【摘 要】
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钢纤维的掺入有效改善了活性粉末混凝土(RPC)的力学性能。然而,对于普通钢纤维活性粉末混凝土(SFRPC),钢纤维在基体中的分布是杂乱无章的,纤维增强效率偏低。为充分发挥钢纤
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钢纤维的掺入有效改善了活性粉末混凝土(RPC)的力学性能。然而,对于普通钢纤维活性粉末混凝土(SFRPC),钢纤维在基体中的分布是杂乱无章的,纤维增强效率偏低。为充分发挥钢纤维的增强、增韧作用,本文通过外加均匀磁场,制备了定向钢纤维活性粉末混凝土(ASFRPC),并对其力学性能开展研究。从微观角度,分析了单根钢纤维的拉拔模型,考虑纤维方向概率密度函数、纤维有效长度密度概率函数,并结合复合力学理论建立了ASFRPC和SFRPC弯曲抗拉的理论计算模型。通过下面两个试验对试件的弯曲抗拉性能以及单轴受压应力-应变曲线展开研究。(1)四点受弯试验。就水胶比和钢纤维掺量、长径比、分布方向(乱向、定向)对试件弯曲抗拉性能的影响进行研究。采用两种不同的弯曲韧性评估方式对试件的弯曲韧性进行评估并开展分析对比;此外,阐述了水胶比、钢纤维的变化对试件的初裂性能、荷载承受能力和弯曲抗拉强度产生的影响。(2)单轴受压试验。就钢纤维掺量、长径比、分布方向(乱向、定向)对试件的受压应力-应变曲线展开研究。分析了试件的破坏模式和抗压强度。研究表明:试件的弯曲抗拉强度、弯曲韧性随着方向效应系数提高得到大幅度的提高,而试件的初裂性能取决于基体本身强度;水胶比、钢纤维长度、掺量相同时,ASFRPC的弯曲抗拉强度显著高于SFRPC;钢纤维掺量、水胶比相同时,随着钢纤维长度的增加,试件的弯曲抗拉性能得到有效的提高。试验结果应力-应变曲线上升段与理论符合较好,试件下降段存在一定差异。多数ASFRPC最终呈现出劈裂破坏模式,而SFRPC呈现出剪压破坏模式。
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