【摘 要】
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在混凝土基体中加入多种纤维,使之交织成错综复杂的网络,能够对混凝土材料起到增强和增韧的作用,这种混凝土即所谓的混杂纤维混凝土(Hybrid fiber reinforced concrete,简称H
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在混凝土基体中加入多种纤维,使之交织成错综复杂的网络,能够对混凝土材料起到增强和增韧的作用,这种混凝土即所谓的混杂纤维混凝土(Hybrid fiber reinforced concrete,简称HFRC)。当HFRC强度等级大于C60时,我们称之为混杂纤维高强混凝土(Hybrid fiber reinforced high strength concrete,简称HFRHSC)。本文制备了钢纤维体积率为0~2%、聚丙烯纤维体积率为0%~0.1%、粉煤灰掺量为0%~30%、硅粉掺量为0%~20%、强度等级为C60~C80的HFRHSC。本文对HFRHSC进行了SHPB动态压缩试验和离散元数值仿真,研究了钢纤维和聚丙烯纤维对混凝土动态抗压性能的影响,从细微观角度探讨了这两种纤维对混凝土的增强机理。本文主要成果有:SHPB动态压缩试验研究发现,混凝土是一种应变率敏感材料,SHPB试验时,当达到应变率敏感范围(51/s~56/s),混凝土试块的破坏才会发生。当应变率未达到该条件时,得到的混凝土峰值应力提高缓慢。在此阶段内,随应变率的变化,峰值应力变化幅度较小,试块在SHPB试验后也无明显破坏;当达到该应变率峰值之后,试块也就达到了破坏状态。采用颗粒流软件EDEM建立了颗试块模型,对HFRHSC的粘结力参数进行了标定。经过对参数影响的分析得知:颗粒间粘结半径、粘结强度对试块的峰值强度起正影响,而粘结刚度起负影响;从影响效果来看,粘结强度较为明显。采用颗粒流软件EDEM对HFRHSC进行动态压缩的仿真,再现了瞬态冲击下试块的破坏过程,获得了不同时刻HFRHSC试块的破坏形态,并综合研究和分析了不同应变率下试块的破坏形态。该试验试块破坏的全过程和真实试验较为相似,表明了本仿真模拟HFRHSC的动态压缩破坏过程可信度高。
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