999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

三點(diǎn)彎曲下PVA-尾礦砂水泥基復(fù)合材料斷裂特性*

2016-09-14 12:32:20黃志強(qiáng)皮新萌
關(guān)鍵詞:復(fù)合材料混凝土

黃志強(qiáng), 劉 鑫, 皮新萌

(沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 建筑與土木工程學(xué)院, 沈陽(yáng) 110870)

?

三點(diǎn)彎曲下PVA-尾礦砂水泥基復(fù)合材料斷裂特性*

黃志強(qiáng), 劉鑫, 皮新萌

(沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 建筑與土木工程學(xué)院, 沈陽(yáng) 110870)

針對(duì)混凝土的早期開(kāi)裂問(wèn)題,設(shè)計(jì)了PVA-尾礦砂水泥基復(fù)合材料三點(diǎn)彎曲梁試驗(yàn),研究了尾礦砂摻量、縫高比、纖維摻量以及使用條件對(duì)斷裂韌度和斷裂能的影響規(guī)律.通過(guò)試驗(yàn)得出P-δ曲線和P-COMD曲線,并計(jì)算斷裂韌度和斷裂能.結(jié)果表明:斷裂韌度與縫高比成反比,且隨著纖維摻量的增加而增加,但尾礦砂對(duì)斷裂韌度的影響卻很小;斷裂能隨纖維摻量的增加而增加,隨尾礦砂摻量的增加而降低;正常使用條件下的斷裂能、斷裂韌度計(jì)算值比腐蝕使用條件下的斷裂能、斷裂韌度計(jì)算值均增大約10%.

三點(diǎn)彎曲; 水泥基復(fù)合材料; 纖維摻量; 尾礦砂摻量; 縫高比; 起裂斷裂韌度; 失穩(wěn)斷裂韌度; 斷裂能

自從1961年Kaplan進(jìn)行了斷裂韌度試驗(yàn),首次將斷裂力學(xué)的概念應(yīng)用于混凝土中,隨后有關(guān)學(xué)者針對(duì)混凝土的斷裂性能進(jìn)行了大量的試驗(yàn)研究工作,斷裂力學(xué)被逐漸應(yīng)用于研究混凝土的斷裂特性,成為繼彈性力學(xué)和塑性力學(xué)之后第三個(gè)指導(dǎo)混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的力學(xué)依據(jù).1980年潘家錚提出斷裂力學(xué)可能是水工設(shè)計(jì)中的一種有用的工具,利用斷裂力學(xué)分析了水工結(jié)構(gòu)裂縫,同年,于驍忠和居襄發(fā)表了混凝土斷裂韌度的試驗(yàn)研究成果.繼此,國(guó)內(nèi)學(xué)者[1-7]對(duì)混凝土斷裂特性的研究也陸續(xù)展開(kāi),并取得了重要研究成果,大連理工大學(xué)教授徐世烺[8-10]等人在大量試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,于2005年制定了《水工混凝土斷裂試驗(yàn)規(guī)程》[11],統(tǒng)一了混凝土斷裂韌度的測(cè)試方法,為混凝土壩的斷裂試驗(yàn)提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn).但是,目前關(guān)于將斷裂力學(xué)用于PVA-尾礦砂水泥基復(fù)合材料的研究仍比較少,因此,本文基于三點(diǎn)彎曲梁試驗(yàn),利用斷裂力學(xué)的研究方法,分析了采用不同骨料、纖維摻量、縫高比和使用條件等因素對(duì)材料力學(xué)性能的影響,找到力學(xué)性能的最優(yōu)化配合比.

1 試驗(yàn)材料

試驗(yàn)中采用42.5硅酸鹽水泥、Ⅰ級(jí)粉煤灰、西卡減水劑,細(xì)骨料采用粒徑為0.15 mm尾礦砂和粒徑為0.3 mm天然砂,其中尾礦砂為本溪紅透山鐵礦尾礦砂,PVA纖維為泰安同伴PVA纖維.PVA纖維特性如表1所示.部分試驗(yàn)材料如圖1所示.

