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界面处理对FRP加固钢筋混凝土梁承载力的影响.pdf

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资源描述

1、第 2 8卷 第 2期 2 0 l 1年 6月 建筑科 学与 工程 学报 J o u r n a l o f Ar c h i t e c t u r e a n d C i v i l E n g i n e e r i n g Vo1 2 8 NO 2 J u n e 2 0 1 1 文章 编 号 : 1 6 7 3 2 0 4 9 ( 2 O 1 1 ) 0 2 0 0 7 5 一 O 4 0 界 面处理对 F RP加 固钢筋混凝土梁 承载 力的影 响 董 海 , 何化 南 , 吴智敏 , 石 昌文 ( 大连理工 大学 海岸和近海工程 国家重点实 验室 , 辽宁 大连 1 1 6 0 2

2、 4 ) 摘要 : 以梁跨度 、 配筋率为参数, 利用 5组试件对比研 究了界 面凿毛对纤维增强聚合物 ( F R P ) 加 目 钢筋混凝土梁极 限弯矩的影响。结果表 明: 混凝土界 面凿毛后的 F RP加固梁的极限弯矩要小于砂 轮打磨 梁的极限弯矩, 并且随着梁跨度的增 大, 砂轮打磨梁与 凿毛梁的极限弯矩差值增大; 随着配 筋率 的增 大 , 砂轮 打 磨 梁与 凿毛 梁的极 限 弯矩 差值 减小 。 关 键词 : 界 面 处理 ; 纤维增 强 聚合物 ; 钢 筋混 凝土 梁 ; 承载 力 ; 极 限 弯矩 ; 凿毛 中图分 类号 : TU3 3 7 4 文 献标 志码 : A Ef f

3、 e c t o f S u r f a c e Pr e p a r a t i o n o n Be a r i n g Ca p a c i t y o f RC Be a ms S t r e ng t he ne d wi t h FRP DONG H a l ,HE H u a n a n,W U Zh i m i n。SHI Cha n g we n ( St a t e Ke y La b or a t or y o f Co a s t a l a n d Of f s ho r e En gi ne e r i n g,Da l i a n Uni v e r s i t

4、y of Te c hn ol o gy Da l i a n 1 1 6 0 2 4I i a o n i n gCh i n a ) Ab s t r a c t :U s i ng a t ot a l o f 5 g r oup s pe c i me ns , t hr o ug h t wo v a r i a bl e s o f s pa n o f b e a m a n d r e i n f o r c e me n t r a t i o,t h e e f f e c t o f t h e a r t i f i c i a l c h i s e l i n g

5、o n u l t i ma t e mo me n t o f r e i n f o r c e d c o n c r e t e ( RC)be a m s s t r e ng t he ne d wi t h f i be r r e i nf or c e d po l y m e r ( FRP) wa s i nv e s t i g a t e d The r e s u l t s s ho w t ha t t he u l t i ma t e m o me nt of a n FRP s t r e ng he n e d b e a m wi t h a r t

6、i f i c i a l c h i s e l i ng i s l o we r t h a n t h a t o f a n FRP s t r e n gh e ne d b e a m wi t h whe e l gr i ndi ng Be s i de s,a s t he s pa n of be a m i nc r e a s e s, t he di f f e r e nc e v a l u e s i n c r e a s e b e t we e n t he u l t i ma t e m o m e nt o f a be a m wi t h a

7、r t i f i c i a l c hi s e l i n g a nd t ha t o f a be a m wi t h wh e e l g r i n di ng;a n d t h e d i f f e r e nc e v a l ue s d e c r e a s e a S t h e r e i n f o r c e m e n t r a t i os 1 n crease Ke y wo r ds : s ur f a c e p r e pa r a t i o n; f i be r r e i n f o r c e d po l y me r ; r

8、 e i nf o r c e d c o n c r e t e b e a m ; be a r i n g c a pa c i t y;u l t i mat e m o me nt ;a r t i f i c i a l c hi s e l i n g 引 口 纤维增强聚合物 ( F i b e r Re i n f o r c e d P o l y me r , 简 称 F R P ) 因具有 自重 轻 、 施 工方 便 、 强 度 高 、 徐 变 低 、 抗腐蚀性和耐疲劳性好等优点 , 在钢筋混凝土结构 加 固中得到广泛应用 。 目前, 应用较多 的是将 F RP 外贴在钢

