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材料的高温爆裂现象在工程实际中时有发生.对混凝土材料,这种热不稳定性现象则显得尤其值得关注.因其能够严重危害到建筑结构的整体性.从而对人们的生活或生产构成极大的隐患.到目前为止.关于混凝土高温爆裂的机理还难以达成共识.在前期工作的基础上,利用数值模拟手段对混凝土高温爆裂的机理进行更深层次的分析,力图揭示实验中所难以获得的材料内部发生的细节. 相似文献
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某学校宿舍楼梁、板、柱构件混凝土表面出现爆裂现象,通过时爆裂部分砂浆进行化学分析和混凝土安定性试验,确定混凝土爆裂是由于在混凝土拌制过程中掺入的钢渣中过烧氧化钙、氧化镁发生水化反应,体积膨胀造成的. 相似文献
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混凝土生产技术在不断改进和新材料的应用,纤维矿渣微粉材料的产生提高了混凝土结构性能。结合混凝土性能试验,研究纤维矿渣混凝土的在高温作用后的抗压强度、抗拉强度和抗折强度,得出以下结论:钢纤维矿渣微粉混凝土随温度的升高先增大后减小,分界点为400℃;钢纤维的掺入能够较好的提高钢纤维矿渣微粉混凝土试块高温后残余抗折强度,120℃为试块的抗拉强度的临界温度;温度升高,纤维矿渣微粉混凝土水分依次蒸发,烧失率增大,高温作用下部分混凝土破损,钢纤维增加烧失率,不同高温作用后,水泥浆体体结构的水化产物不密实,C-S-H凝胶网状结构破碎,骨料与水泥浆体的裂缝增大,随机性裂纹的存在能够较大的增加纤维矿渣混凝土爆裂的可能性。 相似文献
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高强混凝土高温条件下爆裂的原理及模型 总被引:1,自引:0,他引:1
本文从混凝土本身的物理,力学性能入手研究了高强混凝土在高温条件下的爆裂原理,并给出了相应的模型以便为今后改善它的性能而采取措施提供了一个理论参考。 相似文献
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针对军事国防设施以及工业与民用建筑耐磨、抗高温爆裂的需求,综述了国内外耐磨、抗高温爆裂混凝土的研究现状,并提出了防御钻地弹等侵彻武器的抗高温爆裂型耐磨混凝土。 相似文献
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确定无纤维或低纤维掺量的不同强度等级混凝土的爆裂临界温度,以及防止火灾时不同强度混凝土爆裂所需聚丙烯(PP)纤维或钢纤维最小掺量,对混凝土结构抗火设计具有重要意义。为此,对国内外大量高温爆裂试验研究结果进行分析,获得了爆裂临界温度与混凝土抗压强度(23~238MPa)的关系曲线,发现混凝土抗压强度越高,爆裂临界温度越低。通过大量试验数据拟合得到了防爆裂PP纤维掺量、钢纤维掺量与混凝土抗压强度的关系曲线,发现随着混凝土抗压强度的提高,所需防爆裂PP纤维掺量呈线性增长,而所需防爆裂钢纤维掺量呈指数增长。按EN 1992-1-2:2004《欧洲混凝土抗火设计规范》建议值,PP纤维掺量为0.22%的防爆裂混凝土,火灾下仍可能发生爆裂;按所提出计算式计算的掺量,则可有效降低火灾下混凝土爆裂的风险。 相似文献
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高性能硅灰混凝土的高温爆裂与抗火性 总被引:11,自引:0,他引:11
采用不同湿含量的5 种强度等级的混凝土,在ISO标准火灾升温条件下进行高性能硅灰混凝土火灾高温行为的试验研究.用100 mm ×100 mm ×100 m m 试件进行的爆裂试验结果表明,湿含量与强度等级是影响混凝土高温爆裂的两个主要因素.这一结果也证实了高温爆裂的蒸汽压机理(the vapor pressure buildup mechanism) .对火烧后混凝土板的回弹试验表明,板内各点的残余力学性能不再是一个均一的数值,而是呈一空间分布,此空间分布与板内温度场有关.因此,目前常用方法难以准确描述火灾后混凝土的残余力学性能. 相似文献
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火灾下预应力板混凝土爆裂规律试验研究 总被引:4,自引:0,他引:4
在火灾下预应力板迎火面的混凝土若发生爆裂,受力钢筋将裸露于火中,板将因钢筋被烧断而很快丧失承载力.完成了14块无黏结预应力混凝土简支单向板、1块先张预应力混凝土简支板和9块两跨预应力混凝土连续单向板的抗火试验,描述了8块简支板及3块连续板混凝土爆裂、受拉钢筋被烧断及裂缝分布与开展情况.得到了迎火面压应力水平越高或拉应力水平越低、常温下混凝土强度等级及含水率越高,混凝土越容易发生爆裂或爆裂越严重的初步结论.基于试验结果,首先提出了以常温下混凝土标准立方体抗压强度平均值为横坐标,以火灾下预压区板边缘混凝土正应力水平为纵坐标的混凝土爆裂上包线表达式和以常温下混凝土含水率为横坐标,以火灾下预压区板边缘混凝土正应力水平为纵坐标的混凝土爆裂上包线表达式;为便于设计应用,随后还提出了以常温下混凝土标准立方体抗压强度平均值为横坐标,以常温下预压区板边缘混凝土正应力水平为纵坐标的混凝土爆裂上包线表达式和以常温下混凝土含水率为横坐标,以常温下预压区板边缘混凝土正应力水平为纵坐标的混凝土爆裂上包线表达式.为初步判断火灾下混凝土爆裂的可能性提供了参考依据. 相似文献