CN107119855A - 提高复材筋锚固性能的结构及其挤压成型方法 - Google Patents

提高复材筋锚固性能的结构及其挤压成型方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107119855A
CN107119855A CN201710396338.7A CN201710396338A CN107119855A CN 107119855 A CN107119855 A CN 107119855A CN 201710396338 A CN201710396338 A CN 201710396338A CN 107119855 A CN107119855 A CN 107119855A
Authority
CN
China
Prior art keywords
multiple material
material muscle
additional rib
muscle
anchoring property
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201710396338.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107119855B (zh
Inventor
朱虹
胡修秀
黎健
王强
安格
安一格
王喆
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Southeast University
Original Assignee
Southeast University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Southeast University filed Critical Southeast University
Priority to CN201710396338.7A priority Critical patent/CN107119855B/zh
Publication of CN107119855A publication Critical patent/CN107119855A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107119855B publication Critical patent/CN107119855B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C5/00Reinforcing elements, e.g. for concrete; Auxiliary elements therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/56Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor using mechanical means or mechanical connections, e.g. form-fits
    • B29C65/64Joining a non-plastics element to a plastics element, e.g. by force

Abstract

本发明提出了一种提高复材筋锚固性能的结构及其挤压成型方法,提高复材筋锚固性能的结构包括复材筋,复材筋上套有若干个附加肋,附加肋通过外力挤压产生横向均匀压缩与复材筋形成一体结构,附加肋为金属短管,挤压该结构的方法包括短管定位和挤压成型,首先在复材筋上标示出要安装附加肋的位置,将短管套在复材筋上该标示位置,然后采用挤压设备对短管进行挤压形成附加肋,挤压过程为循环分段挤压,从一端到另一端循环挤压三次使得挤压均匀。本发明具有使复材筋锚固承载力成倍增长、挤压造成的强度损失率低、适用范围广、简便易行、附加肋布置灵活、挤压过程不需大型设备、挤压完成后不需要养护周期可立即投入使用的优点。