9、筋混凝土梁上 , 因此 , F R P和混凝土梁界 面 的粘贴 强度 成 为 影 响 F R P加 固梁 极 限弯 矩 的 一 个 重 要 因素 。 一 些 学 者 开 展 了对 加 固梁 界 面 处理 方 法 的 研 究 , 使加固后的 F R P和混凝土的粘结效果更好 , 利 用率更高 , 进而提高 F R P加固梁的极限弯矩。对混 收稿 日期 : 2 0 1 1 0 卜O 5 基金项 目: “ 十一五” 国家科技支撑计划项 目( 2 ( ) ( 6 B AJ o 3 Ao 3 0 9 ) ; 国家 自然科学基金项 目( 5 0 5 7 8 0 2 5 ) 作者简介 董海 ( 1 9 8

10、4 一 ) , 男 , 辽宁庄河人 , 工学硕士研究生 , Ema i l : d o n g h a i n i h a y a 1 2 6 C O I D _ 。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 7 6 建筑科学与工程学报 2 0 1 1 缸 凝土界面处理基本上有 4种方法: 砂轮打磨处理 法 , 这种方法被认为不能改善粘结强度 , 反而会因打 磨而在混凝土表面留下微小裂纹l 1 ; 机械喷砂处 理 法 , 这 种 方 法 被 认 为 可 以 有 效地 提 高粘 结 强 度 ; 高 压水 枪 喷 射处 理法 , 这种 方 法 被认 为是 粘结 强 度 高 于

11、砂 轮 打 磨 的处 理 法 ; 手 工 凿 毛 处 理法 , 这 种方 法被用 在多层 C F R P复合锚 固技 术 中, 取得 了很好的效果。 目前 , 进行 F R P加 固层数 最 多的 、 能够 提 高 F R P加 固梁承 载力最 大 的 界面 处 理 方法 是手 工凿 毛处 理法 。 wu等 在 界 面 凿 毛 处 理 方 法 的基 础 上 , 利 用 F R P复 合锚 固技 术 对 F R P加 固 梁 进 行 锚 固 , 发 现 外 贴 5层 F RP依然 能够 被拉 断而 不 发生 剥离 破 坏 , 极大地提高了 F R P利用率和加固梁的极限弯矩。 胡程鹤等一 对上述

12、界面处理法和复合锚 固技术 作 了改进 , 结果表 明, 通过调整复合锚固件 的问距 , 用 界 面凿 毛这 种 方 法 可 以保证 7层 F RP加 固 梁 中 F RP依 然 能够 拉 断破坏 而不 是 剥离 破 坏 , F RP的利 用率是 1 0 0 , F R P配置率 与极限承载力 呈直线增 长 , 这说明凿毛的处理方法在复合锚 固技术 中可 以 保 证 足 够的粘 结 强度 。 该 界面凿 毛 配合 复合 锚 固技 术 的加 固方 法有 很 好 的应用 前景 , 但 是这 种凿 毛处 理在 F R P受 拉过 程 中会 不 会产 生不 利影 响 , 会 不会 降低 F R P加

13、固梁 的 极限弯矩 , 学者们并没有给出明确 的结论。本文 中 笔 者通 过 梁的跨 度 和 配 筋率 的不 同 , 利用 砂 轮 打 磨 和凿毛 2种 对 比加 固梁 , 研 究 界面 凿 毛对 F R P加 固 梁 极 限弯矩 的影 响 及解 释产 生这种 影 响 的原 因 。 l 试验概述 1 1 界 面处 理方 法 ( 1 ) 砂轮打磨 。将要粘贴 F R P的区域用打磨机 把 梁 底表 面磨平 , 以能看 到 骨料 为准 , 如 图 1 所 示 。 ( 2 ) 凿 毛 。用手 工凿 子 和锤子 在粘 贴 F R P处凿 出 3 mi t t 深度 的粗糙 面 , 具 有一 定 的随机

