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文檔簡(jiǎn)介
1、本文對(duì)素混凝土、粉煤灰混凝土、聚丙烯纖維混凝土、鋼纖維混凝土、層布式鋼纖維混凝土、整體式混雜纖維混凝土和層布式混雜纖維混凝土進(jìn)行了抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)、抗沖擊性能試驗(yàn)和抗裂性能試驗(yàn)。
28d抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)中每組試驗(yàn)制作3個(gè)試件。試驗(yàn)結(jié)果表明,質(zhì)量摻量10%的粉煤灰使混凝土抗壓強(qiáng)度略有降低,聚丙烯纖維的加入對(duì)混凝土抗壓強(qiáng)度基本沒有影響,鋼纖維的加入使粉煤灰混凝土的抗壓強(qiáng)度提高了5.11%,加入層布式鋼纖維使粉煤灰混凝土的抗壓強(qiáng)度提高了3.
2、51%,整體式混雜纖維混凝的抗壓強(qiáng)度比粉煤灰混凝土提高了10.22%,層布式混雜纖維混凝土的抗壓強(qiáng)度比粉煤灰混凝土提高了4.47%。
自由落錘抗沖擊性能試驗(yàn)中采用Φ152mm×63.5mm的圓餅形試件。試驗(yàn)表明,素混凝土的初裂、破壞沖擊次數(shù)都較小且基本相等,粉煤灰混凝土的初裂沖擊次數(shù)和破壞沖擊次數(shù)均比素混凝土略高,但兩類混凝土都表現(xiàn)為脆性破壞特征;聚丙烯纖維混凝土初裂沖擊次數(shù)和破壞沖擊次數(shù)分別為粉煤灰混凝土的2.19倍和2.4
3、1倍,鋼纖維混凝土初裂沖擊次數(shù)和破壞沖擊次數(shù)分別為粉煤灰混凝土的2.27倍和3.54倍,層布式鋼纖維混凝土的初裂沖擊次數(shù)相對(duì)較低,破壞沖擊次數(shù)卻很高,分別是粉煤灰混凝土的1.71倍和3.22倍,且三類混凝土的沖擊破壞過程呈現(xiàn)一定的塑性破壞特征;整體式混雜纖維混凝土的初裂沖擊次數(shù)和破壞沖擊次數(shù)分別是粉煤灰混凝土的4.07倍和5.12倍,層布式混雜纖維混凝土的初裂沖擊次數(shù)和破壞沖擊次數(shù)分別是粉煤灰混凝土的3.66倍和4.68倍,兩類混凝土表
4、現(xiàn)為顯著的塑性破壞,破壞時(shí)裂縫較多較細(xì)。
早齡期塑性抗裂性能試驗(yàn)選用600mm×600mm×63mm的矩形平板試件。試驗(yàn)結(jié)果表明,素混凝土的早期開裂現(xiàn)象嚴(yán)重,裂縫數(shù)量較多、長(zhǎng)度較長(zhǎng)、寬度較寬,裂縫分布較復(fù)雜,有垂直邊緣和沿對(duì)角線方向的,并且有貫穿裂縫;10%的粉煤灰對(duì)抑制混凝土開裂現(xiàn)象的效果不明顯;聚丙烯纖維使混凝土裂縫的數(shù)量、長(zhǎng)度、寬度都有所減小且基本垂直于平板邊緣分布,該類混凝土的裂縫降低系數(shù)為56.56%,抗裂等級(jí)為二級(jí)
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