2.2 纤维增强塑料筋锚杆 e7plL^^`
近年来,在欧洲、北美、日本等发达国家,开始 pwV~[+SS_
用纤维增强塑料筋取代建筑钢筋,试图从根本上解 =,X*40=
决由钢筋腐蚀所引起的土木工程的耐久性问题。以 KDj/S-S
英国为首的欧洲诸国于1996 年成立了研究纤维增 _9?v?mL5;
强塑料筋的联合攻关组织,同时设立了研究该材料 Hoi~(Vc.
的重大欧共体合作研究项目(简称EUROCRETE), K#VGG,h7Y
并投入了雄厚的人力、物力。该项目的目的是研制 ";DozPU
适宜的纤维增强塑料筋以及制定相应的纤维增强塑 T# gx2Y
料筋用于土木工程的试验方法标准和设计施工规 Vt:\llsin
程。在北美,加拿大在1995 年成立了专门研究纤维 *w}r:04F
增强塑料筋的专家委员会(简称ISIS)。1997 和1998 ^oNcZK>
年加拿大政府投入3 000 多万加元用于开发新型的 +{#Z^y6&
纤维增强塑料筋及其用于混凝土结构、地下工程、 KEf1GU6s
锚固工程以及桥梁工程的研究。美国也成立了相应 Y' 5X4Ks|
的专业委员会(ACI Committee 440),目前正在编制 3_]QtP3
纤维增强塑料筋及其混凝土结构的试验方法标准和 q_[`PYT
设计施工规程。日本的研究集中在纤维增强塑料 &-m}w :j=
筋、板及网产品的研制、试验方法以及应用于混凝 .:e#!~Ki
土构件、地下工程的设计方法等,在此基础上,1997 p(9[*0.};
年日本的JSCE 提出了连续纤维材料(筋、薄板和网) *e:2iM)8~
增强混凝土结构的设计和施工建议。在我国,纤维 5Fbb5`(
增强塑料筋及其应用研究正在起步。 6P)D M
纤维增强塑料筋锚杆是以纤维增强塑料筋为拉 ?yu@eo
杆、以与纤维增强塑料筋受力特性相适应的粘结型 Xe(]4Ux
传力锚具为锚头的一种新型锚杆,这种锚杆的拉杆 ~yA^6[a =
以纤维为增强材料,以合成树脂为基体材料,并掺 Dn#UcMO>W
入适量辅助剂(如交联单体、引发剂、促进剂、蚀变 x6^FpNgQ
剂、阻燃剂、阴聚剂、填料、颜料等),经拉挤成型 qxYCT$1
和必要的表面处理形成的一种新型复合材料。它具 ;vn0b"Fi3
有优良的抗腐蚀性能,耐久性好;抗拉强度高(等于 '$5d6?BC`3
甚至高于预应力钢筋);自重轻,只有预应力钢筋的 :)FNhx3
15%~20%;低松弛性,荷载损失较小;抗疲劳特 `YO&
性优良;对电磁场不敏感。由于岩土锚杆是一轴向 ZP-9KA$"
受拉杆件,因此,纤维增强塑料筋作为拉杆,其高 *:`fgaIDa
轴向抗拉强度可以得到较充分发挥,高抗腐蚀能力 O3pd5&^g
使锚杆更耐久,并且不需做防腐处理,也使其制造 x'SIHV4M@Q
更为简单。放置纤维增强塑料筋锚杆只需较小的孔 yV31OBC:
径就足够了,这就节省了制造和钻孔的费用,且运 >ul&x!?@
输、加工、安装变得更容易、更高效,特别在进出 ezri9\Ju
场地受到限制的工程中,象水坝和地基的施工,这 Q5_ ,`r`
种优势更加突出。纤维增强塑料筋的抗电磁特性可 XinKG<3!