14、 性 , 均 匀性 用 目测 控 制 , 如 图 2所示 。 1 2 锚 固技术 采用改进 的复合锚 固技术l 8 , 即在外贴 F RP 布 的基础 上加 上 机 械 锚 固。锚 固方 式 如 图 3所示 。 锚固件由钢片、 螺母、 螺杆组成 , 具体操作步骤如下: 对试 件表 面进 行界 面处 理 , 分 为凿毛 和砂 轮打 磨 , 按 照规定 的方式 粘贴 F R P布 , 在 已经 钻孔 的 位置 安装 锚固件 , 第 2天用扭矩扳手给螺母施加扭矩 , 使得钢 图 1砂轮打磨 Fi g 1 W he e l Gr i nd i n g 图 2 凿 毛 Fi g 2 Ar t i f i

15、 c i a l Chi s e l i ng 图 3锚 固方 式 Fi g 3 An c ho r a g e M o d e 片 能给 F RP布一 个压 力 , 扭矩 为 1 5 N I n 。 1 3 试 验描 述 该试 验共 有 1 0根 钢筋 混 凝土 梁 , 分 成 A、 B、 C、 D、 E五 组 。每组试 件 都 由 1根凿 毛梁 和 1根砂 轮 打 磨 梁组成 , 梁的参 数见 表 1 、 图 4 。 混凝 土 设计 强 度 等 级 为 C 6 O , 实 测 混凝 土 立 方 体抗压强度为 7 3 MP a , 纵向受力钢筋为 HR P 3 3 5 , 屈 服 强 度 为

16、 3 6 0 MP a , 箍 筋 为 HP B 2 3 5 , 问 距 为 l 5 0 mI i l 。F RP布 为 C YMAX 1 2 K I 3 0 0 , 实 测 抗 拉 强度 为3 3 5 3 MP a , 弹 性 模 量 为 2 2 6 GP a , 计 算 厚 度为0 1 6 7 mi i 1 。该试验采用三点弯曲加载方式 , 在 5 0 0 t 压 力试 验机 上进 行 , 试 验装 置 如 图 5所示 。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 2期 董 海, 等 : 界面处理对 F RP加 固钢筋混凝土梁承载力的影响 7 7 表 l梁加 固参

17、数 Ta b 1 St r e n gt he n e d Pa r ame t e r s o f Be a ms 梁截面 梁截面 梁净 配筋 配筋 F R P 锚 固件 间 梁编号 宽 mm 两 mlT l 跨 ram 型号 率 层数 距 tur n A一 2 3 O 0 1 5 O 1 0 0 0 l 1 0 0 2 0 2 1 0 O B 2 3 O O 1 5 O 1 5 O O 1 中1 0 0 2 0 2 1 0 O C 2 3 O 0 1 5 O 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1 O O D一 2 3 O O l 5 O 2 0 0 0 1 1 8 O 6 7 2

18、 1 O O E一 2 3 0 O l 5 0 2 0 0 0 1 25 1 3 3 2 l O O 注 : A一 2表示 A组 试验梁共 2根 , 其他试件 以此类推 。 06 5 5 0 06 5 1 5 0 06 5 5 0 1 5 0 1 0 0 0 或1 5 0 0 或2 0 0 0 1 5 0 A-A截面 图 4梁 的尺寸及 配筋( 单位 : mi l 1 ) F i g 4 Di me n s i o n s a n d Re i n f o r c e me n t s o f B e a ms( Un i t : mm) 图 5试验装置 Fi g 5 De v i c e o

19、 f Exp e r i m e nt 2 试 验结果与分 析 2 1 试 验 结果 A、 B、 C、 D、 E组 梁 都 是 在 跨 中 附 近 F R P拉 断 后钢 筋 昆凝 土梁才 破坏 。在 F R P被 拉 断前 , 加 固梁 与普 通钢 筋混 凝土 梁一 样 出现 裂缝 , 但 是 由于 F R P 的作 用 , 裂缝 发展 得 比较慢 , 并且 会 听到胶 的开 裂声 音 , 随着荷载的增大 , 跨 中附近裂缝继续开展 , 跨 中 挠度不断增大 , 最后 发生弯 曲破 坏, 在梁 破坏 的瞬 间 , F R P在 跨 中 附近 被 拉 断 。 图 6为 F R P加 固梁 的