表1 PVA纖維特性Tab.1 Features of PVA fiber

圖1 部分試驗(yàn)材料Fig.1 Sectional experimental materials

2 試驗(yàn)方法

水泥基復(fù)合材料的投料與攪拌工藝如圖2所示,試件尺寸為100 mm×100 mm×400 mm的三點(diǎn)彎曲梁.試件分為兩部分:常態(tài)養(yǎng)護(hù)條件下三點(diǎn)彎曲;鹽化腐蝕使用條件下三點(diǎn)彎曲,此條件下試件需正常養(yǎng)護(hù)28 d后,再放入5%氯化鈣溶液進(jìn)行浸泡鹽化腐蝕28 d.尾礦砂的摻量為0%、50%和100%,纖維的摻量為1.5%和2%,預(yù)制裂縫的制作方法采用鋸切裂縫,縫寬控制在(3±1) mm,縫高為2、3和4 cm,即縫高比分別為0.2、0.3和0.4,水灰比為0.32,粉煤灰的替代率為54.5%,減水劑為高效減水劑,摻量為0.75%.

圖2 投料與攪拌工藝Fig.2 Material feeding and stirring process

試件編號(hào)可描述為:W代表尾礦砂百分比;X代表纖維摻量;F代表縫高比;Z代表正常使用條件;Y代表鹽化使用條件.如WXFZ-0-1.5-2代表正常使用條件下,尾礦砂摻量為0%,纖維摻量為1.5%,預(yù)制裂縫高度為2 cm.

圖3為三點(diǎn)彎曲試驗(yàn)示意圖.用電液伺服結(jié)構(gòu)試驗(yàn)系統(tǒng)對(duì)試件進(jìn)行加載,采用等速位移控制,加載速度為0.08 mm/min.利用計(jì)算機(jī)采集系統(tǒng)記錄試件破壞全程的數(shù)據(jù),同時(shí)利用非接觸式視頻測(cè)量?jī)x進(jìn)行全程錄像,采集位移、應(yīng)變、撓度和縫寬的變化情況.

圖3 三點(diǎn)彎曲試驗(yàn)示意圖Fig.3 Schematic three point bending test

3 試驗(yàn)結(jié)果計(jì)算與分析

尾礦砂水泥基復(fù)合材料屬于韌性材料,試件在彎曲過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)許多裂縫現(xiàn)象,應(yīng)變會(huì)發(fā)生硬化,本文分別采用了斷裂韌度和斷裂能的概念來(lái)進(jìn)行韌性評(píng)價(jià).

3.1三點(diǎn)彎曲試驗(yàn)現(xiàn)象與試驗(yàn)曲線分析

3.2斷裂韌度計(jì)算及分析

(2)

(3)

式中:FQ為起裂荷載;m為試件支座間的質(zhì)量;g為重力加速度;S為試件兩支座間的跨度;ac為有效裂縫長(zhǎng)度;t為試件厚度;h為試件高度;a0為初始裂縫長(zhǎng)度.

(5)

式中,F(xiàn)max為最大荷載.斷裂韌度的計(jì)算結(jié)果如表2所示.

Fig.4Load-deflection and load-CMOD curves for WXF-0-1.5-3 under different working conditions

表2 斷裂韌度計(jì)算結(jié)果Tab.2 Calculated results of fracture toughness MPa·m1/2

韌度增大幅度較小,一般為0.9%~5%.由表2可知,在腐蝕使用條件下,起裂斷裂韌度變化規(guī)律同正常使用條件下相似,尾礦砂含量多少對(duì)失穩(wěn)斷裂韌度影響并不十分明顯,約為2%.

