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文檔簡介
1、日本一家公司開發(fā)的高強高模聚乙烯醇(polyvinyl alcohol,簡稱PVA)纖維K-Ⅱ可樂綸(REC15)應用在很多方面都對基體的韌性有很大的提高,PVA纖維增強水泥基復合材料(PVA fibeI-reinforced cementiriotls composites,簡稱PVA-FRCCs),是以水泥或以水泥加填料為基本粘結料,或者再加上小粒徑細骨料作為基體,再加入體積摻量不大于2%~4%的PVA纖維做增強材料復合制成的建筑用
2、材料。此種材料的特點是具有較高韌性,其拉應變值將近是混凝土的100倍,這種材料本身所具有的應變-硬化特性是實現(xiàn)穩(wěn)態(tài)開裂的結果,也是這種材料獨特韌性的來源,由于此種材料飽和多條裂縫寬度較小,低于100μm,以期將此種材料用在水工混凝土結構中,有效地防止結構開裂,極大地提高水工結構的耐久性。本文基于此完成了以下工作: 1.對PVA-FRCCs使用的原材料性能、投料順序的影響以及攪拌工藝進行了大量的試驗,得到既節(jié)省時間、又有利于纖維分
3、散、流動性好的配制方法。 2.對PVA-FRCCs圓柱體試件進行單軸抗壓試驗,得到其抗壓應力-應變曲線,其抗壓強度不是很高,在16MPa~33MPa,但峰值荷載對應的拉應變比混凝土高3~6倍,極限壓應變是混凝土的將近100倍。 3.分別利用外夾式和粘貼式兩種方法在1000kN微機控制液壓伺服試驗機、2.50kNMTS-NEW上進行無切口和兩邊切口單軸直接拉伸試驗,得到硬化的應力-應變全曲線,極限拉應變最大可達到0.7%甚
4、至更高,并伴隨著密集的多條裂縫的出現(xiàn),裂縫寬度小于100μm,對假硬化的應力.應變全曲線進行了分析與模擬,建立拉應力的計算公式。 4.進行了與無切口直接拉伸試件同尺寸的單邊切口薄板直接拉伸試驗,得到硬化的荷載P-裂縫口張開位移(crack mouth opening displacement,簡稱CMOD)曲線(以下簡稱P-CMOD曲線),不僅在預制切口端部出現(xiàn)多條裂縫,在遠離切口處還有多條微小裂縫出現(xiàn),且裂縫開裂形式受切口長度
5、的影響,將硬化的P-CMOD曲線分為5部分進行分析,并利用斷裂力學的方法計算分析了此種材料不同部分的斷裂韌度。 5.利用兩種縫高(65mm,50mm)楔入劈拉試驗對比分析對比研究了高強混凝土、高強鋼纖維混凝土、玻璃纖維增強水泥基復合材料、鋼纖維增強水泥基復合材料、PVA-FRCCs的韌性,分析對比它們的P-CMOD曲線的特性,得出PVA纖維增韌效果最好的結論。PVA-FRCCs的起裂荷載可以利用P-CMOD曲線得到,高強混凝土和
6、高強鋼纖維混凝土的起裂荷載利用全橋電測法得到,并計算得到臨界裂縫擴展長度。 6.與單邊切口直接拉伸類似,PVA-FRCCs得到硬化的P-CMOD曲線,在預制縫端乃至遠處同樣有多條裂縫的出現(xiàn);PVA-FRCCs開裂后,在硬化段產生了多條微小裂縫,并產生較大的塑性區(qū),縫端已不是單縫開裂,適用于混凝土等半脆性材料的斷裂能和雙K斷裂準則無法應用,本文評價了應用于硬化材料的J積分和韌性指數(shù)這兩種分析方法,并提出起裂斷裂韌度、水平外力總功
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