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1、学兔兔www.xuetutu.com第13卷第6期建筑材料学报Vo1.13.No.62010年12月JOURNALOFBUILDINGMATERIALSDec.,2010文章编号:1007—9629(2010)06—071l—O5古日同皿后纤维矿渣微粉混凝土抗压强度高丹盈,杨淑慧’赵星(郑州大学新型建材与结构研究中心,河南郑州450002)摘要:通过纤维矿渣微粉混凝土高温后的抗压试验,分析了温度、矿渣微粉置换水泥率、纤维类别和掺量、混凝土基体强度等级等对混凝土高温后抗压强度的影响.结果表明:随着温度的升高,高温后纤维矿渣微粉混凝土的抗压强度以及高温
2、后与常温下抗压强度比均不断降低,且400℃后降低幅度急增;矿渣微粉、钢纤维和聚丙烯纤维的掺入在不同程度上提高了高温后纤维矿渣微粉混凝土的抗压强度.在试验研究的基础上,建立了考虑温度、矿渣微粉置换水泥率、钢纤维体积分数和聚丙烯纤维掺量共同影响的高温后纤维矿渣微粉混凝土立方体抗压强度和轴心抗压强度的计算模型,为纤维混凝土结构的抗火设计及灾后处理提供了理论依据.关键词:矿渣微粉;纤维混凝土;高温;抗压强度中图分类号:TU528.572文献标志码:Adoi:10.3969/j.issn.1007—9629.2010.06.002CompressiveStr
3、engthofFiberReinforcedConcretewithSlagPowderafterHighTemperatureGAODan—ying,YANGShu—hui,ZHAOJun(ResearchCenterofNewStyleBuildingMaterial&Structure,ZhengzhouUniversity,Zhengzhou450002,China)Abstract:Throughtheexperimentonthecompressivestrengthoffiberreinforcedconcrete(FRC)withs
4、lagpowderafterhightemperature,theinfluenceoftemperature,slagpowder,fiberandconcretematrixstrengthgradeonthecompressivestrengthofconcreteafterhightemperaturewasanalyzed.Theresultsshowthatthecompressivestrengthandcompressivestrengthratioafterhightemperaturetoroomtemper—atureofFR
5、Cwithslagpowderdecreasewiththerisingoftemperatureexposuretoconcrete,andthede—creasingrateincreasesafter400℃.Slagpowder,steelfiberandpo1ypropy1enefibercanimprovethecorn—pressivestrengthofconcreteafterhightemperatureindifferentdegree.Basedontheexperiments,thecal—culationmodelsof
6、thecubiccompressivestrengthandaxialcompressivestrengthofFRCwithslagpowderafterhightemperatureareputforwardrespectively,inwhichthecombinedeffectsoftemperature,slagpowder,steelfiberandpolypropylenefiberonthemodelsareconsidered.Theresultsofferthemethodtofire—resistantdesignandthe
7、maintenanceafterfirefortheFRCstructure.Keywords:slagpowder;fiberreinforcedconcrete(FRC);hightemperature;compressivestrength粒化高炉矿渣(简称矿渣)是由高炉炼铁得到的其性能方面的研究较多,但对纤维矿渣微粉混凝土以硅铝酸钙为主要成分的熔融物经淬冷后产生的副的研究很少,并且也仅限于其常温性能的研究.本文产品.将其磨成微粉,部分替代混凝土中的普通硅通过纤维矿渣微粉混凝土高温后的抗压强度试验,酸盐水泥,可以显著提高混凝土的工作性能、力学
8、性研究了温度、矿渣微粉、纤维、混凝土基体强度等级能和耐久性能.目前,国内外有关矿渣微粉混凝土及对混凝土高温后抗压强度的影响
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