Description

提高复材筋锚固性能的结构及其挤压成型方法
技术领域
本发明涉及土木工程,具体涉及一种提高复材筋锚固性能的结构及其挤压成型方法。
背景技术
纤维增强复合材料具有轻质高强、耐腐蚀等优点,在当前建筑工程中的应用前景十分广阔。纤维增强复合材料筋,简称为复材筋,作为纤维增强复合材料的一种产品形式,轴向抗拉强度非常高,而横向抗剪和抗压强度却比较低,使得复材筋的锚固难题一直未能得到较好的解决。为了锚固复材筋,通常需要设置较长的锚固长度,工程中常无法满足这一条件。即使具有足够的锚固长度,也可能由于端部剪切裂缝的产生导致复材筋剥离,尤其是疲劳荷载作用下的滑移量增大。目前,在预应力复材筋锚固时,通常采用的粘结式锚具和夹片式锚具虽已有相关专利但应用很少。这两类锚具中,粘结式锚具中传递剪力的树脂胶体易老化且长期蠕变大,夹片式锚具的实施难度大且易带来较大的复材筋损伤,此外两种锚具尺寸通常都较大,应用局限性较大,锚固性能不佳且不易实施。
发明内容
发明目的:本发明提供一种提高复材筋锚固性能的结构及挤压成型方法,解决复材筋锚固时复材筋易损伤,实施难度大,锚固性能不佳的问题。
技术方案:本发明提供一种提高复材筋锚固性能的结构,包括复材筋,复材筋上套有若干个附加肋,所述附加肋通过挤压产生横向均匀压缩与复材筋形成一体结构,附加肋为金属短管。
其中,附加肋为铝合金或青铜制成,也可以采用低硬度金属做内层高硬度金属做外层而制成,所述附加肋按照等间距规则或者不等间距规则设置在复材筋上。所述附加肋的数量为2~4个。所述复材筋为螺纹筋,且螺纹深度为0.3~0.5mm。所述的附加肋长度为复材筋直径的1~4倍,挤压前附加肋内径大于复材筋外径且相差0~1mm。
本发明所述的提高复材筋锚固性能的结构的挤压成型方法,包括以下步骤:
(A)附加肋定位:在复材筋处标示出要安装附加肋的位置,将附加肋套在复材筋上并予以固定;
(B)挤压成型:采用挤压设备对所述步骤(A)中固定的附加肋进行分段循环挤压,每段挤压时,分多次旋转角度逐渐挤压,从一端到另一端循环挤压三次使得挤压均匀。
其中,所述步骤(B)挤压时短管端部预留一小段后进行挤压,挤压过程中控制附加肋壁厚的压缩率为30%-40%,挤压前在复材筋表面涂抹界面剂提高短管锚固效果。
本发明利用金属材质管易于挤压成型且具有一定强度的特点,将若干个金属材质短管挤压握裹于复材筋外侧,形成复材筋的附加肋,为复材筋提供额外的锚固力。通过调节短管材质、壁厚、长度和间距,以及挤压力大小,达到锚固承载力成倍增长的效果,且能通过均匀挤压工艺保证复材筋因挤压造成的强度损失在5%以下。
有益效果:应用本发明后,复材筋锚固承载力成倍增长,复材筋因挤压造成的强度损失率在5%以下;本发明适用范围广,不仅适用于复材筋新建结构,也适用于复材筋加固既有结构;简便易行,附加肋布置灵活,挤压过程不需大型设备,挤压完成后不需要养护周期,挤压完成后的复材筋可立即投入使用。
附图说明
图1是本发明的结构示意图;
图2是本发明的挤压过程图;
图3是在新建混凝土结构使用本发明的示意图;
图4是在既有混凝土结构使用本发明的示意图。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明的技术方案进行详细的说明。
如图1所示,一种提高复材筋锚固性能的结构,包括复材筋1,复材筋为螺纹筋,且螺纹深度为0.3~0.5mm,复材筋上套有多个附加肋2,附加肋2通过外力挤压产生横向均匀压缩,产生塑性变形,与复材筋1形成一体结构,附加肋2为金属短管。
其中,附加肋可以选择铝合金或青铜材质制成,也可以选用低硬度金属做内层高硬度金属做外层制成,附加肋可以按照等间距规则或者不等间距规则设置在复材筋上,附加肋的数量可以根据复材筋的长度设置若干个,附加肋的数量优选为2~4个,附加肋长度为复材筋直径的1~4倍,附加肋挤压前内径大于复材筋外径且相差0~1mm。
如图2所示,提高复材筋锚固性能的结构采用的挤压方法,包括以下步骤:附加肋定位,在复材筋处标示出要安装附加肋的位置,将附加肋套在复材筋上并予以固定;挤压成型,为了提高附加肋锚固效果,可以在挤压前在复材筋表面涂抹界面剂,挤压时附加肋端部预留一小段后再进行挤压,预留的长度可根据附加肋的长度进行调节,一般预留2mm,挤压过程控制附加肋壁厚的压缩率为30%-40%,采用液压钳、挤压机或液压传动挤压装置等挤压设备对固定的附加肋进行挤压,挤压过程为循环分段挤压,每段挤压时,分多次旋转角度逐渐挤压到位,使得挤压均匀。其中附加肋可采用单规格或者几个规格相结合的方式。使用该方法挤压结构时,挤压造成的复材筋强度损失率在5%以内,本发明的提高复材筋锚固性能的结构既可以用于新建混凝土结构中,也可以用于既有混凝土结构中,都可以起到增强锚固性能的效果。如图3所示,在新建混凝土结构中,当结构中配有纤维增强复合材料筋时,为提高复材筋的锚固性能,在复材筋端部一定长度范围内,采用本发明所述的方法间隔地锚固几个金属材质短管附加肋,复材筋的锚固性能将会得到一定程度的提高。如图4所示,将本发明的结构嵌入既有混凝土结构中,增强锚固效果。
