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1、本文為研究橡膠集料混凝土作為路面混凝土的應(yīng)用以及改進(jìn)研究混凝土的抗裂性能的實(shí)驗(yàn)方法-圓環(huán)約束收縮實(shí)驗(yàn)方法,主要通過數(shù)值模擬和實(shí)驗(yàn)分別研究了橡膠集料混凝土的抗折性能、橡膠集料混凝土作為路面混凝土的配合比設(shè)計(jì)方法、側(cè)面局部封膠的圓環(huán)實(shí)驗(yàn)方法以及它的機(jī)理。 本文建立了橡膠集料混凝土的細(xì)觀數(shù)值模型,并模擬了橡膠集料混凝土抗折實(shí)驗(yàn)的過程。該模型基本反映出了橡膠集料混凝土在抗折實(shí)驗(yàn)過程中的應(yīng)力分布和變形狀態(tài),但仍有一定的不足,即模型在支座附
2、近和加載位置存在應(yīng)力集中問題,以致于還不能較好地反映試件的破壞情況。但若模型能克服此問題,則可以取代部分實(shí)驗(yàn),成為研究橡膠集料混凝土力學(xué)性能的有力工具。 接下來,本文通過對(duì)以往抗折實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析,研究了橡膠集料混凝土作為路面混凝土的配合比設(shè)計(jì)方法,即在普通路面混凝土配合比設(shè)計(jì)的水灰比計(jì)算公式中引入橡膠干硬性混凝土抗折強(qiáng)度損失系數(shù)α,它表示橡膠摻入后,干硬性混凝土抗折強(qiáng)度損失與橡膠摻量的比率。并且,本文利用實(shí)驗(yàn),初步得到了α的取值
3、為0.1368。此外,本文還通過對(duì)所得到的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的進(jìn)一步處理,認(rèn)為橡膠集料混凝土作為干硬性混凝土,在工作性能上與普通干硬性混凝土相當(dāng);早期強(qiáng)度增長(zhǎng)會(huì)較普通干硬性混凝土慢;但其延性方面會(huì)比普通干硬性混凝土表現(xiàn)要好。 為改進(jìn)圓環(huán)實(shí)驗(yàn)方法,本文提出了側(cè)面局部封膠的圓環(huán)實(shí)驗(yàn)方法,通過本文的實(shí)驗(yàn)-修正-實(shí)驗(yàn)的方式,基本確定了水泥凈漿圓環(huán)試件的具體實(shí)施方法。為驗(yàn)證該實(shí)驗(yàn)方法,本文又進(jìn)行一組實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)對(duì)于水泥凈漿試件,該方法基本上限定了試件
4、的開裂位置:試驗(yàn)中成型的3個(gè)側(cè)面封300°膠和3個(gè)側(cè)面封315°膠的試件均有2個(gè)在未封膠位置開裂,2個(gè)側(cè)面封270°膠的試件均在未封膠位置開裂。并且,各組試件的開裂時(shí)間與未封膠的對(duì)比試件相差很小,表示這種側(cè)面局部封膠的圓環(huán)實(shí)驗(yàn)方法并沒有延長(zhǎng)試件的開裂時(shí)間。 最后,本文通過對(duì)側(cè)面局部封膠的圓環(huán)試件進(jìn)行濕度分析,研究了在側(cè)面局部封膠的圓環(huán)實(shí)驗(yàn)方法的過程中,試件的濕度分布情況以及干縮應(yīng)力的發(fā)展。分析發(fā)現(xiàn):圓環(huán)試件側(cè)面封膠后,在未將試件
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