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文檔簡介
1、隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展,各項基礎設施也在大規(guī)模的建設當中。作為應用最為廣泛的建筑材料,混凝土雖然擁有抗壓強度高、易于取材、可模性好等其它建材無法替代的種種優(yōu)點,但傳統(tǒng)的水泥基材料又具有韌性性能差,抗拉強度低,易開裂等缺點。這些特點大大限制了混凝土的耐久性能,并影響其在某些特種結(jié)構方面的應用。
隨著各種纖維混凝土的發(fā)展,基于微觀物理學原理進行優(yōu)化設計的工程用水泥基復合材料(Engineered Cementitious Co
2、mposites,以下簡稱ECC)可以顯著地提高混凝土的韌性,使其呈現(xiàn)應變硬化的特征,改善混凝土的耐久性能。然而ECC材料對砂子粒徑要求較為嚴格,生產(chǎn)成本較高,不適合大規(guī)模地投入到工程實踐當中,只能用在結(jié)構某些關鍵部位或者補修加固工程。為了降低ECC的生產(chǎn)成本,通過改進ECC的配合比,得到了另一種纖維增強應變硬化水泥基復合材料(Strain-Hardening CementitiousComposites,以下簡稱SHCC)。SHCC的
3、造價相對要低,最大單軸拉應變滿足計算要求,使水泥基材料呈現(xiàn)應變硬化特性和多微裂縫開裂特征,雖然不如ECC韌性性能好,但足以滿足水泥基材料耐久性能要求和實際工程需求。
本課題中,對不同配合比的SHCC試件進行了楔形劈裂、三點彎曲、四點彎曲及各種直拉試驗,通過對試驗過程、試件破壞形態(tài)、斷裂能等的研究,探究出SHCC的應變硬化機理,并用應變硬化參數(shù)描述材料應變硬化性能。
應用Conhard軟件對三點彎曲、四點彎曲的
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