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1、2013年第4期4月混凝土與水泥制品CHINACONCRETECEMENTPRODUCTS20l3No4April高溫對?;⒅楸鼗炷翉姸扔绊懙脑囼炑芯繉O繼紅,樊亞男,張澤平,李珠(1山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院,太原030000;2太原理工大學(xué)建筑與土木工程學(xué)院,030024)摘要:通過試驗,對常溫20℃及1oO~7o0℃高溫后玻化微珠保溫混凝土的抗壓強度及劈拉強度進行了比較,研究和分析了不同溫度后玻化微珠保溫混凝土的抗壓強度及劈拉強度的變化
2、規(guī)律,并在此基礎(chǔ)上建立了高溫作用后?;⒅楸鼗炷恋目箟簭姸燃芭瓘姸鹊耐扑愎?,可為高溫后玻化微珠保溫混凝土結(jié)構(gòu)的設(shè)計分析提供理論依據(jù)。關(guān)鍵詞:?;⒅楸鼗炷粒桓邷?;抗壓強度;劈拉強度Abstract:Thecompressivestrengthandtensilestrengthofglazedhollowbeadinsulationeonereteat20℃normaltemperatureandfrom100%to700~
3、ChightemperaturearecomparedbyexperimentThechangedlawofthecompressivestrengthandtensilestrengthofglazedhollowbeadinsulationconcreteunderdiferenttemperaturesisanalyzedOnthebasisofthetestsandanalysis,thecalculationformulaof
4、thecompressivestrengthandtensilestrengthofglazedhollowbeadinsulationconcreteisestablishedunderhightemperatures,whichcanprovidethetheoreticbasisforthedesignandanalysisofconcretestructuresKeywords:Glazedhollowbeadinsulatio
5、nconcrete;Hightemperature;Compressivestrength;Tensilestrength中圖分類號:TU528文獻標(biāo)識碼:A文章編號:1000—4637(2013)04—55一O30前言玻化微珠保溫混凝土是在普通混凝土中摻加一定量的?;⒅橐约巴饧觿?,使其既具有普通混凝土的物理力學(xué)性能,又具有保溫性能的一種新型建筑材料。?;⒅楸鼗炷翍?yīng)用于建筑工程中,在建筑物主體結(jié)構(gòu)施工的同時就完成了保溫工程的施工
6、,不僅可以簡化建筑物保溫工程的設(shè)計、施工過程,還可實現(xiàn)清水混凝土的效果,能大量節(jié)約保溫工程的設(shè)計、建造費用;尤其能減輕建筑物的結(jié)構(gòu)自重,使受力更加合理,避免一般保溫工程主體結(jié)構(gòu)與保溫層由于結(jié)合不牢固而開裂破壞造成的質(zhì)量、安全事故fl】?;炷两Y(jié)構(gòu)在正常的工作條件下,由于其所處工作環(huán)境的溫度值不高、波動幅度不大,按照現(xiàn)行混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范進行設(shè)計,可保證結(jié)構(gòu)安全度,并滿足建筑物的使用要求。然而,一旦發(fā)生建筑火災(zāi),在很短時間內(nèi),溫度迅速上升
7、,最高溫度可達1000~(2以上,其結(jié)構(gòu)材料性能會隨著溫度的上升發(fā)生嚴(yán)重的惡化,并發(fā)生劇烈的應(yīng)力重分布,使結(jié)構(gòu)的性能大大削弱,危及結(jié)構(gòu)的安全,甚至釀成嚴(yán)重事故。另外,還有一些混凝土結(jié)構(gòu),其在正常工作條件下長期處于高溫環(huán)境中,如冶金和化工業(yè)的高溫車間,排放高溫?zé)煔獾臒焽枰约昂朔磻?yīng)堆壓力容器和安全殼,這些結(jié)構(gòu)在高溫輻射的影響下,溫度可達200~300~C翻。因此,要推廣使用玻化微珠保溫混凝土,就必須對其進行高溫性能試驗研究,而且通過其高溫性
