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1.
高温后高强混凝土力学性能的试验研究   总被引:38,自引:2,他引:36  
对高温后C70和C85两种高强混凝土的力学性能进行试验研究,包括不同温度后高强混凝土应力-应变曲线、峰值应力、峰值应变、弹性模量、泊松比等的变化情况.研究表明随受火温度升高,高强混凝土的强度、弹性模量逐渐下降,峰值应变逐渐增大.通过回归分析,给出了相应的回归公式.随后,与普通混凝土进行了比较,发现在常温至500℃温度范围内,高强混凝土具有明显不同于普通混凝土的特点,快速升温时发生爆裂现象,其抗火性能低于普通混凝土.  相似文献
2.
高温后花岗岩力学性能的试验研究   总被引:35,自引:10,他引:25       下载免费PDF全文
对经历不同高温后花岗岩的力学性能进行了试验研究,分析了花岗岩应力.应变曲线、峰值应力、峰值应变、弹性模量和泊松比等的变化情况。研究结果表明,经历400℃以内的高温后,温度对花岗岩的力学性能的影响不明显。但经历的温度超过400℃后,随受热温度升高花岗岩力学性能迅速劣化,花岗岩峰值应力(或强度)和弹性模量急剧降低,而峰值应变迅速增长。高温后花岗岩泊松比随经历高温的增加而呈减少趋势。  相似文献
3.
高温(火灾)下混凝土与钢筋的本构关系   总被引:32,自引:2,他引:30  
本文进行了30个混凝土试件以及30根钢筋试件在高温中的强度、弹性模量和应力——应变关系试验;还进行了40根钢筋混凝土拔出试件在高温下及冷却后的粘结——滑移试验。研究了它们的本构关系。这对研究在火灾中钢筋混凝土截面的应力重分布和弯矩重分布是很重要的。  相似文献
4.
高温下钢筋混凝土框架的受力性能试验研究   总被引:29,自引:3,他引:26  
通过五榀三面受热的钢筋混凝土门式框架的试验,分析了高温下框架的变形和内力重分布规律、破坏特征以及极限承载力.结果表明,高温下框架结构的塑性铰出现次序、位置,以及破坏机构和极限承载力等与常温下的显著不同.内力在整个升温过程中经历了剧烈且复杂的重分布过程.  相似文献
5.
高温下钢筋混凝土受力性能的试验研究   总被引:28,自引:2,他引:26  
本文介绍钢筋混凝土材料及其构件和结构在高温(火灾)下受力性能的试验研究概况.给出的主要研究成果和重要现象有标准的火灾升温-时间曲线;构件截面上的温度分布;高温下混凝土和钢材(筋)的强度和变形性能的劣化规律;混凝土的温度-应力耦合本构关系;受弯构件、轴心和偏心受压构件在四面受火和三面受火情况的主要性能,包括破坏特征、极限承载力和耐火极限、变形、荷载-温度途径的影响以及各种影响因素的分析等;连续梁和框架等超静定结构的高温性能,包括破坏特征和机构、塑性铰的特点、内力重分布过程以及极限承载力和耐火极限等.  相似文献
6.
花岗岩断裂韧度的高温效应   总被引:26,自引:1,他引:25       下载免费PDF全文
 本文对作为核废料贮存母岩的花岗岩断裂韧度的高温效应进行了比较系统的研究。在室温至300℃范围内,获得了直接测定的花岗岩临界应力强度因子K1C随温度变化的规律性试验结果。发现了一个门槛温度。高于这个门槛温度,花岗岩断裂韧度迅速下降。结合电镜观察,对该现象的机理进行了分析。本文指出,门槛温度应作为选择核废料贮存母岩的重要指标之一。  相似文献
7.
高温作用后混凝土强度试验研究   总被引:24,自引:3,他引:21  
徐志胜 《混凝土》2000,(2):44-45,53
本文对104个混凝土试块在常温~1000℃范围内温度作用后,在自然冷却和喷水冷却条件下进行了强度试验和理论分析工作,包括混凝土抗压强度和抗拉强度。探讨了高温作用后混凝土强度的变化规律,着重分析它与作用温度的相互关系,并建立简明的数学表达式,同时分析了不同的冷却方式对于混凝土强度的影响。  相似文献
8.
高温时高强混凝土强度和变形的试验研究   总被引:21,自引:0,他引:21  
通过对高强混凝土 (C60 ,C80 )高温时力学性能的试验研究 ,得出了高强混凝土立方体抗压强度 ,峰值应力 ,峰值应变及弹性模量随温度的变化规律 ,并与普通强度混凝土 (C3 0 )高温力学性能进行了比较 ,给出了高温时高强混凝土应力—应变全曲线公式  相似文献
9.
高温后混凝土变形特性及本构关系的试验研究   总被引:19,自引:1,他引:18       下载免费PDF全文
本文通过对44个棱柱体试件的应力.应变全过程及其变形指标的试验研究,分析了混凝土在经历不同高温(100℃-600℃)后应力一应变曲线各阶段的特点,并指出了高温后混凝土的变形特性与常温下混凝土的不同之处,最后建立了相应的应力一应变全曲线的方程描述。  相似文献
10.
20 MN伺服控制高温高压岩体三轴试验机的研制   总被引:19,自引:14,他引:5       下载免费PDF全文
详细介绍自行研制的20 MN伺服控制高温高压岩体三轴试验机,该试验机主要由主机加载系统、高温压力室与温控系统、辅机装料系统以及测试系统4个部分组成.最大轴压和侧压均为10000kN,试样尺寸为φ200mm×400mm,试样最高加热稳定温度为600℃.介绍试验机研制的关键技术难点和解决方案,与普通用于地球物理研究的高温高压试验机相比,具有如下显著特点:(1)试样大,是普通的高温高压试验机试样体积的64倍,可以更好地反映岩体的特性;(2)实现伺服控制加载,可以方便地研究岩体在各种温度下的变形特性;(3)具有研究渗透性、矿物热解过程的变形特性等多种功能;(4)具有在高温下施工钻孔并研究钻孔岩石蠕变特性的功能;(5)主要用于研究岩体的工程特性.采用该试验机进行煤试样在高温高压下的变形特性试验,揭示煤体在高温下的应力-应变特征,特别是高温下塑性强化特性、在塑性阶段无体积膨胀特性,发现其弹性模量随温度的增加呈指数衰减特性.该试验机可用于探索深部采矿、煤炭地下直接液化与气化、地热开采、矿山安全、建筑安全等工程领域深刻的科学规律与自然现象,为能源与资源开发提供原创性的思路与研究方向.  相似文献
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