圖5 斷裂韌度尾礦砂摻量的關(guān)系Fig.5 Relationship between fracture toughness and tailing sand content

圖6 斷裂韌度縫高比的關(guān)系Fig.6 Relationship between fracture toughness and crack-depth ratio

圖7 斷裂韌度纖維摻量的關(guān)系Fig.7 Relationship between fracture toughness and fiber content

圖8為WXF-0-1.5-2的斷裂韌度與使用條件的關(guān)系圖.由圖8可知,在尾礦砂摻量相同、纖維摻量相同、縫高比相同、正常使用條件下,斷裂韌度與腐蝕使用條件下相比,起裂斷裂韌度大40%,失穩(wěn)斷裂韌度大20%.

圖8 斷裂韌度與使用條件的關(guān)系Fig.8 Relationship between fracture toughness and working conditions

3.3斷裂能計(jì)算及分析

通過(guò)測(cè)量P-δ曲線,計(jì)算斷裂能,其表達(dá)式為

(6)

式中:δ0為荷載P下降到接近零時(shí)對(duì)應(yīng)的位移;a為裂縫高度.表3為斷裂能計(jì)算結(jié)果.

表3 斷裂能計(jì)算結(jié)果Tab.3 Calculated results of fracture energy

圖9為纖維摻量為1.5%、縫高比為0.3時(shí)斷裂能與尾礦砂摻量變化關(guān)系.由圖9可知,在同一縫高比、同一種纖維摻量、正常使用條件下,隨著尾礦砂含量的增加,斷裂能基本呈現(xiàn)逐漸減少的趨勢(shì),減小量約為25%以上;在腐蝕使用條件下,斷裂能減小量約為10%以上.其中有幾組的變化趨勢(shì)不是很明顯,主要原因是一方面為裂縫的預(yù)制過(guò)程中人工控制可能會(huì)出現(xiàn)一些偏差,但偏差并不是很大,另一方面為纖維的分布方式也會(huì)影響斷裂能的大小.

圖9 斷裂能與尾礦砂摻量變化關(guān)系Fig.9 Relationship between fracture energy and tailing sand content

圖10為尾礦砂摻量為0%、纖維摻量為2%時(shí)斷裂能與縫高比變化關(guān)系.由圖10可知,在同一配合比、同一種纖維摻量、正常使用條件下,隨著縫高比的增加,斷裂能逐漸降低,降低大小為3%~20%;在腐蝕養(yǎng)護(hù)條件下,斷裂能降低為5%~30%.因此,縫高比越大,斷裂能越小.

圖10 斷裂能與縫高比變化關(guān)系Fig.10 Relationship between fracture energy and crack-depth ratio

在同一縫高比、正常使用條件下,對(duì)于尾礦砂摻量為0%、50%、100%的三組試件,隨著纖維摻量的增大,其斷裂能增大量分別約為100%、25%、100%;在同一縫高比、腐蝕使用條件下,對(duì)于尾礦砂摻量為0%、50%、100%的三組試件,隨著纖維摻量的增大,其斷裂能增大量分別約為80%、30%、80%.圖11為尾礦砂摻量為50%、縫高比為0.2的斷裂能與纖維摻量變化關(guān)系.

圖11 斷裂能與纖維摻量變化關(guān)系Fig.11 Relationship between fracture energy and fiber content

圖12為尾礦砂摻量為0%、纖維摻量為1.5%、縫高比為0.2的斷裂能與使用條件變化關(guān)系.由圖12可知,同一種配合比、正常使用條件下比腐蝕使用條件下的斷裂能高約30%,但配合比不同,使用條件對(duì)斷裂能的影響量略有差別,根據(jù)表3的數(shù)據(jù)可知,尾礦砂摻量越高,養(yǎng)護(hù)條件對(duì)斷裂能的影響越小.