8、能試驗還可以對?;⒅楸鼗炷两Y(jié)構(gòu)的抗火設(shè)計和高溫后的結(jié)構(gòu)分析和修復(fù)加固提供依據(jù)。本文旨在通過?;⒅楸鼗炷恋母邷卦囼?,研究高溫后玻化微珠保溫混凝土立方體抗壓強度及劈拉強度極限值隨溫度的變化規(guī)律。1試驗設(shè)計11原材料玻化微珠:一種酸性玻璃質(zhì)溶巖礦物質(zhì),由火山巖、松脂巖等碎成礦砂,經(jīng)過特種技術(shù)處理和生產(chǎn)工藝加工形成內(nèi)部多孔、表面?;忾],呈球狀體細顆粒,是一種具有高性能的新型無機輕質(zhì)絕熱材料。本研究所用?;⒅椴捎锰彻旧a(chǎn)的玻
9、化微珠產(chǎn)品,容重120g/L。水泥:山西太原某水泥廠生產(chǎn)的425級普通硅酸鹽水泥。石:碎石,最大粒徑為20mm,堆積密度1600kg/m3。砂:堆積密度1460kg/m,細度模數(shù)24。外加劑:自制專用外加劑。12試驗設(shè)備高溫試驗是在太原理工大學(xué)建材實驗室的箱一55—學(xué)兔兔www.xuetutu.com孫繼紅,樊亞男,張澤平,等高溫對玻化微珠保溫混凝土強度影響的試驗研究加劇,兩者的結(jié)合遭到破壞,水泥骨架破裂成塊狀,結(jié)晶水開始失去,水泥的水
10、化產(chǎn)物C—S—H,AFt和CH則開始脫水破壞。當(dāng)溫度達到600~C以上時,結(jié)晶水完全喪失,水泥中未水化的顆粒和骨料中的石英成份晶體化,伴隨著巨大的膨脹,甚至在骨料內(nèi)部形成裂縫,混凝土強度隨溫度升高急劇下降。圖4給出了?;⒅楸鼗炷亮⒎襟w抗壓強度極限值隨溫度T的變化關(guān)系??梢?,隨著溫度的升高,?;⒅楸鼗炷恋目箟簭姸然境示€性降低趨勢,且由公式(1)計算的結(jié)果與試驗值符合較好。/,:=10632—00006T(20~C≤T≤70O
11、℃)(1)式中,一?;⒅楸鼗炷粮邷睾蟮目箟簶O限應(yīng)力值,MPa;一?;⒅楸鼗炷脸?0℃的抗壓極限應(yīng)力值,MPa;一高溫(受火)溫度,℃。22劈拉強度已有的試驗研究表明,高溫作用后混凝土表面圖4抗壓極限應(yīng)力隨溫度變化擬合曲線出現(xiàn)肉眼可直接分辨的裂縫,而且受熱溫度越高,出現(xiàn)的裂縫越多,結(jié)構(gòu)安全度降低得越嚴(yán)重,此時混凝土的抗拉強度在構(gòu)件受力中的重要性明顯增大。因此,有必要對高溫后混凝土的抗拉性能做進一步的試驗研究。高溫后玻化微珠保
12、溫混凝土的劈拉強度見表2及圖5。由表2和圖5可見,玻化微珠保溫混凝土劈拉強度下降程度要比抗壓強度指標(biāo)下降得快,300℃時下降到常溫的70%左右,70O℃時為常溫的20%。表2不同溫度后?;⒅楸鼗炷僚瓘姸绕骄禍囟龋鎴D5抗拉強度與溫度的關(guān)系擬合關(guān)系表達式為:/=1038300017T(2O℃≤≤3O0℃)(52a)/=0635900005T(300℃≤≤7O0℃)(5—3b)式中,∥一高溫后?;⒅楸鼗炷量估瓨O限應(yīng)力值,MP
13、a;一常溫20~C?;⒅楸鼗炷量估瓨O限應(yīng)力值,MPa;一高溫(受火)溫度,℃。3結(jié)論通過試驗及理論分析得出:玻化微珠保溫混凝土的立方體抗壓強度及劈拉強度均隨溫度的升高而呈線性降低趨勢。隨著溫度的升高,?;⒅楸氐呐瓘姸入S溫度的降低幅度高于其抗壓強度的降低幅度。常溫的拉壓強度關(guān)系不再適用,文中給出的抗壓強度及劈拉強度隨溫度的線性關(guān)系式,可為高溫后?;⒅楸鼗炷两Y(jié)構(gòu)的設(shè)計提供依據(jù)。參考文獻:1張澤平玻化微珠保溫混凝土及其結(jié)構(gòu)的
14、基本性能試驗與理論分析研究【D]太原:太原理工大學(xué),2009[2】過鎮(zhèn)海,時旭東鋼筋混凝土的高溫性能及其計算[M]北京:清華大學(xué)出版社,2003[3]李固華,鳳凌云,鄭盛娥高溫后混凝土及其組成材料性能研究fJ1四川I建筑科學(xué)研究,1991[4]董毓利混凝土結(jié)構(gòu)的火安全設(shè)計【M】北京:科學(xué)出版社,2001收稿日期:2013—02—27作者簡介:孫繼紅(1980),女,講師。通訊地址:太原市萬柏林區(qū)南內(nèi)環(huán)西街l號聯(lián)系電話:132937400
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