【摘 要】
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在火灾中,混凝土材料的力学性能将发生显著劣化,从而导致结构强度和刚度的显著降低。如何经济合理地对火灾后的混凝土结构进行修复补强一直是加固改造领域研究的难点。目前,外贴碳纤维增强复合材材料(CFRP)方法是用于修复曾暴露于剧烈火灾中的混凝土构件的最常用技术之一。然而,在此前的研究中较少关注灭火冷却方法对热暴露后混凝土和CFRP片材之间界面粘结性能的影响效果。因此,本研究通过双剪试验方法系统性地研究了
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在火灾中,混凝土材料的力学性能将发生显著劣化,从而导致结构强度和刚度的显著降低。如何经济合理地对火灾后的混凝土结构进行修复补强一直是加固改造领域研究的难点。目前,外贴碳纤维增强复合材材料(CFRP)方法是用于修复曾暴露于剧烈火灾中的混凝土构件的最常用技术之一。然而,在此前的研究中较少关注灭火冷却方法对热暴露后混凝土和CFRP片材之间界面粘结性能的影响效果。因此,本研究通过双剪试验方法系统性地研究了热暴露后混凝土和CFRP片材之间的界面粘结性能。共完成39个试件的试验工作,包括3个对比试件和36个高温加热试件。研究参数包括,热暴露温度(分别为200°C、400°C和600°C)、热暴露时间(即1小时和2小时)和灭火冷却方法(自然冷却和浇水冷却)。试验结果表明,火灾后混凝土和CFRP片材之间的粘结强度随热暴露温度的升高而不断增大,直至热暴露温度达400℃;而在热暴露温度达600℃后显著降低。特别地,混凝土和CFRP片材之间的粘结强度受灭火冷却方法的显著影响。浇水冷却方法会导致粘结强度的显著降低。而热暴露时间对粘结强度存在直接影响,较长的热暴露时间导致混凝土表面裂纹数量的增加,从而可能导致更高的粘结强度。在此基础上,通过回归分析,提出了预测热暴露后混凝土和CFRP片材之间粘结强度的预测公式。该公式同时考虑了灭火冷却方式、热暴露温度和热暴露时间的影响。与试验结果对比验证了该公式预测热暴露后混凝土和CFRP片材之间粘结强度的有效性。
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