圖12 斷裂能與使用條件變化關(guān)系Fig.12 Relationship between fracture energy and working conditions

4 結(jié) 論

通過(guò)對(duì)PVA-尾礦砂水泥基復(fù)合材料三點(diǎn)彎曲試驗(yàn)斷裂問(wèn)題進(jìn)行研究,可以得出如下結(jié)論:

1) 斷裂能在正常使用條件下,隨纖維摻量的增加而增大,纖維摻量為2%的斷裂能較摻量為1.5%大20%以上,隨尾礦砂摻量的增大而減小,減小量約為3%~20%.在腐蝕使用條件下,斷裂能隨著縫高比的增大而減小,減小量約為5%~30%,隨纖維摻量的增大而增大,纖維摻量為2%的斷裂能較摻量為1.5%大30%以上,隨尾礦砂摻量的增大而減小,減小量約為15%.正常使用條件下的斷裂能計(jì)算值比腐蝕使用條件下的斷裂能計(jì)算值大約10%.

2) 斷裂韌度在正常使用條件下,隨縫高比的增大而減小,且其減小量為5%以上,隨纖維摻量的增大而增大,纖維摻量為2%的斷裂韌度較摻量為1.5%大10%以上,而尾礦砂摻量對(duì)其影響很微小.在腐蝕使用條件下,斷裂韌度隨著縫高比的增大而減小,減小量約為10%以上,隨纖維摻量的增大而增大,纖維摻量為2%的斷裂韌度較摻量為1.5%大20%以上,而尾礦砂摻量對(duì)其影響很微小.正常使用條件下的斷裂韌度計(jì)算值比腐蝕使用條件下的斷裂韌度計(jì)算值大約10%.

3) 根據(jù)斷裂能及斷裂韌度的數(shù)據(jù)分析,可以選擇配合比WX-50-2作為最優(yōu)配合比.

[1]沈新普,馮金龍,代樹(shù)紅,等.基于DSCM的混凝土結(jié)構(gòu)變形局部化試驗(yàn) [J].沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2008,30(2):212-218.

(SHEN Xin-pu,F(xiàn)ENG Jin-long,DAI Shu-hong,et al.Experimental study on deformation localization of concrete structures with DSCM [J].Journal of Shenyang University of Technology,2008,30(2):212-218.)

[2]張廷毅,高丹盈,鄭光和,等.三點(diǎn)彎曲下混凝土斷裂韌度及影響因素 [J].水利學(xué)報(bào),2013,44(5):601-607.

(ZHANG Ting-yi,GAO Dan-ying,ZHENG Guang-he,et al.Fracture toughness of concrete and influencing factors under three-point bending [J].Journal of Hydraulic Engineering,2013,44(5):601-607.)

[3]蔣梅玲,金賢玉,田野,等.基于斷裂力學(xué)和損傷理論的混凝土開(kāi)裂模型 [J].浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版),2011,45(5):948-953.

(JIANG Mei-ling,JIN Xian-yu,TIAN Ye,et al.New concrete cracking model established based on fracture menchanics and damage theoty [J].Journal of Zhejiang University(Engineering Science),2011,45(5):948-953.)

[4]高原,張君,韓宇棟.硫酸鹽侵蝕環(huán)境下混凝土斷裂參數(shù)衰減規(guī)律 [J].建筑材料學(xué)報(bào),2011,14(4):465-472.

(GAO Yuan,ZHANG Jun,HAN Yu-dong.Decay of fracture parameters of concrete under sulfate environments [J].Journal of Building Materials,2011,14(4):465-472.)

[5]羅素蓉,李豪.纖維自密實(shí)混凝土斷裂能試驗(yàn)研究 [J].工程力學(xué),2010,27(12):119-123.

(LUO Su-rong,LI Hao.Exrerimental investigation on the fracture energy of fiber reinforced self-compacting concrete [J].Engineering Mechanics,2010,27(12):119-123.)

[6]張廷毅,李慶斌,汪自力,等.鋼纖維高強(qiáng)混凝土斷裂韌度及影響因素 [J].硅酸鹽學(xué)報(bào),2012,40(5):638-645.

