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1、学兔兔www.xuetutu.com2012年第2期(总第268期)混凝土原材料及辅助物料Nmnber2in2012(TomlNo.268)ConcreteMATERIALANDADMINICLEdoi:10.3969~.issn.1002—3550.2012.02.029高温后混杂纤维混凝土抗压强度李晗(郑州大学新型建材与结构研究中心,河南郑州450002)摘要:通过混杂纤维混凝土试块的高温后抗压试验,分析了温度、纤维类别和纤维体积率、混凝土基体强度等级对混凝土高温后抗压强度的影响。结果表明:随着经历温度的升高,混杂纤维混凝土高温
2、后的抗压强度及高温后与常温下抗压强度比在400℃之后下降幅度较大;适宜掺量的钢纤维(1%纤维体积率)和聚丙烯纤维(0.1%纤维体积率)能较好的提高混杂纤维混凝土高温后的抗压强度。在试验研究的基础上,建立了考虑温度、钢纤维和聚丙烯纤维体积率共同影响的高温后混杂纤维混凝土抗压强度计算模型,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:混杂纤维;混凝土;高温;抗压强度中图分类号:Tu528.572文献标志码:A文章编号:1002—3550(2012)02—0093—03Compressivestrengthofhybridf
3、iberreinforcedconcreteafterexposuretohightemperatureLIHla力(ResearchCenterofNewStyleBuildingMaterialandStructure,ZhengzhouUniversity,Zhengzhou450002,China)Abstract:ThroughtheexperimentsOnthecompressivestrengthofhybridfiberreinforcedconcrete(HFRC)afterhightemperature.the
4、influenceoftemperature,fiberandconcretematrixstrengthgradeonthecompressivestrengthofconcreteafterhightemperaturewassystematicallyanalyzed.Theresultsshowthatthefalling—rangeofthecompressivestrengthandcompressivestrengthratioafterhi曲temperaturetoroomtemperatureofHFRCarel
5、essunder400~Cbutapparentlyafter400*C.Steelfiber(1%fibervolumeratio)andpolypropylenefiber(0.1%fibervolumeratio)Canimprovethecompressivestrengthofconcreteafterhightemperaatreindifferentdegree.Basedontheexperiments,thecalculationmodelsofthecubiccompressivestrengthandaxial
6、compressivestrengthofHFRCafterhightemperatureareputforwardrespectively,inwhichthecombinedeffectsoftemperature,steelfiberandpolypropylenefiberonthemodelsareconsidered.Theresultsofferthemethodtofire—resistantdesignandthemaintenanceafterfirefortheHFRCstructure,Keywords:hy
7、bridfiber;concrete;hightemperature;compressivestrength48ixm,密度0.9g/c1113,熔点160℃。试验以温度、纤维类别和纤0引言维体积率、混凝土基体强度为参数。其中:温度分别为25、200、高强混凝土具有致密的微观结构,较好的耐久性,但是在400、600、800℃;纤维类别为钢纤维和聚丙烯纤维两类,钢纤维遇到火灾高温时,密实的微观结构会导致高强混凝土产生严重体积率分别为0、0.5%、1.O%、1.5%,聚丙烯纤维体积率分别为的爆裂[1,5--6],对人员生命财产安全造成损
8、害。在混凝土中加入混0,0.05%、0.1%、0.3%;混凝土基体强度等级分别为C40、C60、C80杂纤维能有效改善高强混凝土的高温性能,”]。本项目通过混三种。试件为150nunxl50mmxl50/rkrn立方体试块和150ml
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