对采用本发明的挤压成型方法得到的复材筋—附加肋试件进行抗剪切性能试验,试验中通过穿心式千斤顶沿着筋材长度方向对附加肋端部进行顶压加载,测试复材筋-附加肋界面的抗剪承载力。达到峰值荷载前加载速率控制在10kN/min左右,达到峰值荷载后,以位移控制,使得附加肋位移计示数缓慢均匀地增长。当附加肋与筋材自由端二者位移计读数差(即相对滑移)超过10mm后,认为滑移量过大,停止加载。试验中考虑了8组共计24个试件。参数的变化主要有:复材筋直径,铝合金管型号和壁厚,详细参数见表1。试件编号中字母“H”和“T”分别代表所用铝合金型号为5052-H32和6061-T6。复材筋-附加肋界面抗剪性能试验结果如表1所示:
表1 复材筋-附加肋试件参数及界面抗剪性能试验结果
由于20mm长度铝合金管挤压成型附加肋后长度变为25mm,为了对比复材筋-附加肋和复材筋-混凝土的界面抗剪性能,对10mm和11mm直径的两种复材筋进行中心拉拔试验,粘结长度取25mm。拉拔试验中混凝土立方体的边长为150mm,混凝土实测抗压强度平均值为39MPa,每种筋材2个试件,试件编号中最后一个字母“C”代表复材筋-混凝土界面抗剪性能试验。试验结果汇总列于表2。
表2 复材筋-混凝土试件的界面抗剪性能结果
将复材筋-附加肋与复材筋-混凝土界面抗剪强度进行对比可知,在界面粘结长度为25mm的条件下,相比于复材筋-混凝土界面抗剪强度,复材筋-附加肋界面的抗剪强度有较大幅度提高,10mm直径的CFRP筋提高至1.31~1.90倍;11mm直径的CFRP筋提高至1.71~2.49倍。由此可见,附加肋的引入提高了复材筋的锚固性能。
为了解试验中挤压成型过程对复材筋性能的影响,进行了4组共12个带有附加肋复材筋的极限抗拉强度试验,试验所用筋材的中部有按相同挤压工艺挤压成型的原长20mm的铝合金管,试验结果见表3。
表3 10mm直径CFRP筋极限抗拉强度试验结果
从表3可以看到,挤压附加肋后筋材强度均有一定程度下降。对于10mm直径CFRP筋,采用5052-H32型号的铝合金管,平均强度损失率为3.99%-10.34%。而采用6061-T6型号的铝合金管,只进行了4mm壁厚的试验,CFRP筋的平均强度损失率为9.29%,大于5052-H32型号的3.99%。
试验研究发现,确保铝合金管径向均匀同步压缩,能够进一步降低筋材损伤的程度,使复材筋强度损失率在5%以内,如表中带“*”号数据所示。
试验主要研究附加肋个数对复材筋锚固性能的影响,对带附加肋复材筋进行拉拔试验:采用上述10mm和11mm直径复材筋,20mm长、壁厚为4mm的铝合金管为附加肋材料,按照上述挤压方法在复材筋上挤压成型附加肋,对带附加肋的复材筋进行拉拔试验。混凝土设计等级为C30。拉拔试件混凝土试块尺寸为150mm×150mm×150mm和150mm×150mm×300mm。附加肋与筋材界面粘结长度为lb的倍数(lb=25mm),分别取4lb和6lb,即100mm和150mm。附加肋在复材筋粘结长度范围内,按照等间距均匀分布。两种直径复材筋的拉拔试验的结果分别列于表4和表5。表中试件编号形式为:筋材类型和直径-粘结长度-附加肋个数,其中C表示CFRP筋。
表4 10mm直径CFRP筋不同粘结长度下附加肋个数对粘结锚固性能的影响
表5 11mm直径CFRP筋不同粘结长度下附加肋个数对粘结锚固性能的影响
从表4可以看到,对于10mm直径的CFRP筋,当粘结长度为100mm时,带附加肋复材筋的极限拉应力相比无附加肋复材筋提高了33.89%。当粘结长度为150mm时,锚固2个或3个附加肋时,其极限拉应力分别提高了30.82%和42.25%,并且筋材的破坏形态从复材筋拔出转变到筋材的断裂破坏,筋材极限拉应力比较接近原始极限抗拉强度。可见附加肋对提高复材筋锚固性能效果明显。
从表5可以看到,对于11mm直径的CFRP筋,粘结长度为100mm时,虽然试件的破坏模式均为混凝土劈裂破坏,但是可以看到,劈裂破坏的试件中,因附加肋的存在,破坏时复材筋的拉应力提高了29.70%。当粘结长度为150mm时,锚固3个附加肋的筋材拉应力比无锚固的提高了52.79%。

