废弃PP纤维再生混凝土基本力学性能试验研究

来源 :沈阳建筑大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:zhang_ts
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废弃PP纤维再生混凝土(waste polypropylene fiber reinforced recycled aggregate concrete,WPF-RFC)是指将废弃聚丙烯产品制成纤维状作为再生混凝土的增强增韧材料,以纤维混凝土施工工艺浇筑而成的废弃纤维再生混凝土。本文以废弃PP打包带制成不同长径比的纤维作为筋材,以不同的体积掺量与不同再生骨料取代率的再生混凝土混合制成11组WPF-RFC试块,并对其基本力学性能进行了研究。主要研究内容和结果如下:(1)通过立方体抗压试验和劈裂抗拉试验,测得了立方体抗压强度和劈裂抗拉强度,研究了废弃PP纤维体积掺量、长径比和再生骨料取代率对WPF-RFC立方体抗压强度和劈裂抗拉强度的影响。发现立方体抗压强度和劈裂抗拉强度均随着纤维体积掺量和长径比的增大先上升后下降,随着再生骨料取代率增大而下降。通过拟合,提出了WPF-RFC立方体抗压强度和劈裂抗拉强度之间的转换公式。(2)通过轴心抗压试验测得受压应力—应变全曲线、轴心抗压强度、静弹性模量和峰值压应变以及进一步得到等效抗压韧性指数,研究了废弃PP纤维体积掺量、长径比和再生骨料取代率对WPF-RFC轴心抗压性能的影响。发现轴心抗压强度随着纤维体积掺量、长径比的增大而先上升后下降,随再生骨料取代率增大而下降,程度与各参量对立方体抗压强度的影响相近;峰值压应变随着纤维体积掺量和长径比的增大而先上升后下降,随再生骨料取代率的增大而上升;静弹性模量随着纤维体积掺量、长径比和再生骨料取代率的增大而下降;等效抗压韧性指数Wcu1.0、Wcu0.8和Wcu0.4随着纤维体积掺量和长径比的增大先上升后下降,Wcu1.0随着再生骨料取代率的增大而上升,但幅度不明显,Wcu0.8和Wcu0.4随着再生骨料取代率的增大而先下降,后上升。对测得的受压应力—应变全曲线进行拟合,提出了WPF-RFC的本构公式。(3)通过轴心抗拉试验测得了受拉应力—应变曲线上升段、轴心抗拉强度和峰值拉应变以及进一步得到初裂强度和等效抗拉韧性指数,研究了废弃PP纤维体积掺量、长径比和再生骨料取代率对WPF-RFC轴心抗拉性能的影响。发现轴心抗拉强度随着纤维体积掺量和长径比的增大先上升后下降,随着再生骨料取代率的增大而下降;初裂强度随着纤维体积掺量的增大先上升后下降,随着纤维长径比和再生骨料取代率的增大而下降;峰值拉应变随着纤维体积掺量和长径比的增大先上升后下降,随着再生骨料取代率的增大而上升;初裂应变随着纤维体积掺量和长径比的增大先上升后下降,随着再生骨料取代率的增大而下降。
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