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1、本文利用裂縫觀測(cè)儀,非金屬超聲波檢測(cè)儀,WAW-2000微機(jī)控制萬能試驗(yàn)機(jī)和臥式 Hopkinson束桿裝置對(duì)150mm×150mm×100mm的砂漿試樣和陶粒體積分?jǐn)?shù)為15%、30%、45%的陶?;炷猎嚇舆M(jìn)行了試驗(yàn)研究,通過裂縫寬度,動(dòng)彈性模量,準(zhǔn)靜態(tài)抗壓強(qiáng)度,動(dòng)態(tài)抗壓強(qiáng)度等相關(guān)參數(shù)來表述凍融循環(huán)對(duì)陶粒混凝土力學(xué)性能的影響。
裂縫發(fā)展試驗(yàn)表明,陶?;炷猎嚇恿芽p寬度隨著凍融周次的增加而增大;陶粒體積分?jǐn)?shù)越大,試樣裂縫出現(xiàn)的
2、越早;在相同凍融周次下,陶粒體積分?jǐn)?shù)越大,裂縫寬度越大。
動(dòng)彈性模量試驗(yàn)表明,砂漿試樣和陶?;炷猎嚇拥膭?dòng)彈性模量隨著凍融周次的增加而下降。其中砂漿混凝土的動(dòng)彈性模量和凍融周次成線性關(guān)系,而陶?;炷羷t不然,存在三個(gè)不同下降速度的區(qū)間,凍融周次在0-20次間,各組試樣的動(dòng)彈性模量下降的較快;20-30次間,下降較緩;30-50次間,動(dòng)彈性模量又開始快速下降。
準(zhǔn)靜態(tài)壓縮試驗(yàn)表明,各組試樣的抗壓強(qiáng)度隨著陶粒體積分?jǐn)?shù)的增
3、大而下降,隨著凍融循環(huán)周次的增加而下降。
首次采用臥式 Honpkinson束桿裝置對(duì)大尺寸試樣進(jìn)行動(dòng)態(tài)壓縮試驗(yàn),試驗(yàn)表明,陶?;炷梁推胀ɑ炷料嗨疲渥畲笃茐膽?yīng)力隨著加載應(yīng)變率的升高而增大。凍融循環(huán)所產(chǎn)生的材料損傷及其累積,降低了最大破壞抗力,導(dǎo)致各組混凝土試樣的最大破壞應(yīng)力均隨著凍融周次的增加而下降。凍融周次影響相對(duì)動(dòng)態(tài)抗壓強(qiáng)度的變化,在0.6MPa打擊氣壓下,砂漿混凝土試樣的相對(duì)抗壓強(qiáng)度下降幅值最小,而陶?;炷恋南鄬?duì)
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