Claims (10)

1.一种提高复材筋锚固性能的结构,包括复材筋(1),其特征在于,所述复材筋(1)上套有附加肋(2),所述附加肋(2)通过挤压产生横向均匀压缩与复材筋(1)形成一体结构;其中,所述附加肋为金属短管。
2.根据权利要求1所述的提高复材筋锚固性能的结构,其特征在于,所述附加肋(2)由铝合金或青铜或低硬度金属做内层高硬度金属做外层而制成。
3.根据权利要求1所述的提高复材筋锚固性能的结构,其特征在于,所述附加肋(2)按照等间距规则或者不等间距规则设置在复材筋上。
4.根据权利要求1所述的提高复材筋锚固性能的结构,其特征在于,所述附加肋(2)的数量为2~4个。
5.根据权利要求1所述的提高复材筋锚固性能的结构,其特征在于,所述复材筋(1)为螺纹筋,且螺纹深度为0.3~0.5mm。
6.根据权利要求1所述的提高复材筋锚固性能的结构,其特征在于,所述的附加肋(2)长度为复材筋直径的1~4倍,附加肋挤压前内径大于复材筋外径且相差0~1mm。
7.一种如权利要求1所述的提高复材筋锚固性能的结构的挤压方法,其特征在于,包括以下步骤:
(A)附加肋定位:在复材筋(1)处标示出要安装附加肋(2)的位置,将附加肋(2)套在复材筋(1)上并予以固定;
(B)挤压成型:采用挤压设备对所述步骤(A)中固定的附加肋(2)进行分段挤压,每段挤压时,旋转角度逐渐挤压,从一端到另一端循环挤压三次使得挤压均匀。
8.根据权利要求7所述的一种提高复材筋锚固性能的结构的挤压方法,其特征在于,所述步骤(B)中附加肋(2)端部预留一小段后再进行挤压。
9.根据权利要求7所述的一种提高复材筋锚固性能的结构的挤压方法,其特征在于,所述步骤(B)中控制附加肋(2)壁厚的压缩率为30%-40%。
10.根据权利要求7所述的一种提高复材筋锚固性能的结构的挤压方法,其特征在于,所述步骤(B)中挤压前在复材筋(1)表面涂抹界面剂。
CN201710396338.7A 2017-05-27 2017-05-27 提高复材筋锚固性能的结构及其挤压成型方法 Active CN107119855B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710396338.7A CN107119855B (zh) 2017-05-27 2017-05-27 提高复材筋锚固性能的结构及其挤压成型方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710396338.7A CN107119855B (zh) 2017-05-27 2017-05-27 提高复材筋锚固性能的结构及其挤压成型方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107119855A true CN107119855A (zh) 2017-09-01
CN107119855B CN107119855B (zh) 2022-08-26