使其应用在一些特殊的场合,如电厂、电气化路轨 a>+m_]*JZ
等附近有散乱电流的地方。与钢筋相比,纤维增强 `G=+qti
塑料筋的弹性模量较低,这能使因徐变和锚固系统 9E|QPT
及地层的松弛引起的荷载损失降低。因此,用纤维 wB+F/]]|N
增强塑料筋制作锚杆代替钢锚杆具有不需要防腐保 yh).1Q-D
护,结构简单,重量轻,易于制造、运输和安装, nP|ah~
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预应力损失小等优点。 'z@]hm#
3 纤维增强塑料筋拉杆的组成与生产 %ofq
工艺 ,wy;7T>ODd
在纤维增强塑料筋拉杆中使用的纤维有有机纤 _,I~1"
维和无机纤维两种,它们的抗拉强度和弹性模量都 ++ObsWZ
较基体高,是纤维塑料筋中的承载成份。基体是粘 7Q,<h8N\5
结成份,用来把纤维粘结约束在一起,也起保护纤 zvfdfQ-i
维、维持纤维塑料筋尺寸稳定的作用。在纤维增强 l_,6<wWp
塑料筋中,常用的纤维有玻璃(Glass)纤维、聚芳基 a.ijc>K
酰胺(Aramid)纤维、碳(Carbon)纤维;常用的基体材 GoPMWbI7
料有不饱和聚酯树酯、环氧树脂、乙烯基酯树脂。 6="o&!
由于所用纤维和基体的材料性能、纤维含量、纤维 vG=Pi'4XXo
断面和表面构造的不同,纤维增强塑料筋有不同的 gADqIPu]
物理力学性能。纤维增强塑料筋的类型包括编织型、 i~*6JB|
绳索型、拉挤型等。编织型是利用编织机将纤维束 *z_`$Y
浸胶后编织成辫子状经固化而成;绳索型纤维增强 RN;#H_
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塑料索是将纤维束浸胶,经制绳工艺制成绳索状固 TJB4N$-}A
化而成;拉挤型是将纤维束浸胶后通过热成型模在 /q/^B>]
一定张力下拉挤成型,具有作业速度快、质量控制 1f?Fuw
好、生产成本低等特点,是制造建筑工业用纤维增 8cRc5X
强塑料材料的普遍方法,欧美等国大多数公司都用 #MbY+[Y@v
这种方法生产纤维增强塑料筋。 jaMpi^C
实现拉挤成型(Pultrusion)工艺的设备是拉挤 @]42.oP
机,主要由送纱装置、浸渍装置、成型模具和固化 aJc>"#+
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装置、牵引装置、切割装置等5 部分组成,对应的 "chf\-!$
工艺过程分别是排纱、浸渍、成型与固化、牵引、 lLK||2d
切割。其工艺特点是连续纤维浸渍树脂后,通过具 Z&h :3;
有一定截面形状的模具成型并固化,即纤维粗纱在 OC\cN%qlw
传递系统的牵引下通过含有树脂基体、催化剂(或硬 L:Faq1MG
化剂)和其他添加剂的浸胶槽并在其中浸润,当浸润 4`7~~:W!M5
过的粗纱进入长度一般为0.9~1.3 m的模具时,多 KvI/!hl\
余的树脂被排出并返回浸胶槽。该工艺加工的制品 }g[Hi`
的横断面一定,长度可由建造和运输要求控制。拉 hqwsgJ
挤成型制品包括各种棒材、板材、空心管材或型材。 !~j9Oc^
在混凝土结构中,用于代替钢筋增强混凝土的纤维 F)19cKx7
增强塑料筋材有玻璃纤维增强塑料筋、碳纤维增强 0rif,{"
塑料筋和芳纶纤维增强塑料筋。代替钢板加固混凝 cBHUa}:
土结构的纤维增强塑料板材是由纤维拉挤成型工艺4 纤维增强塑料筋锚杆锚具的设计 `wSoa#U"@
实际岩土工程中的锚杆除了传递拉力外,还承 ^}:0\;|N
受横向压力、面内剪力。与钢锚杆相比,这种多轴 /gn\7&