20、破 坏 形 态 。 图 6 中 混 凝 土 的 裂 缝 是 在 F RP 被 拉 图 6 F RP加 固梁 的 破 坏 形 态 Fi g 6 Fai l u r e M o de o f FRP S t r e ng t he ne d Be a ms 断后裂缝继续扩展引起的。 2 2结 果分 析 2 。 2 。 1 凿毛 对极 限弯矩 的影 响 试 验结 果数 据 汇 总 见 表 2 , 由此 分 析 数 据 得 出 梁的极限弯矩一 跨 中挠度 曲线如 图 7所示 。由表 2 和图 7可以看出: A、 B、 C、 D、 E组梁中, 砂轮打磨梁 都比凿毛梁的极限弯矩大 ; 在破坏时砂轮打磨后

21、的 加 固梁跨中挠度都 比凿毛后加 固梁 的跨 中挠度大, 延 性好 。这 是 由 于凿 毛 梁 会 在 F R P受 拉 过 程 中 产 生应力集中, 导致 F RP过早地被拉断。 2 2 2 跨 度 对极 限弯矩 的影 响 A、 B、 C组梁 的跨 度分 别为 1 0 0 0 、1 5 0 0 、 2 0 0 0 mm, 其他条件均相同。A、 B组梁中, 砂轮打磨梁的 极限弯矩 与凿 毛梁 的极 限弯矩差值分 别为 2 4 1 、 3 0 2 k N n l 。分析 结 果 表 明 , 随着 梁 跨 度 的增 大 , 砂轮打磨梁和凿毛梁 的极 限弯矩差值增大 , 这是 因 为随着跨度的增大

22、 , F R P在受拉过程 中受到应力集 中的影响更大, 所 以 F R P被更早拉坏。C组梁的极 限弯矩差值为 2 1 4 k N I n , 没有 比 B组梁差值大 , 原 因如下 : 在 F R P破 坏处 的凿 毛情 况不 同以及 凿 毛 的均匀 性很难 控 制 ; 由表 2可 以看 出 , A、 B 、 D、 E组凿 毛 梁 的承载 力设计 值 和承载 力试 验值 至少 相 差 2 5 8 k N, 而 C组 凿 毛 梁 承载 力设 计 值 和 承 载力 试 验值 相差 0 5 7 k N, 这 说 明 C组 凿 毛 梁 控 制 不够 理想 , 最 终导 致 试 验 结 果 不 理

23、想 , 但 仍 然认 为 F R P 加 固梁 的跨度 越 大 , F R P在受 拉 时 凿 毛对 承 载力 的 影 响就越 大 , F R P受 到 应 力 集 中 的影 响就 越 大 , 所 以砂 轮打 磨梁 与凿 毛梁 的极 限弯 矩差 值越 大 。 2 2 3 配 筋率 对极 限 弯矩的 影响 C、 D、 E组 梁 的配 筋 分 别 为 1 1 0 、 l 西l 8 、 1 2 5 , 其他条件都相同。D、 E组梁 中, 砂轮打磨梁 的极限 弯矩 与 凿 毛 梁 的 极 限 弯 矩 差 值 分 别 为 3 5 1 、1 0 7 k N r n 。 随着 梁 配筋 率 的增 大 , 砂

24、 轮 打 磨 和 凿 毛 梁 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 7 8 建筑科 学与工 程 学报 2 O 1 1生 表 2试验结果 Ta b 2 Te s t Re s ul t s 梁编号 跨 中挠度 ram 承载力设计值 k N 承载力试验值 k N 极 限弯矩试验值 ( k N m) 极限弯矩差值 ( k N m) A l 0 一 W 1 0 9 8 9 4 9 3 2 1 2 3 3 4 7 4 4 2 41 A l 0 A I 0 4 2 4 3 9 6 7 9 9 2 t j - l 0 W 一 1 5 2 0 7 6 3 7 1 O 1 3 9 l

