CN112430021A - 单向frp网格/高延性高渗透混凝土复合加固受损rc梁及其制备方法 - Google Patents

单向frp网格/高延性高渗透混凝土复合加固受损rc梁及其制备方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种单向FRP网格高延性高渗透混凝土复合加固受损RC梁及其制备方法。本方法通过喷涂高延性高渗透混凝土,来提高界面处的粘结强度。FRP网格/ECC加固是一种有效的加固RC梁的方法,但对于表面受损严重有裂缝、或无法卸载导致大裂缝的RC梁,加固后裂缝处存在较大的沿界面法线方向的剥离应力。一旦剥离应力大于加固层与RC梁之间的粘结强度,加固层会出现剥离脱落现象而导致加固失效。而在ECC中加入混凝土增强剂配置得到的高延性高渗透混凝土能够有效渗透到混凝土的裂缝中,与旧混凝土中游离的钙离子反应生成不溶性的凝胶,像锚栓一样将加固层钉在被加固结构上,从而有效的增加界面粘结强度。

Description

单向FRP网格/高延性高渗透混凝土复合加固受损RC梁及其制 备方法
技术领域
本发明涉及混凝土结构加固领域,具体是一种单向FRP网格/高延性高渗透混凝土复合加固受损RC梁及其制备方法。
背景技术
钢筋混凝土梁板结构是土木工程中最常见的结构形式之一,但在长期使用过程中,会遇到恶劣环境,地震、火灾等自然灾害作用,结构承受荷载不断增加或使用功能改变等情况。大量钢筋混凝土梁板结构出现钢筋锈蚀严重、裂缝过多、捞度过大、承载力不足等耐久性、适用性和安全性问题。从欧美国家的建筑发展历程来看,采用加固修复的方法正占据越来越大的比例。因此,可预计我国“大兴土木”时代终将褪色,研究各种行之有效的加固改造措施,恢复并提高受损钢筋混凝土梁板结构的承载能力,使其适用更高承载需求,满足新使用功能要求是十分重要的。
目前,常用的加固改造方法有修补裂缝法、粘钢加固法、外粘FRP加固法等。其中,采用外粘FRP加固混凝土结构,具有轻质高强、可设计强、自重轻、施工方便、对结构外观影响小,同时耐腐蚀性好等突出优点。对于这种传统的外粘FRP加固技术,FRP片材或板材与被加固结构混凝土表面的粘结作用主要依靠胶粘剂,而胶粘剂是以环氧树脂为基体制成的高分子聚合物。这种有机胶粘剂对湿热、干湿循环、盐雾、高温等环境都十分敏感。由于需要加固的混凝土结构所处环境往往比较恶劣,而FRP加固体系粘结强度在恶劣服役环境下会严重退化。一旦FRP加固体系与既有混凝土发生粘结失效,加固作用就会失去,此时既有结构将会处于更加危险的状态。因此,需要妥善解决FRP与加固混凝土的界面处的胶老化带来的耐久性问题。
发明内容
针对现有技术不足,本发明提供一种单向FRP网格高延性高渗透混凝土复合加固受损RC梁的制备方法及其方法。
为实现上述目的,本发明提供的技术方案如下:
第一方面,本发明提供一种单向FRP网格/高延性高渗透混凝土复合加固受损RC梁,其特征在于:包括被加固梁、添加有混凝土增强剂的复合材料和单向FRP网格;其通过以下步骤制备得到:
在所述被加固梁的受拉侧存在裂缝,加固前先在被加固梁的受拉侧添加有混凝土增强剂的复合材料,再将单向FRP网格固定到受拉侧,最后在FRP网格另一侧喷涂添加有混凝土增强剂的复合材料形成加固整体,从而得到FRP网格/高延性高渗透混凝土复合加固受损RC梁;
所述FRP网格被复合材料包裹约束住;通过喷涂所述高延性高渗透混凝土,以来提高界面处的粘结强度;所述混凝土增强剂渗透到裂缝中生成不溶性的凝胶,起到锚栓同样作用将加固层钉在被加固梁上。
第二方面,本发明提供一种如上述单向FRP网格高延性高渗透混凝土复合加固受损RC梁的制备方法,其特征在于:该方法通过在FRP网格与被加固梁之间喷涂高延性高渗透混凝土,来提高FRP网格与被加固梁之间的粘结强度;混凝土增强剂渗透到裂缝中生成不溶性的凝胶,起到锚栓同样作用将加固层钉在被加固梁上;包括如下步骤:
1)加固前先在被加固梁的受拉侧喷涂一层添加有混凝土增强剂的复合材料;
2)再将FRP网格固定到受拉侧;
3)最后在FRP网格另一侧喷涂添加有混凝土增强剂的复合材料形成加固整体。
作为优选方案,所述复合材料为高延性高渗透混凝土,其各组分与水泥重量比值为粉煤灰:1.5-2.0;80-120目石英砂:1.0-1.1;水:0.6-1.0;减水剂:0.01-0.02;PVA:0.04-0.07;混凝土增强剂:0.02-0.05。
