
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文檔簡(jiǎn)介
1、再生保溫混凝土解決了建筑資源再生及建筑節(jié)能兩大問(wèn)題,為我國(guó)建筑業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了一條切實(shí)可行的途徑。再生保溫混凝土不僅具有良好的保溫隔熱性能,同時(shí)具有良好的力學(xué)性能,可以滿(mǎn)足結(jié)構(gòu)承載的要求。本文基于再生保溫混凝土已有研究成果,進(jìn)一步開(kāi)展高溫作用后再生保溫混凝土力學(xué)性能的研究,揭示不同再生骨料取代率的再生保溫混凝土高溫后力學(xué)性能劣化規(guī)律,提出高溫作用后再生保溫混凝土基本力學(xué)性能的計(jì)算方法建議,為再生保溫混凝土結(jié)構(gòu)抗火設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。本文
2、內(nèi)容主要包括以下方面:
1.基于高溫試驗(yàn)研究了再生保溫混凝土表觀及質(zhì)量損失隨溫度變化規(guī)律。隨著溫度的升高,不同再生骨料取代率的再生保溫混凝土表觀及質(zhì)量損失呈現(xiàn)類(lèi)似的變化規(guī)律。試件表觀顏色變化順序?yàn)椋嗷疑鼗疑野咨咨杭t。溫度為300-400 ℃時(shí),試件表面有少量細(xì)裂縫產(chǎn)生,裂縫數(shù)量逐漸增加;溫度為500-600 ℃時(shí),試件表面出現(xiàn)較多裂縫;溫度為700-800 ℃時(shí),試件表面出現(xiàn)大量寬裂縫。隨著溫度的升高,再生保溫
3、混凝土質(zhì)量損失率逐漸增大;再生骨料取代率較高的再生保溫混凝土,其高溫后質(zhì)量損失率也相應(yīng)增大。
2.對(duì)再生保溫混凝土高溫爆裂性能進(jìn)行初步探究,研究不同含水率、升溫速度及試件尺寸對(duì)再生保溫混凝土爆裂性能影響。試驗(yàn)結(jié)果表明:再生保溫混凝土爆裂臨界含水率為1.76%-2.22%,再生保溫混凝土高溫爆裂機(jī)理主要?dú)w因于蒸汽壓及熱應(yīng)力兩者耦合作用。
3.對(duì)高溫后不同再生骨料取代率的再生保溫混凝土基本力學(xué)性能展開(kāi)研究,得到不同溫度作
4、用后再生保溫混凝土的抗壓強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度及彈性模量,考察了再生骨料取代率對(duì)上述基本力學(xué)性能指標(biāo)的影響。研究結(jié)果表明,隨著溫度的升高,再生保溫混凝土抗壓強(qiáng)度先增大后降低,再生保溫混凝土抗拉強(qiáng)度先突然降低,隨后急劇升高,最后再次快速降低,再生保溫混凝土彈性模量隨著溫度的升高不斷降低。再生骨料取代率對(duì)高溫后再生保溫混凝土相對(duì)抗壓強(qiáng)度、相對(duì)彈性模量并無(wú)明顯影響,但對(duì)高溫后再生保溫混凝土相對(duì)抗拉強(qiáng)度影響較為顯著,再生骨料取代率越高,高溫后再生保溫混
5、凝土相對(duì)抗拉強(qiáng)度越小。基于回歸分析,建立了再生保溫混凝土抗壓強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、彈性模量隨溫度變化計(jì)算公式。
4.對(duì)高溫后再生保溫混凝土的單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)關(guān)系展開(kāi)研究。研究結(jié)果表明,隨著溫度的升高,再生保溫混凝土受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)逐漸趨于扁平,峰值點(diǎn)右移和下移,峰值應(yīng)變及極限應(yīng)變均不斷增大。隨著再生骨料取代率的增加,高溫后再生保溫混凝土應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)下降段逐漸陡峭,混凝土延性變差?;谠囼?yàn)數(shù)據(jù),擬合出不同再生骨料取代率的再生
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