研究(research)和推广预应力碳(C)纤维布加固技术,首要的问题(Emerson)就是研究如何方便有效地对碳纤维布施加预应力。
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研究(research)人员最初的研究中,通常是利用反拱法对碳(C)纤维布施加预应力,即先将碳纤维布用黏结材料(Material)粘贴到钢筋(英文:steel bar)混凝土(Concrete)梁的受拉面,然后用千斤顶(Jack0从碳纤维布外把梁从中部顶起,等黏结材料(Material)固化后,移走千斤顶,这样就对钢筋混凝土梁施加了一定的预应力。碳纤维生产具有许多优良性能,碳纤维的轴向强度和模量高,密度低、比性能高,无蠕变,非氧化环境下耐超高温,耐疲劳性好,比热及导电性介于非金属和金属之间,热膨胀系数小且具有各向异性,耐腐蚀性好,X射线透过性好。良好的导电导热性能、电磁屏蔽性好等。碳纤维配件“外柔内刚”,质量比金属铝轻,但强度却高于钢铁,并且具有耐腐蚀、高模量的特性,在国防军工和民用方面都是重要材料。它不仅具有碳材料的固有本征特性,又兼备纺织纤维的柔软可加工性,是新一代增强纤维。
内容来自123456 Saad自动取款机anesh等人提出了相应的改进方法:先将实验(experiment)梁的受拉面和受压面翻转过来,再施加均布荷载,使其恰好出现允许最大裂缝,然后将碳(C)纤维布粘贴到梁的受拉面,等黏结材料(Material)固化后缓慢卸荷,即施加了预应力。这种方法千斤顶(Jack0上的拱力抵消(由于作用相反而互相消除)了实验梁重力对碳纤维布预应力的影响(influence),技术简单,施加的最高预应力在梁的跨中,端部预应力较小,不需要锚固。但这种方法获得预应力程度较低,且混凝土(Concrete)梁顶部由于反拱造成的比较高拉应力也是个需要重视的问题(Emerson)。
反拱法的另一种表现形式为重物加载法,即先将梁反转,使粘贴碳(C)纤维布的受拉面朝上,将碳纤维布的一端固定(fixed)在梁的端部,另一端与重物相连,依靠重物的重量对碳纤维布施加预应力。碳纤维生产传统的玻璃纤维相比,杨氏模量是其3倍多;它与凯夫拉纤维相比,杨氏模量是其2倍左右,在有机溶剂、酸、碱中不溶不胀,耐蚀性突出。
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这一类对碳(C)纤维布施加预应力的方法一般形成的预应力较小,且很难做到定量的施加预应力,从工艺方面看,适合于实验(experiment)室开展(kāi zhǎn)试验研究(research)采用,但实际工程(Engineering)中没有办法应用。