进一步地,所述单向FRP网格其纵向为CFRP,横向为GFRP。
更进一步地,所述混凝土增强剂为含高活性氟钛物的混凝土增强剂、含氟硅酸镁的混凝土增强剂、由硅酸乙酯与乙醇按体积比1:1稀释得到的混凝土增强剂中的任一种。
本发明工作原理如下:
在充分水化的水泥石中Ca(OH)2约占20%,考虑利用Ca(OH)2与掺入物反应生成不溶性的凝胶从而提高FRP网格/ECC与既有混凝土梁界面处的粘结强度。混凝土增强剂具有一定的渗透能力,有效渗透可达3-8mm,并能与Ca(OH)2反应生成不溶性的凝胶,像锚栓一样将加固层钉在被加固结构上。因此喷涂在ECC中添加混凝土增强剂配制而成的高延性高渗透混凝土可以提高界面处的粘结强度。超高韧性水泥基复合材料其极限拉应变可超过3%,将其作为界面粘结剂和增强材料,包裹约束FRP网格,解决外贴FRP片材界面粘贴胶老化带来的FRP易剥离的问题。同时,ECC材料耐高温、裂缝小的特性能够增加结构的抗火能力和抵抗氯离子等有害离子侵蚀能力,优良的抗拉特性能够保证与FRP材料的协同工作,充分发挥两种材料的力学特性,实现受力性能、耐久性能和抗火性能提升的多重效果。
本发明的优点及有益效果:
FRP网格/ECC加固受损钢筋混凝土梁是将传统外贴FRP加固混凝土结构技术中的FRP片材替换FRP网格;不使用有机胶粘剂,而采用超高韧性水泥基复合材料(ECC)包裹约束FRP的方法。但表面受损严重有裂缝、无法卸载时有大裂缝等,都会严重影响界面处的粘结强度。本发明通过喷涂在ECC中添加混凝土增强剂配制而成的高延性高渗透混凝土来提高FRP网格/ECC与既有混凝土梁之间的粘结强度。高延性高渗透混凝土可以渗透到裂缝中生成不溶性的凝胶,像锚栓一样将加固层钉在被加固梁上,从而增加界面粘结强度,保证该加固方法在大损伤大裂缝情况下依然可以使用。
附图说明
图1为FRP网格/高延性高渗透混凝土复合加固受拉侧存在裂缝的受损梁示意图;
图2为FRP网格/高延性高渗透混凝土复合加固受拉侧存在裂缝的受损梁的横截面示意图;
图3为高延性高渗透混凝土在界面处的作用机理示意图。
图中:1、被加固梁,2、高延性高渗透混凝土,3、单向FRP网格,4、裂缝,5、反应生成的不溶性胶。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明进一步详细阐述。
如图2所示,本发明提供一种单向单向FRP网格高延性高渗透混凝土复合加固受损RC梁的制备方法。浇筑该梁所用混凝土为C40混凝土(水泥:砂子:碎石:水=1:1.42:2.65:0.45);梁截面尺寸为250mm×300mm,跨高比为8。加固时先在受拉侧喷涂一层添加有混凝土增强剂的复合材料2,再将FRP网格3固定到该侧,然后在FRP网格3另一侧喷涂添加有混凝土增强剂的复合材料2。
复合材料2为高延性高渗透混凝土;单向FRP网格(3)其纵向为CFRP,横向为GFRP;混凝土增强剂为一种既有混凝土增强剂。
梁1(L1)为未加固梁,梁2(L2)为加固梁。
屈服载荷/KN 极限载荷/KN
梁1 85 103
梁2 106 128
高延性高渗透混凝土,其各组分与水泥重量比值为粉煤灰:1.5-2.0;80-120目石英砂:1.0-1.1;水:0.6-1.0;减水剂:0.01-0.02;PVA:0.04-0.07;混凝土增强剂:0.02-0.05.既有混凝土增强剂为含高活性氟钛物的混凝土增强剂、含氟硅酸镁的混凝土增强剂、由硅酸乙酯与乙醇按体积比1∶1稀释得到的混凝土增强剂。
采用FRP网格/ECC对该梁加固,其承载力提高幅度为10%-15%。而采用单向单向FRP网格高延性高渗透混凝土复合加固受损RC梁的制备方法,其承载力提高幅度可达20%-30%。
在施工过程中要注意对关键环节的控制,其中分为材料和施工两个方面。其一,在材料方面,要根据实际需要FRP网格的粗细及网格尺寸的大小;要注意配制超高韧性水泥基复合材料时严格按照配比和投料顺序进行,确保其与混凝土有可靠粘结,能与原混凝土梁协调变形。其二,在施工的环节当中,在FRP网格安装的过程中要注意锚钉的使用和网格材的搭接。用锚钉固定网格材在混凝土面上,避免产生空隙,在拧紧锚钉时采用橡胶垫保护纤维网格不被破坏;在搭接时要满足规定的搭接长度,用锚钉将搭接段的两端固定牢固,避免搭接部分成为薄弱部位。使用喷射施工对于有些交叉部位难以充实会有空隙产生,此时用镘刀进行填充、压实网格部位的空隙。