(ZHANG Ting-yi,LI Qing-bin,WANG Zi-li,et al.Fracture toughness of steel fiber reinforced high strength concrete and influencing factors [J].Journal of the Chinese Ceramic Society,2012,40(5):638-645.)

[7]胡少偉,陸俊,范向前.混凝土斷裂試驗(yàn)中的聲發(fā)射特性研究 [J].水力發(fā)電學(xué)報(bào),2011,30(6):16-19.

(HU Shao-wei,LU Jun,F(xiàn)AN Xiang-qian.Study on acoustic emission technique for normal concrete fracture test [J].Journal of Hydroelectric Engineering,2011,30(6):16-19.)

[8]高淑玲,徐世烺,袁全,等.混雜鋼纖維高強(qiáng)混凝土斷裂特性研究 [J].大連理工大學(xué)學(xué)報(bào),2011,51(4):561-566.

(GAO Shu-ling,XU Shi-lang,YUAN Quan,et al.Study of fracture properties of hybrid-steel fiber reinforced high-strenght concrete [J].Journal of Dalian University of Technology,2011,51(4):561-566.)

[9]朱榆,徐世烺.超高韌性水泥基復(fù)合材料加固混凝土三點(diǎn)彎曲梁斷裂過(guò)程的研究 [J].工程力學(xué),2011,28(3):69-77.

(ZHU Yu,XU Shi-lang.Study on fracture process of concrete three-point bending beams retrofitted with UHTCC [J].Engineering Mechanics,2011,28(3):69-77.)

[10]徐世烺,張秀芳,卜丹.混凝土裂縫擴(kuò)展過(guò)程中裂尖張開(kāi)口位移(CTOD)與裂縫嘴張開(kāi)口位移(CMOD)的變化關(guān)系分析 [J].工程力學(xué),2011,28(5):64-70.

(XU Shi-lang,ZHANG Xiu-fang,BU Dan.Relationship between crack tip opening displacement (CTOD) and crack mouth opening displacement(CMOD) throughtout development of concrete crack [J].Engineering Mechanics,2011,28(5):64-70.)

[11]中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì).DL/T5332-2005水工混凝土斷裂試驗(yàn)規(guī)程 [S].北京:中國(guó)電力出版社,2005.

(National Development and Reform Commission.DL/T5332-2005 Norm for fracture test of hydraulic concrete [S].Beijing:China Electric Power Press,2005.)

(責(zé)任編輯:鐘媛英文審校:尹淑英)

Fracture characteristics of PVA reinforced tailing sand cementitious composite under three-point bending

HUANG Zhi-qiang, LIU Xin, PI Xin-meng

(School of Architecture and Civil Engineering, Shenyang University of Technology, Shenyang 110870, China)

In order to solve the early-stage cracking problem of concrete, the three point bending beam test of PVA reinforced tailing sand cementitious composite was designed. The influence of tailing sand content, crack depth ratio, fiber content and working conditions on the fracture toughness and fracture energy was studied. The fracture toughness and fracture energy were calculated through theP-δcurves andP-COMD curves obtained from the test. The results show that the fracture toughness is inversely proportional to the crack-depth ratio, and increases with increasing the fiber content, but the tailing sand content has little effect on the fracture toughness. The fracture energy increases with increasing the fiber content, while decreases with increasing the tailing sand content. Under the normal working condition, the calculated values of both fracture energy and fracture toughness are 10% larger than those obtained under the corrosion working condition.

three-point bending; cementitious composite; fiber content; tailing sand content; crack-depth ratio; initial fracture toughness; unstable fracture toughness; fracture energy

2015-10-15.

國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51474050); 遼寧省教育廳基金資助項(xiàng)目(201344089).