25、3 l _ 6 3 3 02 B l 0 A 1 5 l 5 4 6 2 9 O 5 l 0 89 C l 0 一 W 一 2 0 2 4 2 2 2 7 4 4 1 3 7 2 2 3 7 2 2 1 4 C 1 0 一 A一 2 0 2 0 6 5 2 3 1 5 1 1 5 8 D l 8 W 一 2 0 3 0 3 6 4 0 3 O 2 0 1 5 3 8 6 4 3 5 1 I ) _ l 8 一 A 2 0 1 9 2 2 3 3 2 8 l 6 6 4 E一 2 5 W 一 2 o 3 4 1 2 5 5 6 1 2 7 8 1 5 7 0 2 1 O 7 E 2 5 A 2

26、0 2 6 1 3 5 3 4 8 2 6 7 4 注 : A l o W 1 0表示 A组梁配筋为 I根 中1 0钢筋 的砂轮打磨 ( w) 、 凿毛( A) 净跨为 1 、 0 r n的梁 , 其他试 件以此类推 。 百 墨 罂 皤 跨 中挠 度 ram ( c ) C组 梁 跨 中挠度 ram ( e ) E 组 梁 图 7 梁的极限弯矩一 跨中挠度 曲线 Fi g 7 Re l a t i o ns o f Ul t i ma t e M o me nt s a nd M i d s p a n De fle c t i o ns o f Be a ms 的极限弯矩差值减小 , 这是因

27、为随着配筋率的增大, F RP在受 拉过 程 中受 到应 力 集 中 的影 响 比较 小 , 所 以 F RP被拉断的比较 晚。c组 粱的极 限弯矩差值 为 2 1 4 k N m, 没有 比 D组梁差值大 , 原因同跨度 对极限弯矩的影响, 但仍然认为 F R P加 固梁的配筋 率越 大 , 它 的 刚 度 越 大 , F R P在 受 拉 时凿 毛 对 承 载 力 的影 响 就 越 小 , F RP受 到 应 力 集 中 的 影 响 就 越 小 , 所 以砂轮 打磨 梁 与凿 毛梁 的极 限弯 矩差值 越 小 。 3 结 语 ( 1 ) 凿 毛梁 的承 载 力 及 破 坏 时 的跨 中挠

28、度 明显 比砂 轮 打磨 梁 的承载 力小 。 ( 2 ) 在其他条件相 同, 只有跨度不 同的情况下 , 砂轮打磨梁的极限弯矩与凿毛梁的极限弯矩的差值 随着跨 度 的增大 而增 大 。 ( 3 ) 在其他条件相 同, 只有 配筋率不 同的情况 O 下 , 砂轮 打 磨梁 的极 限弯 矩 与凿 毛梁 的极 限 弯 矩 的 差 值 随着配 筋率 的增 大而 减小 。 ( 4 ) 凿 毛后 的 F RP加 固梁 , 虽 然 F R P与梁 的粘 结效果较好 , 但是会在 F R P受拉过程中产生应力集 中 , 导 致 F RP过早 被拉 断 。 参考 文献 : Re f e r e nc e s

29、: 1 J E F F R I E S J M B o n d B e h a v i o r o f F i b e r R e i n f o r c e d P o l y me r I a mi n a t e s t o Co n c r e t e S u b j e c t e d t o Va r ie d S u r f a c e P r e p a r a t i o n D R o l l a : U n i v e r s i t y o f Mi s s o u r i , 2 00 4 2 YAI I M B, KAI AYC I A S , MI R M1 RA

30、N A P e r f o r m a n c e of FRP s t r e ngt h e ne d RC Be a ms wi t h Di f f e r e nt C o n c r e t e S u r f a c e P r o f i l e s J J o u r n a l o f C o mp o s i t e s f or Co ns t r uc t i o n, 2 0 08, 1 2( 6): 6 26 63 4 ( 下转 第 1 2 6页) 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 1 2 6 建 筑科 学与 工程 学报 2 O 1

31、1 年 7 8 9 E I o 2 t i m i z a t i o n a n d I t s Ap p l i c a t i o n i n S t i f f S t r u c t u r e s , C o mp l i a n t Me c h a n i s ms a n d Ma t e r i a l De s i g n s D Da l i a n : Da l i a n Un i v e r s i t y o f Te c h n o l o g y , 2 0 0 3 赵康 基 于 L e v e l S e t 方法 的结构优 化技术 E D 大 连 : 大

