欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:49742178
大小:67.50 KB
页数:7页
时间:2020-03-04
《探讨水泥基复合材料单轴受力特性研究.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、探讨水泥基复合材料单轴受力特性研究摘要:对13组共273个试件进行抗压试验,研究超高韧性水泥基复合材料的抗压性能,测得材料的抗床强度、弹性模量、泊松比以及棱柱体单轴抗压应力-应变全曲线,并与相应基体的抗压性能进行对比分析。根据实测棱柱体抗压应力-应变全曲线,针对构件的正截面承载力计算和结构的非线性分析,分别提出相应的计算模型。研究成果可为超高韧性水泥基复合材料在实际工程中的应用提供材性依据和理论模型。关键词:超高韧性水泥基复合材料;抗压性能;应力-应变全曲线1引言利用纤维来改善水泥基材料的脆性由来已久。超高韧性水泥基复合材料通过在水泥
2、砂浆中添加体积分数不超过2%的聚乙烯醇短纤维实现了材料的高延性化和高韧性化,在拉伸荷载、弯曲荷载和剪切荷载作用下均表现出卓越的力学性能。已有研究成果证明,超高韧性水泥基复合材料在提高结构耐久性、安全性和可持续性方面具有很大的优势,具有未來混凝土必须解决的关键性能。例如它在拉伸荷载作用下的最大应变可以超3%,极限荷载时的裂缝宽度可以控制在100“T1以内;在完全倒转的循环荷载情况下表现出良好的抗震性;在剪切荷载作用下表现出高延性性能、高能量吸收能力以及大侧向位移下有稳定的滞后环及结构整体性等。为了实现超高韧性水泥基复合材料在实际工程中的
3、大规模应用,必须详细研究它的各项力学性能指标。其中轴心抗压性能指标作为材料最基木、最重耍的力学性能指标,是进行超高韧性水泥基复合材料结构和构件设计的关键参数。本文通过制作不同尺寸和不同形状的试件,详细研究不同强度时超高韧性水泥基复合材料在单轴压应力作用下的力学性能,并与相应砂浆基体的单轴抗压力学性能进行了对比。试验得到了超高韧性水泥基复合材料的单轴抗压应力-应变全曲线,提出了与试验结果吻合的本构关系模型,为超高韧性水泥基复合材料的结构设计和非线性数值分析提供了材性依据和理论基础。2试验概况试验共制作13组试件研究超高韧性水泥基复合材料
4、的抗压性能。每组试件制作40imnX40mmX160imn的砂浆基体试件和超高韧性水泥基复合材料试件各9个,其中6个用于测定棱柱体轴心抗压性能,剩余3个先测定抗折强度,然后采用抗折强度试验折断后的一半试件进行抗压试验,测定受压面积为40mmX40mm的立方体抗压强度;同时制作70.7mm的立方体超高韧性水泥基复合材料试件3个,与40mm立方体试件抗压强度进行对比。试验总共制作试件273个。试件成型1天后拆模,标准养护28天后取出,室内放置至试验。加载时试件龄期4〜6个月。立方体试件在60t的材料试验机上进行抗压试验。对抗折试验后的一半
5、试件进行抗压试验时,采用标准抗压夹具进行,试验以试件成型时的侧面作为受压面,并使夹具对准试验机压板中心,加荷前清除试件受压曲与加压板间的砂粒和杂物。立方体试件加载速率0.3~0.5MPa,记录抗压峰值荷载。棱柱体试件在300t的液压伺服材料试验机上进彳亍单轴抗压试验,加载速率0.5inin/mino试验时,首先测定3个试件的峰值荷载,以确定弹性模量测量时的控制荷载。然后利用剩余3个试件测量弹性模量、泊松比和单轴抗压应力-应变曲线。弹性模量和泊松比的测量采用电测法,即在试件的相对两面的中线中点上分别粘贴相互垂直的应变片,测量试件受压过程
6、中的压缩应变和横向应变。开动试验机后,当上压板与试件接近时调整球座,使其接触均衡。然后连续均匀地对试件加载至轴心抗压强度值的40%,即弹性模量试验的控制荷载值。然后以同样的速度卸载,如此反复预压三次后,用同样速度进行第四次加载直至破坏。试验时,所有试件都采用几何对中。单轴抗压试验的试验简图如图1所示。3试验结果分析试验得到的40iniri立方体抗压强度fc40>70.7ithti立方体抗压强度fc70>棱柱体抗压强度fp40、弹性模量E、泊松比u如表1所示,其中下标u表示超高韧性水泥基复合材料,m表示砂浆基体。3.1抗压强度3.1.1
7、抗压强度对比分析在砂浆基体中添加纤维主要用来改善单轴压应力作用下的压缩韧性。由于大量纤维的存在使基体的孔隙率增大,不能再作为一个结构紧密的整体进行工作,导致抗压强度会有所降低。试验得到的超高韧性水泥基复合材料的抗压强度与基体抗压强度的比值如表1所示。从表中可以看出,纤维的添加使棱柱体抗压强度降低,而40nmi立方体的抗压强度却基本不变或有所增加。这主要是由于40mm立方体抗压强度采用的是抗折试验后的一半试件,其受压面的尺寸大于受压面积,伸出标准夹具以外的部分由于纤维的连接作用在受圧过程中不能发生脆性断裂,导致试件的横向变形受到约朿,使
8、试验测得的抗压强度明显高于基体。试验结朿时可以观察到试件除了受压面中间的受压部分产生较大的压缩变形外,试件整体性完好,没有发现基体剥落和破碎。3.1.2试件的尺寸效应和形状效应试件的尺寸效应和形状效应是客观存在的。试件的
此文档下载收益归作者所有