GRC安装体系:
1、膨胀螺栓锚固体系---GRC生产时预埋钢片或钢筋,安装时采用膨胀螺丝固定。该体系对墙体的平整度要求较高,要求通过较薄的粉刷层将墙体找平,墙体为可承重墙。
2、墙体干挂体系---将产品通过转接、连接件与墙体固定。该体系要求墙体为可承重墙,由转接、连接件的三维调节功能,吸收墙体结构的偏差。
3、背负钢架干挂体系---通过产品背面的辅助钢架,采用转接、GRC线条与主体结构固定。
GRC材料的抗拉强度是受哪些因素的影响呢?
1.玻璃纤维含量的影响
GRC中玻璃纤维含量多少对于其抗拉强度的影响是关键性的。
2.玻璃纤维分布的影响
玻璃纤维在GRC中的分布情况对抗拉强度影响较大。如果GRC中玻璃纤维分布不均匀,grc欧式线条供应商,玻璃纤维较少的截面就成了薄弱截面,受力后首先破坏。
3.分布方向的影响
GRC薄壁是二维受力的,玻璃纤维分布也应在二维平面内。如果玻璃纤维呈三维立体分布,就会有一部分玻璃纤维在平面内不起作用。
喷射法所形成的玻璃纤维分布方式比较好。玻璃纤维短丝被喷入模具中,“躺”在薄壁的平面内,是一种随机的二维分布方式。
预混法分布方式不理想,一是难于保证均匀分布,二是其分布呈三维状态。所以,预混法制做的GRC较之喷射法与铺网法制做的GRC,抗拉(抗弯)强度低许多(当然,也有预混法能掺入的玻璃纤维含量较少的原因)。
玻璃纤维网格布是理想的分布方式,既保证了均匀分布,又是在二维平面内分布。短切丝毡也是理想的分布方式,在二维平面内多向随机分布,增强的效果较好。
4.玻璃纤维与水泥砂浆的结合力的影响
玻璃纤维与水泥砂浆结合得好,受力后不易被抽脱,GRC抗拉强度才能得到保证。
玻璃纤维与水泥砂浆的结合力与玻璃纤维质量——主要是表面浸润剂的质量有关;与玻璃纤维长度有关,如果玻璃纤维太短,锚固长度不足,受力后就易抽脱;也与水泥砂浆基材的水灰比和使用外加剂的种类有关,水灰比过大或选用的加气剂有引气作用,都会削弱水泥砂浆基材对玻璃纤维的握裹力。制作构过程中尚未做完就凝结硬化,出现分层现象,分层处玻璃纤维与玻璃纤维网不能与水泥砂浆结合。
5.GRC制作工艺的影响
预混法制作GRC,玻璃纤维含量至多只能达到GRC总重量的3%,玻璃纤维分布方向为三维,玻璃纤维长度较之喷射法也短,握裹力相对弱。因此,grc欧式线条厂家,预混法制作的GRC抗拉性能较差。此方法适于制作复杂的小型构件。
喷射法制作GRC玻璃纤维掺量可以加到5%以上。玻璃纤维分布方向为二维,玻璃纤维长度也较长,因此,grc欧式线条价格,其抗拉强度较高。
预混法制作GRC时,在材料截面的受拉区铺玻璃纤维网格布或短切丝毡,芜湖grc欧式线条,能提高材料的抗拉与抗弯强度,是制作复杂构件的很实用的工艺方法。
6.玻璃纤维耐碱性的影响
玻璃纤维耐碱性对GRC后期抗拉强度起关键的作用。玻璃纤维耐碱性好GRC后期抗拉强度就高。
7.GRC制作密实度的影响
GRC密实度对于水泥砂浆基材的强度和握裹力有影响,从而对GRC抗拉强度也会产生影响。
8.水泥砂浆基材的配合比
水泥砂浆的配合比决定了水泥砂浆本身的强度,是决定比例极限强度BOP大小的关键因素。
9.外加剂或聚合物的品种与含量
外加剂或聚合物对于水泥砂浆的强度有提高作用,从而影响了GRC的比例极限强度。
10.养护质量
养护质量的好坏能直接影响GRC的抗拉比例极限强度BOP。
想必大家都知道GRC是什么吧,今天给大家讲一下GRC的发展史。
GRC技术起源于20世纪60年代的欧美国家。在GRC技术发展的初期,由于其突出的物理性能,使得人们对GRC材料给予了厚望。当时在GRC材料中使用的是无碱玻璃纤维(E-Glass),这种纤维原本是用于塑料制品,并且相当成功。但是由于水泥是一种碱性材料,不具备耐碱性能的无碱玻璃纤维长期处于水泥制品的碱性环境中,不断地被侵蚀,使得GRC制品性能迅速下降,无法保证GRC制品的耐久性及安全性。这一问题在当时严重制约了GRC材料的应用和发展。
20世纪七十年代,由英国的建筑研究机构(BRE)与皮尔金玻璃公司(Pilkigton)进行抗碱玻璃纤维增强波特兰水泥制品的联合开发。耐碱玻璃纤维的诞生,成功解决了GRC制品的耐久性问题,使得GRC获得的新生。
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