混杂纤维自密实混凝土性能研究

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混凝土工程中经常会遇到钢筋相互交错、复杂而密集的构件,这就导致了浇筑的难度会随之加大,浇筑的要求也会随之提高。另外传统混凝土浇筑质量的优劣受人工技术和工作环境等诸多因素的影响,每一个因素都可能造成混凝土密实程度不够。而自密实混凝土良好的工作性能和无需振捣的特点是传统混凝土所不具备的,它在配筋密集及难以浇灌振捣的地方仍可以保证混凝土质量,所以对自密实混凝土展开更深入的研究意义重大。查阅资料得知纤维可以显著地提高自密实混凝土的强度,控制裂缝的发展,还能增强增韧。故本文分别将不同长度及不同掺量的聚酯纤维和体积分数为0.5%的钢纤维混合掺入到自密实混凝土中,研究分析其工作性能、部分力学性能和抗裂性能的相关规律;同时分析了卵石和碎石这两种材料作为粗骨料各自的优缺点,主要工作如下:(1)依据自密实混凝土规范的要求和其他学者的经验及研究成果,为获得工作性能满足要求的纤维自密实混凝土拌合物,对新拌纤维自密实混凝土进行了T500试验、坍落扩展度试验、L型槽试验、U型箱试验及J环试验。分析研究了纤维掺量、纤维长度、单掺纤维、混掺纤维及不同粗骨料(卵石和碎石)对新拌自密实混凝土工作性能的影响规律。(2)对不同配合比的纤维自密实混凝土立方体试块进行了部分力学性能试验,测量或计算了不同体积掺量和不同长度的混杂纤维自密实混凝土的立方体抗压强度、轴心抗压强度,对比分析了粗骨料为卵石和粗骨料为碎石的立方体试块强度差异。(3)把编号为a和b的十种配合比浇筑成钢筋混凝土矩形截面梁且对梁进行了抗裂性能试验,试验研究分析了混杂纤维自密实混凝土矩形截面梁的抗裂性能,并对比分析了由两种粗骨料(卵石和碎石)所制成的混杂纤维自密实混凝土梁之间的差异。重点对混杂纤维自密实混凝土梁的破坏形态、跨中裂缝发展、裂缝数量发展、荷载-跨中挠度,荷载-受拉钢筋应变进行了大量的研究分析,并对混杂纤维钢筋混凝土梁的跨中裂缝宽度和跨中挠度进行了计算分析且得到相关结论。
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