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复合纤维对高性能混凝土高温性能的影响研究 总被引:3,自引:0,他引:3
针对高性能混凝土的防火与抗爆裂性能低的特点 ,采用低熔点 (聚丙烯纤维 )及高熔点纤维 (钢纤维 )复合的方法 ,对高性能混凝土高温性能 (抗折强度、抗压强度及劈裂抗拉强度、抗爆裂性能 )进行改善。研究表明 ,80 0℃时 ,复合纤维混凝土的抗折强度剩余率约 15 % ,明显高于基准混凝土的抗折强度剩余率 (约6 % ) ;抗压强度剩余率约 15 % ,与基准混凝土的强度剩余率相当 (约 15 % ) ;劈裂抗拉强度剩余率约 2 0 % ,明显高于基准混凝土的抗折强度剩余率 (约 10 % )。另外 ,复合纤维对改善混凝土的抗爆裂性能特别有效 ,同时分析了复合纤维改善高性能混凝土高温性能的作用机理。 相似文献
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对高温作用后的高性能混凝土进行微观结构扫描电镜试验及抗压强度试验,研究高性能混凝土微观组织结构与其宏观力学性能之间的关系。试验结果表明,混凝土微观结构的变化与其宏观力学性能一致,随温度的升高,混凝土集料从致密逐渐变得疏松,裂纹逐渐增多,裂纹宽度变大,且相互贯通,宏观力学性能随之下降。合成纤维熔化后在基体中留下可减轻混凝... 相似文献
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对国内外致力于外掺钢纤维高性能混凝土高温后力学性能领域学者的一些研究成果进行了比较和分析,探讨了钢纤维对高性能混凝土高温后抗压强度、弹性模量及爆裂性能的影响,结果表明,高性能混凝土掺钢纤维可以有效提高高温后的抗压、抗折等力学性能。 相似文献
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本文完成了3榀受高温作用后与1榀未受高温作用的矿渣高性能混凝土剪力墙在低周反复荷载作用下的抗震性能对比试验。在对试验现象与侧向变形图分析的基础上,对比研究了试件荷载-水平位移滞回曲线,荷载-水平位移骨架曲线,耗能曲线与刚度退化曲线,并对刚度退化规律进行了函数拟合,讨论了高温后矿渣高性能混凝土剪力墙的破坏机理,研究了高温作用以及掺加聚丙烯纤维对剪力墙抗震性能的影响。试验结果表明,高温作用会降低矿渣高性能混凝土剪力墙的抗震能力,而掺加聚丙烯纤维可以显著提高矿渣高性能混凝土剪力墙高温后的抗震性能。 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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本文较系统地研究了C100~C150超高强混凝土的各种强度性能及变形性能,包括超高强混凝土的劈拉强度、抗折强度、与钢筋的粘接强度、棱柱体强度、应力-应变曲线特征、变形模量、泊桑比等。研究表明:随着超高强混凝土抗压强度的提高,其劈拉强度、抗折强度与抗压强度的比值,较高强混凝土的低,较普通混凝土的更低。超高强混凝土的应力-应变关系呈直线,受压破坏时呈突然爆炸式破坏,证明了超高强混凝土脆性破坏的比普通混凝土和高强混凝土进一步增大。经过研究,得出了各种强度指标、变形模量及峰值应变与混凝土抗压强度的回归关系式,加深了对超高强混凝土的力学性能的理解和认识。为今后超高强混凝土的应用也奠定了必要基础。 相似文献
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本论文研究了补偿收缩混凝土高温性能特征,包括残余抗压强度和氯离子渗透性能。研究结果表明,补偿收缩混凝土的高温性能与普通混凝土存在类似的规律,补偿收缩混凝土高温后残余抗压强度变化趋势与普通混凝土高温下的残余抗压强度变化趋势基本相同,残余抗压强度随温度的升高成下降趋势。400°C之后,补偿收缩混凝土抗压强度下降趋势较缓,并且在较高的温度下(600°C和800°C)保持了略微高的残余抗压强度,具体的原因以及更详细的情况有待进一步的试验验证分析。随着温度的升高,补偿收缩混凝土的氯离子电通量都呈现升高的趋势。温度升到200°C后,氯离子电通量下降幅度不大,温度升高到400°C后,补偿收缩混凝土的氯离子电通量大幅度下降。 相似文献
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为探究高温对路缘石再生骨料混凝土力学性能的影响,结合热重-差示扫描量热分析,进行了路缘石再生骨料混凝土高温后的力学性能测试,以研究取代骨料粗细类别及温度对路缘石再生骨料混凝土力学性能的影响规律.结果表明:升温时路缘石粗骨料在573 ℃时出现明显的吸热峰,路缘石细骨料砂浆在430 ℃左右及750~850 ℃之间出现明显的吸热峰;路缘石粗、细骨料混凝土的抗压强度、抗拉强度和弹性模量均随着温度的升高逐渐降低,抗压强度在400 ℃内降低幅度不明显,在800 ℃时分别较常温下降低了60.1%和55.1%;劈裂抗拉强度在600 ℃时分别较常温下降低了74.6%和70.4%;弹性模量在600 ℃内明显降低,在600 ℃时分别较常温下降低了89.8%和90.9%. 相似文献
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