Family

ID=59728971

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710396338.7A Active CN107119855B (zh) 2017-05-27 2017-05-27 提高复材筋锚固性能的结构及其挤压成型方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107119855B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109838038A (zh) * 2019-01-11 2019-06-04 东南大学 一种预应力复材筋复合式锚具及其成型方法
CN109838040A (zh) * 2019-01-11 2019-06-04 东南大学 一种复材筋连接器及连接方法
CN112064616A (zh) * 2020-08-25 2020-12-11 南京地下空间高技术产业研究院有限公司 一种适用于土体变形监测的gfrp组合锚杆及其实施方法
CN115923165A (zh) * 2022-09-30 2023-04-07 中国人民解放军陆军工程大学 一种挤压成型的复合材料与金属件螺纹形连接结构及方法

Citations (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4746471A (en) * 1984-11-14 1988-05-24 Hale Loren E Method of constructing a reinforced concrete structure
CN1036044A (zh) * 1988-07-04 1989-10-04 冶金工业部钢铁研究总院 高韧性马氏体时效钢
JPH07189427A (ja) * 1993-12-27 1995-07-28 Tokyo Seiko Co Ltd Frp補強材の端末定着構造
CN1105930A (zh) * 1993-04-19 1995-08-02 株式会社三协精机制作所 带金属轴的树脂回转体
JPH0952231A (ja) * 1995-08-11 1997-02-25 Kubota Corp 熱交換性にすぐれた成形用金型
CN1294647A (zh) * 1999-01-29 2001-05-09 马蒂艾尔专利公司 压力流体流通管道及其制造方法
CN1526047A (zh) * 2001-02-21 2004-09-01 西卡瑞士股份公司 配筋及其制造方法
CN1557581A (zh) * 2004-01-16 2004-12-29 王昭智 一种钢筋连接方法及实现该方法的手动液压钳
CN2714680Y (zh) * 2004-08-05 2005-08-03 中材科技股份有限公司 预应力frp板材锚固装置
CN2900668Y (zh) * 2006-07-10 2007-05-16 东南大学 复合筋材
CN200943288Y (zh) * 2006-08-15 2007-09-05 北京工业大学 预应力frp筋夹片-套筒型锚具
CN200943289Y (zh) * 2006-08-15 2007-09-05 北京工业大学 预应力frp筋挤压式锚具
DE102006025248A1 (de) * 2006-05-29 2007-12-06 Beltec Industrietechnik Gmbh Faserverstärkter Kunststoff-Bohranker
CN101435779A (zh) * 2008-12-12 2009-05-20 哈尔滨工业大学 基于光纤布里渊传感的智能钢绞线及其制备与全尺度监测方法
CN101864827A (zh) * 2009-04-15 2010-10-20 陈铖 预应力碳纤维塑料筋群的锚具设计
CN101864826A (zh) * 2009-04-15 2010-10-20 陈铖 基于柔性预应力碳纤维塑料筋的锚具设计
KR20110104342A (ko) * 2010-03-16 2011-09-22 한국건설기술연구원 에프알피 케이블의 단부 정착 구조 및 에프알피 케이블의 단부 정착성능 증진방법
CN102493660A (zh) * 2011-12-30 2012-06-13 湖南大学 一种碳纤维增强复合材料预应力筋的锚固方法及锚具
CN103255878A (zh) * 2013-03-08 2013-08-21 宁波大学 一种新型弹性夹环式锚具
CN103669208A (zh) * 2013-12-05 2014-03-26 东南大学 一种适用于大吨位frp拉索的锚固方法
CN104313423A (zh) * 2014-11-17 2015-01-28 黑龙江工程学院 镁基复合材料壁板型材的制造方法
EP2857607A1 (en) * 2013-10-01 2015-04-08 Latvijas Universitates agentura "Latvijas Universitates Polimeru mehanikas Instituts" FRP reinforcing bar
CN105729382A (zh) * 2016-04-22 2016-07-06 芜湖禾田汽车工业有限公司 全橡胶衬套压装工装
CN205804345U (zh) * 2016-07-06 2016-12-14 中国京冶工程技术有限公司 一种用于frp筋的夹片式锚具
CN106488840A (zh) * 2014-05-28 2017-03-08 伍德韦尔丁公司 连接两个物体的方法
CN106499123A (zh) * 2016-11-29 2017-03-15 中冶建筑研究总院有限公司 一种纤维复材筋的连接装置
CN207092384U (zh) * 2017-05-27 2018-03-13 东南大学 提高复材筋锚固性能的结构

