BFRP锚杆优于钢筋锚杆,直径增大,两种锚杆的长期抗拔力几乎相等;当拉拔力水平低于0.8时,经验模型描述钢筋锚杆的精度优于BFRP锚杆,高于0.8后,则是BFRP锚杆优于钢筋锚杆;非线性蠕变模型描述两种锚杆时,钢筋锚杆对瞬时荷载敏感性较高且两种锚杆在减速蠕变阶段差异较大。
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