32、连理工 大学 , 2 0 0 5 ZH AO Ka ng St r u c t ur a l Opt i mi z a t i o n Te c hn i q ue s B a s e d o n L e v e l S e t Me t h o d s D D a l i a n : D a l i a n Un i v e r s i t y of Te c hn ol o gy, 2 00 5 王超逸 水平集方法在连续体结构拓扑优化 问题中的 运 用与发展 D 西安 : 长安大学 , 2 0 0 8 W ANG Ch a o y i St ud y on Le v e l Se t M

33、e t h od i n Con t i n u u m S t r u c t u r e s T o p o l o g y Op t i mi z a t i o n E D Xi a n : Ch a n g a n Un i v e r s i t y, 2 0 0 8 ESCH ENAUER H A , K( ) BEI EV V V , SCHU M A CH E R ABu b b l e M e t h o d f o r To p o l o g y a n d S h a p e Op t i mi z a t i o n o f S t r u c t u r e s

34、l- J S t r u c t u r a l a n d Mu l t i di s c i pl i n a r y Opt i mi z a t i on, 1 99 4, 8( 1): 4 2 51 S ( ) K( ) I OW S KI J , Z ( ) CH( ) W S KI A On t h e To p o l o g i c a l D e r i v a t i v e i n S h a p e Op t i mi z a t i o n J S I AM J o u r n a l o n Cont r ol a n d Op t i mi z at i o n

35、,1 99 9,37( 4):1 25 1 27 2 1 1 S OK OI O WS K I J , Z O C HO WS K I A T o p o l o g i c a l D e r i v a t i v e s f o r E l l i p t i c E q u a t i o n s J I n v e r s e P r o b l e ms , 1 99 9, 15 (1 ): 1 23 13 4 r 1 2 GARREAU S,GUI I I AUME P,MAS M( ) UDI M The Top ol og i c a l As ymp t ot i c f

36、or PDE Sy s t e ms:t he E l a s t i c i t y C a s e E J S I AM J o u r n a l o n C o n t r o l a n d( ) p t i mi z a t i on, 2 001, 39( 6): 1 756 1 77 8 r 1 3 AI I AI RE G, DE GOURNAY F, J OuvE F, e t a 1 St r u c t ur a l Opt i mi z a t i o n Us i ng To po l o gi c a l a n d Sha pe S e n s i t i v

37、i t y a n d a L e v e l S e t Me t h o d J C o n t r o l v i a Cy be r ne t i c s, 2 00 5, 3 4(1 ): 5 9 8 0 1 4 S I GMUND O A 9 9 l a n e T o p o l o g y Op t i mi z a t i o n C o d e Wr i t t e n i n Ma t l a b J S t r u c t u r a l a n d Mu l t I d i s c i p l i n a r y Opt i mi z a t i on, 2 001,

38、 2 1( 2): 1 20 1 2 7 1 5 任晓辉 , 封建湖 基 于水平集 方法 的连 续体结 构拓 扑 优化 J 建筑科学与工程学报 , 2 0 0 7 , 2 4 ( 1 ) : 7 4 7 9 REN Xi a o h u i ,FENG J i a n h u To p o l o g y ( ) p t i mi z a t i o n of Co nt i nuu m St r u c t u r e Ba s e d on I e ve l Se t Me t h o d J J o u r n a l o f A r c h i t e c t u r e a n d

39、C i v i l E n g i n e e r i n g, 20 07, 2 4( 1): 74 79 ( 上 接 第 7 8页) 3 C HA J E S M J , F I N C H W W , J AN US Z KA T F, e t a 1 Bond a nd Fo r c e Tr a ns f e r of Co mpos i t e M a t e r i a l P l a t e s B o n d e d t o C o n c r e t e J AC I S t r u c t u r a l J o u r n al , 1 99 6, 9 3( 2): 2

40、 08 21 7 r 4 MI TS U1 M , FUKUZ AW A K, NUMAO T, e t a 1 Re l a t i o n s B e t we e n S u r f a c e Ro u g h n e s s I n d e x e s a n d Bo n d S t r e n g t h B e t we e n C F R P S h e e t s a n d C o n c r e t e J J o u r n a l o f t h e S o c i e t y o f Ma t e r i a l S c i e n c e , 2 0 0 0,