Patent Citations (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4746471A (en) * 1984-11-14 1988-05-24 Hale Loren E Method of constructing a reinforced concrete structure
CN1036044A (zh) * 1988-07-04 1989-10-04 冶金工业部钢铁研究总院 高韧性马氏体时效钢
CN1105930A (zh) * 1993-04-19 1995-08-02 株式会社三协精机制作所 带金属轴的树脂回转体
JPH07189427A (ja) * 1993-12-27 1995-07-28 Tokyo Seiko Co Ltd Frp補強材の端末定着構造
JPH0952231A (ja) * 1995-08-11 1997-02-25 Kubota Corp 熱交換性にすぐれた成形用金型
CN1294647A (zh) * 1999-01-29 2001-05-09 马蒂艾尔专利公司 压力流体流通管道及其制造方法
CN1526047A (zh) * 2001-02-21 2004-09-01 西卡瑞士股份公司 配筋及其制造方法
CN1557581A (zh) * 2004-01-16 2004-12-29 王昭智 一种钢筋连接方法及实现该方法的手动液压钳
CN2714680Y (zh) * 2004-08-05 2005-08-03 中材科技股份有限公司 预应力frp板材锚固装置
DE102006025248A1 (de) * 2006-05-29 2007-12-06 Beltec Industrietechnik Gmbh Faserverstärkter Kunststoff-Bohranker
CN2900668Y (zh) * 2006-07-10 2007-05-16 东南大学 复合筋材
CN200943288Y (zh) * 2006-08-15 2007-09-05 北京工业大学 预应力frp筋夹片-套筒型锚具
CN200943289Y (zh) * 2006-08-15 2007-09-05 北京工业大学 预应力frp筋挤压式锚具
CN101435779A (zh) * 2008-12-12 2009-05-20 哈尔滨工业大学 基于光纤布里渊传感的智能钢绞线及其制备与全尺度监测方法
CN101864827A (zh) * 2009-04-15 2010-10-20 陈铖 预应力碳纤维塑料筋群的锚具设计
CN101864826A (zh) * 2009-04-15 2010-10-20 陈铖 基于柔性预应力碳纤维塑料筋的锚具设计
KR20110104342A (ko) * 2010-03-16 2011-09-22 한국건설기술연구원 에프알피 케이블의 단부 정착 구조 및 에프알피 케이블의 단부 정착성능 증진방법
CN102493660A (zh) * 2011-12-30 2012-06-13 湖南大学 一种碳纤维增强复合材料预应力筋的锚固方法及锚具
CN103255878A (zh) * 2013-03-08 2013-08-21 宁波大学 一种新型弹性夹环式锚具
EP2857607A1 (en) * 2013-10-01 2015-04-08 Latvijas Universitates agentura "Latvijas Universitates Polimeru mehanikas Instituts" FRP reinforcing bar
CN103669208A (zh) * 2013-12-05 2014-03-26 东南大学 一种适用于大吨位frp拉索的锚固方法
CN106488840A (zh) * 2014-05-28 2017-03-08 伍德韦尔丁公司 连接两个物体的方法
CN104313423A (zh) * 2014-11-17 2015-01-28 黑龙江工程学院 镁基复合材料壁板型材的制造方法
CN105729382A (zh) * 2016-04-22 2016-07-06 芜湖禾田汽车工业有限公司 全橡胶衬套压装工装
CN205804345U (zh) * 2016-07-06 2016-12-14 中国京冶工程技术有限公司 一种用于frp筋的夹片式锚具
CN106499123A (zh) * 2016-11-29 2017-03-15 中冶建筑研究总院有限公司 一种纤维复材筋的连接装置
CN207092384U (zh) * 2017-05-27 2018-03-13 东南大学 提高复材筋锚固性能的结构

