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      常見問題

      新聞展示分類:

      新聞展示標題

      鑒于網絲斜交與節點的特殊形式所帶來的擴張金屬網有別于普通鋼筋的材料性能 , 分析比 較了擴張金屬網基本力學指標的四種試驗方法 , 得知采用多格網混凝土試件能如實反映擴張金 屬網在混凝土中的受力性能 , 因而建議以這種試件作為材性試驗的標準試件 。 最后 , 給出了可供 設計使用的材性指標 。
       
       
      Abstract : T hroug h comparison of f our experiment methods , the basic properties of expanded metal mesh are studied on t he mesh w ith special form of oblique w ires and nodes . M oreover , the property index fo r design is obtained af ter analyzing the 4 experiment methods , w hich supply the experiment al and theoretical basis fo r the application of this material to buildings . It is suggested t hat such specimen can be used as st andard one fo r determining t he property index . Keywords : expanded metal mesh ; basic material index ; st andard ex periment method。
       
      金屬擴張網
      擴張金屬網 ( expanded metal mesh , 俗稱鋼板網 ) 是一種由 Q 235 鋼 板經切割 、 拉伸而成的新型材料 ( 如 圖 1  擴張網加工示意圖 圖1), 目前廣泛用于道路路基路面 , 橋梁的鋪裝層 、 邊坡的加固 、 隔 離攔網以及建筑裝修等工程 [ 1 ] , 但尚未作為受力主材用于房屋建筑 結構 。 然而 , 同濟大學所進行的擴張網混凝土懸臂墻板抗震性能試 驗 , 表明具有良好的抗剪強度和滯回性能 [ 2 ] 。 前不久 , 本文第二作 者分別用國產擴張金屬網和普通鋼筋網砂漿面層 , 對已破壞的三層 砌體房屋 1∶ 2 模 型的墻體進行了加固后的試驗 , 從中發現 , 用擴張 金屬網加固的模型較后者裂縫出現推遲 , 裂縫間距較密 , 寬度較小 , 承載力 、 延性 、 變形及耗能等性能均有所加強 [ 3 , 4 ] 。 由此啟發筆者 , 若將擴張金屬網用于房屋結構 , 完全可以從強度 、 剛度 、 抗裂度等方 面全面改善構件的受力性能 , 并獲取顯著的經濟效益 。 為此本文作 者曾進行了擴張金屬網混凝土單向板與相同用鋼量的普通鋼筋混凝土板在豎向荷載下的受力性能的對比。
       
      試驗 , 來判定擴張金屬網作為結構受力主材的優越性與可行性 。 研究擴張網材性試驗方法目的是為給擴張金屬網在結構構件中的應用找到能提供基本材性指標的有 效試驗方法 。 因擴張網是二維斜交形狀 , 不能像普通鋼筋那樣通過直接拉伸試驗來獲得其本構關系 , 為此 筆者采用四種不同試驗方法進行探索性研究 , 以提出合理的材性試驗方法及力學指標取值的建議 。
      網片試驗是擴張網材性試驗的又一重要組成部分 。 畢竟網絲試驗只能反映單一網絲的性能 , 而網片 試驗可以反映網絲與節點共同工作的綜合性能 。 形狀為菱形的網格是擴張網的另一種幾何基本單元 ( 圖 4)。 根據在混凝土構件 ( 如雙向板 ) 各部位的 受力狀況不同 , 可將網片受力歸納為如圖 4( a ) 所示的三種類型 : 第一種為網格長向受拉 , 以 L W 示之; 第二種為網格短向受拉 , 以 S W 示之; 第三種為網格順絲方向受拉 , 以 L L 示 之 。 數量各 6 件 , 共 1 8 件 。 夾具主要為兩對鋼夾板 , 每對分上下兩塊 , 其上 均布 9 個螺栓孔 。 網片兩端分別被夾板夾持并緊固螺栓 , 再由試驗機鉗住 夾具端圓鋼以進行拉伸試驗 。 試件變形由安裝在夾具上的百分表測量 , 標 距為網格間距 。 圖 4( b ) 為夾具及拉伸示意圖 。 2 . 2   試驗結果分析 三種試件均在節點處破壞 。 圖 5 為各試件的σ-ε 曲線 。 LL 、 LW 試件 的 σ b 分別為 4 61 M Pa 和 458 M Pa , 與節點試件的 4 56 M Pa 相差不多 , 而低 于網絲的 5 35 M Pa , 說明節點仍然是網材的薄弱環節 ; E s 分別為 0 . 4 × 10 5 和0 . 33 × 10 5 M Pa , 與節點 0 . 3 × 10 5 M Pa 相近 ; 極限應變分別為 5 . 6 % 和 6 . 5 %, 介于單絲和節點的 1 . 6 % 和 8 . 8 % 之間 。 由于使網格產生夾角減小的 幾何變形大 , 以致試件的軸向變形比網絲試件大很多 , 但由于網片節點處網 絲對稱故減小了在平面內軸向偏心引起的附加彎矩 , 而網格極限應變又比 節點試件小 , 因此 E s 和極限應變介于兩者之間 。 SW 試件的 σ b 、 E s 是三類試件中最小的 , 分別為 8 2 M Pa 和 0 . 01 × 10 5 M P a , 而極限應變最大 ( 為 1 5 %)。 其原因是此類試件節點的彎曲與扭轉變形很大 , 導致網格 幾何變形和軸向變形均劇增 , 甚至比節點試件還大 , 因而受力狀況最不利 , 強度最小 , 極限應變最大 。 2 . 3   試驗方法評價 本試驗結果雖然仍不能反映網片處在混凝土中時的實際性能 , 但能揭示擴張網在網絲和節點處于不 同受力狀況時 ( LW 和 SW 對稱而 LL 不對稱) 的材料性能 , 從而可以掌握由于受力方向不同而產生的材性 變化規律 。 這對進一步認識擴張網的性能具有無可否認的價值 。 3   單格網在混凝土中錨固條件下的拉伸試驗。
       金屬擴張網
      1、技術特點 
           (1)隔墻網片表面特有的凹槽設計使水電預埋管線變得很方便,只需隨著網片安裝進行預埋即可,不用像普通隔墻那樣進行開槽施工; 
           (2)內隔墻為現場一次成型,所有隱蔽工程只需在抹砂漿前進行一次隱蔽驗收; 
           (3)將普通砌塊砌筑和抹灰兩道工序合二為一,簡化了施工程序,縮短了工期,節約了成本; 
           (4)隔音效果優異,中空固有的特點,經檢測可達到46分貝; 
           (5)隔熱性能良好,中空特性,具有隔熱、隔冷特點,降低冷暖調節成本; 
           (6)可塑性強,可以隨設計人員的意志造型變化; 
           (7)抗撞擊性強,抗震性,可作為防震墻使用; 

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