Claims (6)

1.一种单向FRP网格/高延性高渗透混凝土复合加固受损RC梁,其特征在于:包括被加固梁(1)、添加有混凝土增强剂的复合材料(2)和单向FRP网格(3);其通过以下步骤制备得到:
在所述被加固梁(1)的受拉侧存在裂缝(4),加固前先在被加固梁(1)的受拉侧喷涂一层添加有混凝土增强剂的复合材料(2),再将单向FRP网格(3)固定到受拉侧,最后在FRP网格(3)另一侧喷涂添加有混凝土增强剂的复合材料(2)形成加固整体,从而得到FRP网格/高延性高渗透混凝土复合加固受损RC梁;
所述FRP网格(3)被复合材料(2)包裹约束住;通过喷涂所述高延性高渗透混凝土,以来提高界面处的粘结强度;所述混凝土增强剂渗透到裂缝(4)中生成不溶性的凝胶,起到锚栓同样作用将加固层钉在被加固梁(1)上。
2.一种制备如权利要求1所述单向FRP网格高延性高渗透混凝土复合加固受损RC梁的制备方法,其特征在于:该方法通过在FRP网格与被加固梁之间喷涂高延性高渗透混凝土,来提高FRP网格与被加固梁之间的粘结强度;混凝土增强剂渗透到裂缝中生成不溶性的凝胶,起到锚栓同样作用将加固层钉在被加固梁上;包括如下步骤:
1)加固前先在被加固梁(1)的受拉侧喷涂一层添加有混凝土增强剂的复合材料(2);
2)再将FRP网格(3)固定到受拉侧;
3)最后在FRP网格(3)另一侧喷涂添加有混凝土增强剂的复合材料(2)形成加固整体。
3.根据权利要求2所述单向FRP网格高延性高渗透混凝土复合加固受损RC梁的制备方法,其特征在于:所述复合材料(2)为高延性高渗透混凝土,其各组分与水泥重量比值为粉煤灰:1.5-2.0;80-120目石英砂:1.0-1.1;水:0.6-1.0;减水剂:0.01-0.02;PVA:0.04-0.07;混凝土增强剂:0.02-0.05。
4.根据权利要求2或3所述渗透式加固受损钢筋混凝土梁的方法,其特征在于:所述单向FRP网格(3)其纵向为CFRP,横向为GFRP。
5.根据权利要求2或3所述单向FRP网格高延性高渗透混凝土复合加固受损RC梁的制备方法,其特征在于:所述混凝土增强剂为含高活性氟钛物的混凝土增强剂、含氟硅酸镁的混凝土增强剂、由硅酸乙酯与乙醇按体积比1:1稀释得到的混凝土增强剂中的任一种。
6.根据权利要求4所述单向FRP网格高延性高渗透混凝土复合加固受损RC梁的制备方法,其特征在于:所述混凝土增强剂为含高活性氟钛物的混凝土增强剂、含氟硅酸镁的混凝土增强剂、由硅酸乙酯与乙醇按体积比1:1稀释得到的混凝土增强剂中的一种。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114508245A (zh) * 2022-03-09 2022-05-17 福州大学 混凝土构件加固法以及混凝土加固结构

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101618956A (zh) * 2009-08-03 2010-01-06 同济大学 双组分水性地面硬化剂及其制备方法
CN103496865A (zh) * 2013-09-16 2014-01-08 北京工业大学 一种混杂frp网格增强ecc及用于加固混凝土结构
CN106431132A (zh) * 2016-09-07 2017-02-22 西安建筑科技大学 一种高延性纤维混凝土及其用于加固梁的施工方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101618956A (zh) * 2009-08-03 2010-01-06 同济大学 双组分水性地面硬化剂及其制备方法
CN103496865A (zh) * 2013-09-16 2014-01-08 北京工业大学 一种混杂frp网格增强ecc及用于加固混凝土结构
CN106431132A (zh) * 2016-09-07 2017-02-22 西安建筑科技大学 一种高延性纤维混凝土及其用于加固梁的施工方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
方小牛等: "《生土类建筑保护技术与策略》", 31 January 2018, 同济大学出版社 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114508245A (zh) * 2022-03-09 2022-05-17 福州大学 混凝土构件加固法以及混凝土加固结构

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