黃志強(qiáng)(1971-),男,黑龍江伊春人,副教授,博士,主要從事巖石和混凝土損傷斷裂力學(xué)問(wèn)題等方面的研究.

10.7688/j.issn.1000-1646.2016.04.16

TU 528

A

1000-1646(2016)04-0450-07

*本文已于2016-03-02 16∶45在中國(guó)知網(wǎng)優(yōu)先數(shù)字出版. 網(wǎng)絡(luò)出版地址: http:∥www.cnki.net/kcms/detail/21.1189.T.20160302.1645.040.html

猜你喜歡
復(fù)合材料混凝土
混凝土試驗(yàn)之家
關(guān)于不同聚合物對(duì)混凝土修復(fù)的研究
金屬?gòu)?fù)合材料在機(jī)械制造中的應(yīng)用研究
低強(qiáng)度自密實(shí)混凝土在房建中的應(yīng)用
纖維素基多孔相變復(fù)合材料研究
混凝土預(yù)制塊模板在堆石混凝土壩中的應(yīng)用
混凝土,了不起
民機(jī)復(fù)合材料的適航鑒定
復(fù)合材料無(wú)損檢測(cè)探討
土-混凝土接觸面剪切破壞模式分析
主站蜘蛛池模板: 婷婷激情亚洲| 九色综合视频网| 色吊丝av中文字幕| 欧美日韩精品一区二区在线线 | 国产在线日本| 青青青国产视频手机| 中国国产高清免费AV片| 亚洲品质国产精品无码| 国产交换配偶在线视频| 国产97视频在线观看| 亚洲床戏一区| 51国产偷自视频区视频手机观看 | 中文字幕在线日韩91| 国产99视频精品免费观看9e| 日韩无码视频网站| 国产亚洲精久久久久久无码AV| 日韩精品毛片人妻AV不卡| av午夜福利一片免费看| 欧美三級片黃色三級片黃色1| 91精品国产无线乱码在线| 日本人妻丰满熟妇区| 精品91视频| 欧美国产综合视频| 国产尤物在线播放| 国产中文在线亚洲精品官网| 国产精品极品美女自在线网站| 精品偷拍一区二区| 特级做a爰片毛片免费69| 国产精品亚洲欧美日韩久久| 国产成人精品2021欧美日韩| 国产麻豆精品久久一二三| 欧美日韩中文国产| 亚洲成A人V欧美综合天堂| 色综合天天综合| 中文纯内无码H| 麻豆精品久久久久久久99蜜桃| 在线99视频| 99r在线精品视频在线播放| 国产成人综合亚洲欧美在| 日韩a级片视频| 国产欧美性爱网| 最新国产成人剧情在线播放| 操操操综合网| 一级爱做片免费观看久久 | 亚洲一区二区三区国产精华液| 国产午夜福利在线小视频| 久久午夜夜伦鲁鲁片无码免费| 日韩午夜伦| 亚洲中文字幕久久精品无码一区| 亚洲成年网站在线观看| 97se综合| 亚洲浓毛av| 国产精品手机在线播放| 亚洲日产2021三区在线| 国产免费高清无需播放器| 亚洲精品无码专区在线观看| 91色爱欧美精品www| YW尤物AV无码国产在线观看| 麻豆国产精品| 免费啪啪网址| 欧美亚洲网| 欧美日韩v| 专干老肥熟女视频网站| 亚洲无码高清视频在线观看| 中文字幕无码电影| 一级毛片基地| 久久久久亚洲Av片无码观看| 久久精品人人做人人爽97| 久久精品这里只有国产中文精品| 国产资源免费观看| 亚洲综合精品香蕉久久网| www.国产福利| 2048国产精品原创综合在线| 亚洲床戏一区| 午夜精品一区二区蜜桃| 亚洲视频一区| 精品伊人久久久香线蕉 | 亚洲天天更新| 欧美a在线看| 亚洲人在线| 再看日本中文字幕在线观看| 波多野结衣久久精品|