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
付一小等: "CFRP布混合粘贴形式界面剪切性能试验", 《哈尔滨工业大学学报》 *
朱虹等: "工程结构用FRP筋的力学性能", 《建筑科学与工程学报》 *
詹界东等: "预应力FRP筋锚具的研究与发展", 《工业建筑》 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109838038A (zh) * 2019-01-11 2019-06-04 东南大学 一种预应力复材筋复合式锚具及其成型方法
CN109838040A (zh) * 2019-01-11 2019-06-04 东南大学 一种复材筋连接器及连接方法
CN109838038B (zh) * 2019-01-11 2023-12-01 东南大学 一种预应力复材筋复合式锚具及其成型方法
CN112064616A (zh) * 2020-08-25 2020-12-11 南京地下空间高技术产业研究院有限公司 一种适用于土体变形监测的gfrp组合锚杆及其实施方法
CN112064616B (zh) * 2020-08-25 2022-02-01 南京地下空间高技术产业研究院有限公司 一种适用于土体变形监测的gfrp组合锚杆及其实施方法
CN115923165A (zh) * 2022-09-30 2023-04-07 中国人民解放军陆军工程大学 一种挤压成型的复合材料与金属件螺纹形连接结构及方法
CN115923165B (zh) * 2022-09-30 2023-12-01 中国人民解放军陆军工程大学 一种挤压成型的复合材料与金属件螺纹形连接结构及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN107119855B (zh) 2022-08-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107119855A (zh) 提高复材筋锚固性能的结构及其挤压成型方法
CN108004926B (zh) 大吨位frp拉索锚固方法
Li et al. Experimental study on the enhancement of additional ribs to the bond performance of FRP bars in concrete
JP6060083B2 (ja) 補強筋およびこれを製造するための方法
Ahmad et al. Bond between carbon fibre-reinforced polymer (CFRP) bars and ultra high performance fibre reinforced concrete (UHPFRC): Experimental study
Abdugofurovich Bonding of polymer composite reinforcement with cement concrete
Zhang et al. Pullout bond properties of fiber-reinforced polymer tendons to grout
CN107575257B (zh) 用于纤维增强高分子材料杆的锚具系统的锚固方法
CN110469056B (zh) 一种用于纤维增强复合材料拉索的组合式锚具及制备方法
CN207092384U (zh) 提高复材筋锚固性能的结构
CN107447757B (zh) 一种frp筋的挤压式锚具及锚固方法
CN102493450A (zh) 一种玻璃钢纤维工程锚杆及其制造方法
CN109838038A (zh) 一种预应力复材筋复合式锚具及其成型方法
CN102912987B (zh) 低回缩预应力混凝土构件应力施加方法及其工具
CN209323369U (zh) 一种cfrp筋预挤压复合型锚具
Sólyom et al. Influence of FRC on bond characteristics of FRP reinforcement
de Andrade Silva et al. Effect of fiber shape and morphology on interfacial bond and cracking behaviors of sisal fiber cement based composites
EP2834428A1 (en) Concrete reinforcing fibers
Wu et al. Combination form analysis and experimental study of mechanical properties on steel sheet glass fiber reinforced polymer composite bar
CN2573774Y (zh) 充填树脂挤压锚固体装置
Elsayed et al. Hybrid fiber reinforced polymers rebars
Chen et al. Experimental study on bond properties between FRP bars and coral concrete
RU156523U1 (ru) Композитная арматура периодического профиля с увеличенной анкерующей способностью
Li et al. Experimental and analytical study on flexural strengthening of reinforced concrete beams using near-surface mounted ductile materials
RU168979U1 (ru) Анкер для закрепления силового элемента из композиционного материала

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant