高温后机制砂混凝土与钢筋黏结性能试验研究
发布时间:2021-06-09 00:41
为分析高温作用后机制砂混凝土与钢筋的黏结性能,对机制砂混凝土与钢筋锚固试件和天然砂混凝土与钢筋锚固试件分别进行常温和加热至300、500、700℃后的轴向拉拔试验。结果表明:经历300℃高温后,机制砂混凝土与钢筋黏结强度下降较常温时速度快,500、700℃温度后劣化程度天然砂混凝土试件基本一致;700℃高温后天然砂混凝土与钢筋的极限滑移量增长较常温和300℃时速度快,300、500℃温度后增加速度基本一致。
【文章来源】:混凝土. 2020,(10)北大核心
【文章页数】:5 页
【部分图文】:
试件简图(单位mm)
(2)劈裂破坏:混凝土表面出现1~3条宽裂缝,且裂缝贯通导致钢筋锚固失效,个别试件劈裂成两半图,如图2(b)所示。总结钢筋与混凝土之间破坏现象,得出常温下的试件一般被劈裂成两部分,受热500、700℃后的试件多为滑移和拔出破坏,主要试验数据如表3所示。
从图3可以看出,天然砂混凝土与钢筋的极限黏结应力和机制砂混凝土与钢筋的极限黏结应力都随着温度的升高而下降,而钢筋的滑移量都随着温度的升高而增大,曲线越来越扁平。在常温下,加载初期,C30机制砂混凝土滑移量随荷载的增加增长缓慢,呈现一定的线性关系,临近破坏荷载时滑移量急剧加大;300℃高温后,曲线的斜率有所减小,滑移值随着荷载的增大稳步增长,这时的滑移量是常温下的1.3~1.6倍。表4为不同高温后混凝土滑移增大系数。从表4可以看出,机制砂混凝土较天然砂混凝土的滑移值大;500℃高温后,滑移曲线斜率进一步减小,加载初期滑移量就有一定的增长,是常温下滑移量的1.8~2倍,机制砂混凝土与天然砂混凝土增长率基本相同;700℃高温后,曲线斜率最小,随着荷载的增大滑移量增长很快,是常温下的2~4倍,此时黏结已经失效,比较表4得出机制砂混凝土的滑移量比天然砂的小,这与立方体抗压强度、劈裂抗拉强度有着相似的规律,即在700℃高温后机制砂混凝土表现出更好的力学性能。此次试验还可看出C30混凝土的高温后滑移量增长率小于C40混凝土的滑移量增长。
【参考文献】:
期刊论文
[1]高温下钢筋混凝土粘结性能的试验与分析[J]. 袁广林,郭操,吕志涛. 工业建筑. 2006(02)
[2]我国火灾形势与消防科学技术的发展[J]. 郭铁男. 消防科学与技术. 2005(06)
[3]我国钢筋混凝土材料抗火性能研究回顾与分析[J]. 肖建庄,王平,朱伯龙. 建筑材料学报. 2003(02)
[4]高温作用后混凝土抗拉强度与粘结强度的试验研究[J]. 谢狄敏,钱在兹. 浙江大学学报(自然科学版). 1998(05)
本文编号:3219550
【文章来源】:混凝土. 2020,(10)北大核心
【文章页数】:5 页
【部分图文】:
试件简图(单位mm)
(2)劈裂破坏:混凝土表面出现1~3条宽裂缝,且裂缝贯通导致钢筋锚固失效,个别试件劈裂成两半图,如图2(b)所示。总结钢筋与混凝土之间破坏现象,得出常温下的试件一般被劈裂成两部分,受热500、700℃后的试件多为滑移和拔出破坏,主要试验数据如表3所示。
从图3可以看出,天然砂混凝土与钢筋的极限黏结应力和机制砂混凝土与钢筋的极限黏结应力都随着温度的升高而下降,而钢筋的滑移量都随着温度的升高而增大,曲线越来越扁平。在常温下,加载初期,C30机制砂混凝土滑移量随荷载的增加增长缓慢,呈现一定的线性关系,临近破坏荷载时滑移量急剧加大;300℃高温后,曲线的斜率有所减小,滑移值随着荷载的增大稳步增长,这时的滑移量是常温下的1.3~1.6倍。表4为不同高温后混凝土滑移增大系数。从表4可以看出,机制砂混凝土较天然砂混凝土的滑移值大;500℃高温后,滑移曲线斜率进一步减小,加载初期滑移量就有一定的增长,是常温下滑移量的1.8~2倍,机制砂混凝土与天然砂混凝土增长率基本相同;700℃高温后,曲线斜率最小,随着荷载的增大滑移量增长很快,是常温下的2~4倍,此时黏结已经失效,比较表4得出机制砂混凝土的滑移量比天然砂的小,这与立方体抗压强度、劈裂抗拉强度有着相似的规律,即在700℃高温后机制砂混凝土表现出更好的力学性能。此次试验还可看出C30混凝土的高温后滑移量增长率小于C40混凝土的滑移量增长。
【参考文献】:
期刊论文
[1]高温下钢筋混凝土粘结性能的试验与分析[J]. 袁广林,郭操,吕志涛. 工业建筑. 2006(02)
[2]我国火灾形势与消防科学技术的发展[J]. 郭铁男. 消防科学与技术. 2005(06)
[3]我国钢筋混凝土材料抗火性能研究回顾与分析[J]. 肖建庄,王平,朱伯龙. 建筑材料学报. 2003(02)
[4]高温作用后混凝土抗拉强度与粘结强度的试验研究[J]. 谢狄敏,钱在兹. 浙江大学学报(自然科学版). 1998(05)
本文编号:3219550
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