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文檔簡介
1、混凝土應(yīng)力實(shí)驗(yàn)混凝土應(yīng)力實(shí)驗(yàn)一、實(shí)驗(yàn)介紹直徑很小的鋼纖維用于混凝土結(jié)構(gòu)可以大大的提高混凝土的抗拉承載能力。在一般情況下混凝土中摻鋼纖維的體積比例在0.2%~2.0%之間。在很小比例下,鋼筋混凝土的張拉響應(yīng)可假設(shè)為不硬化的類型,它有加大單個(gè)裂縫擴(kuò)展性質(zhì)很像無鋼筋的素混凝土,鋼纖維對混凝土開裂之后性能的改善作用更加明顯,可以通過控制裂縫的開展從而較大幅度地提高混凝土的韌性。然而它對其它性質(zhì)的改進(jìn)很小,因此在正常實(shí)驗(yàn)方法下如此低得的纖維含量很
2、難難得到鋼纖維混凝土軸拉應(yīng)力——應(yīng)變曲線的平穩(wěn)段。為了找到一個(gè)合適易行的方法來研究SFRC軸拉性能人們做了很多工作并且有報(bào)告稱可通過添加剛性組件方法來獲得軸拉全曲線。在這篇文章中我們將用不同類型的纖維來做鋼筋混凝土的單軸拉伸試驗(yàn)。鋼筋混凝土的抗拉特型首鋼纖維的強(qiáng)度和含量影響。另外,在強(qiáng)力作用下,鋼筋混凝土的應(yīng)力——應(yīng)變曲線受多種因素的影響。對纖維混凝土增強(qiáng)機(jī)理進(jìn)行研究,要獲得鋼纖維混凝土的受拉全過程曲線,采用軸拉方法最為適宜,但是要在試
3、驗(yàn)方法上作一定改進(jìn),并且試驗(yàn)機(jī)要有足夠的剛度,來保證試驗(yàn)過程的穩(wěn)定。眾所周知,在工程實(shí)踐過程中,由于施工技術(shù)及經(jīng)濟(jì)條件的限制,SFRC中纖維體積摻率一般不超過2%,而大部分工程實(shí)例中,纖維摻量都在1%左右。為此,本文設(shè)計(jì)了軸拉SFRC材料試驗(yàn),纖維摻量取1%,并采用不同種類的纖維增強(qiáng)形式,進(jìn)行對比分析。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容試驗(yàn)在60噸萬能試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行。在試驗(yàn)裝置中添加了四個(gè)高強(qiáng)鋼桿以增大試件的卸載剛度,并通過在試件兩端添加球鉸來消除試件的初始偏
4、心率。通過調(diào)節(jié)連接試件和橫梁的四個(gè)高強(qiáng)螺栓來保證試件的軸心受拉。試件相對兩側(cè)面之間的拉應(yīng)變值之差不得大于其平均值的15%。當(dāng)鋼纖維摻量很低(為零或0.5%時(shí)),在荷載峰值采用低周反復(fù)加載曲線的外包絡(luò)線來獲得軸拉應(yīng)力——應(yīng)變?nèi)€.。2.1材料由四種不同類型的鋼纖維用于該試驗(yàn),這些纖維中三種是帶鉤的(和)一種是光滑的。試驗(yàn)中所采用的三種混凝土配合比用于研究,見于表一。在基體強(qiáng)度等級為C60和C80鋼纖維混凝土中分別加入了大連建科院生產(chǎn)的D
5、K一5型減水劑和瑞士Sika公司生產(chǎn)的液體減水劑。這些被用來研究鋼纖維混凝土的C30C60C80混凝土被制成的試件,在標(biāo)準(zhǔn)情況下養(yǎng)護(hù)28天。三種試件的平均強(qiáng)度見于表一。水泥采用大連小野田水泥廠生產(chǎn)的32.5級和52.5級普通硅酸鹽水泥。細(xì)骨料采用細(xì)度模數(shù)26的河砂。三、試驗(yàn)結(jié)果和分析3.1劈拉強(qiáng)度和軸拉極限強(qiáng)度不同試件的劈拉強(qiáng)度和軸拉極限強(qiáng)度查表,在混凝土中增加鋼纖維的量可以提高它的劈拉強(qiáng)度和軸拉極限強(qiáng)度,兩種不同參數(shù)的鋼纖維鋼筋混凝土
6、和普通混凝土(它們的混合比例相同)的比率也可查表。3.1.1基體強(qiáng)度及纖維類型對軸拉強(qiáng)度的影響從上我們可以看出鋼纖維對初裂強(qiáng)度的增強(qiáng)作用受基體強(qiáng)度變化的影響很小。也就是說在摻人同種鋼纖維時(shí),隨著基體強(qiáng)度的增加,鋼纖維混凝土與同配比素混凝土的初裂強(qiáng)度的比值基本恒定然而,不同情況下的極限抗拉強(qiáng)度是不一樣的,當(dāng)基體強(qiáng)度增加時(shí),對于不同類型的鋼纖維,極限抗拉強(qiáng)度的分配量是不同的。另外它的增加量比劈拉恰強(qiáng)度大F1型鋼纖維作為基體的極限抗拉強(qiáng)度很高
7、,這是因?yàn)檫@類型的鋼纖維的強(qiáng)度很高(大于1100MPa)試驗(yàn)過程中沒有纖維拔斷的現(xiàn)象出現(xiàn)而且當(dāng)基體強(qiáng)度較高時(shí)(C80),鋼纖維的端部彎鉤被完全拉直。由于黏結(jié)強(qiáng)度的提高,基體強(qiáng)度越高,該纖維對高強(qiáng)混凝土軸拉極限強(qiáng)度的增強(qiáng)效果越好。F2和F3型鋼纖維的強(qiáng)度較高,二者均有端部彎鉤,并且表面較為粗糙,當(dāng)基體強(qiáng)度較高時(shí)(C80),出現(xiàn)纖維拔斷現(xiàn)象,該現(xiàn)象的出現(xiàn)對這兩種鋼纖維的增強(qiáng)效果產(chǎn)生了消極影響,因此為了最大限度的發(fā)揮這兩種鋼纖維的增強(qiáng)作用,應(yīng)
8、將其應(yīng)用于中高強(qiáng)度混凝土中。F4型纖維為長直型,其與基體問的粘結(jié)力較小,因此它的增強(qiáng)效果耍弱于其他二種。因?yàn)槠渑c基體問的粘結(jié)力較小因此在試驗(yàn)過程中沒有纖維拔斷現(xiàn)象出現(xiàn)。并且隨著基體強(qiáng)度升高,由于黏結(jié)力的增大,該纖維增強(qiáng)效率有持續(xù)提高。3.1.2鋼纖維摻量對軸拉強(qiáng)度的影響試驗(yàn)中重點(diǎn)針對F3型鋼纖維研究了纖維摻量的變化對鋼纖維高強(qiáng)混凝土軸拉初裂強(qiáng)度和極限強(qiáng)度的影響。試驗(yàn)中鋼纖維體積摻率變化范圍為0.51.5??梢婋S著纖維摻量增大,軸拉初裂強(qiáng)
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