41、4 9 ( 6): 6 8 5 6 91 5 T OUT NA J I H, OR T I Z G T h e E f f e c t o f S u r f a c e P r e p a r a t i o n 0 n t h e Bo n d I n t e r f a c e B e t we e n F RP S h e e t s a n d C o n c r e t e Me mb e r s J C o mp o s i t e S t r u c t ur e s, 2 001, 53( 4): 45 7 - 462 6 wu Y F , HU AN G Y Hy b r

42、i d B o n d i n g o f F R P t o R e i n f o r c e d C o n c r e t e S t r u c t u r e s J J o u r n a l o f C o rn p os i t e s f o r Con s t r uc t i o n, 2 008, 1 2( 3): 2 6 6 27 3 7 胡程鹤 , 吴智敏 , 宿莹, 等 F R P复合锚 固技术试 验研 究_ J 防震减灾工程学报 , 2 0 1 0 , 3 0 ( 3 ) : 3 0 9 3 1 4 HU Ch e n g h e 。 W U Z h i mi

43、 n , S U Yi n g, e t a 1 Ex p e r i me n t a l S t u d y o f Hy b r i d F RP An c h o r a g e Te c h n i q u e J J o u r n a l o f D i s a s t e r P r e v e n t i o n a n d Mi t i g a t i o n Eng i n e e r i n g, 2 01 0, 3 0(3 ): 3 09 31 4 8 宿莹 , 吴智敏 , 胡 程鹤 , 等 C F R P布加 固钢筋 混凝 土梁 的新 型复合粘结技术 J 建筑科 学

44、与工程 学报 , 2O 09。 2 6( 4): 6 6 7 2 9 1 o 1 I s u Yi n g W U Z h i mi n 。 HU Ch e n g h e , e t a 1 Ne w H y b r i d B o n d i n g Te c h n i q u e o f Re i n f o r c e d Co n c r e t e B e a ms S t r e n g t h e n e d wi t h C F RP S h e e t J J o u r n a l o f Ar c h i t e c t ur e a n d Ci v i l Eng

45、 i n e e r i n g, 2 0 09, 2 6( 4): 6 6 7 2 蒋 田勇, 方 志 C F R P筋 在活 性粉 末混 凝土 中的粘 结应力分 布 J 中国公路学报 , 2 O l o , 2 3 ( 1 ) : 4 9 5 7 J I ANG Ti a n y o n g, F ANG Z h i Bo n d S t r e s s Di s t r i b u t i on of CFRP Te n do n i n Re a c t i ve Po wd e r Co nc r e t e J C h i n a J o u r n a l o f Hi g h

46、w a y a n d T r a n s p o r t , 2 0 1 0 , 2 3( 1): 49 57 陈小英 , 李 唐宁 , 黄 音 , 等 C F R P体外 预 应力 加 固 钢筋混凝土 T型梁试 验 J 2 中 国公路学 报 , 2 O 1 o , 2 3 ( 2 ) : 5 6 - 6 3 CHEN Xi a o y i n g, I I Ta n g ni ng,HUANG Yi n, e t a 1 Ex p e r i me nt on Re i n f o r c e d Conc r e t e T - b e a ms St r e n gt h 。 e n

47、e d wi t h E x t e r n a l Pr e s t r e s s e d CF RP S h e e t s r 门 Ch i l-i S J o u r n a l o f Hi g h wa y a n d Tr a n s p o r t , 2 0 1 0, 2 3 ( 2 ) : 56 63 任伟 , 贺拴海 , 袁旭斌 粘 贴纤 维布 、 钢板 加 固钢筋 混凝 土 T梁试验研究 J 西 安建筑科 技大学学报 : 自 然科学版 , 2 0 0 8 , 4 O ( 3 ) : 3 2 3 3 3 0 REN W e i , HE S h u a n h a i

48、,YUAN Xu b i n Te s t S t u d y of St r e ngt he ni ng RC T be a m wi t h Bon de d FRP a nd S t e e l P l a t e s l- J 2 J o u r n a l o f X i a n Un i v e r s i t y o f Ar c h i t e c t u r e Te c h n o l o g y : Na t u r a l S c i e n c e Ed i t i o n, 2 0 0 8, 40( 3): 32 3 3 3 0 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m

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