【摘 要】
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本文较为广泛系统地深入研究了平直型镀铜钢纤维、聚丙烯腈纤维以及上述两种纤维二元混杂对混凝土抗压性能、劈裂抗拉性能和棱柱体轴心抗压应力-应变曲线的影响。研究分析表明,在C30/C40/C50混凝土基体强度中,掺入纤维后其抗压强度总体数值的变化不明显,有小幅的上升,上升约10%。纤维含量过多时会导致混凝土抗压强度值较适量纤维情况下有一定程度的下降甚至还会低于普通混凝土的抗压强度值;但是其劈裂抗拉强度值
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本文较为广泛系统地深入研究了平直型镀铜钢纤维、聚丙烯腈纤维以及上述两种纤维二元混杂对混凝土抗压性能、劈裂抗拉性能和棱柱体轴心抗压应力-应变曲线的影响。研究分析表明,在C30/C40/C50混凝土基体强度中,掺入纤维后其抗压强度总体数值的变化不明显,有小幅的上升,上升约10%。纤维含量过多时会导致混凝土抗压强度值较适量纤维情况下有一定程度的下降甚至还会低于普通混凝土的抗压强度值;但是其劈裂抗拉强度值增长幅度较为明显;且基体强度越高,力值增长越大。在C30基体中,当钢纤维、聚丙烯腈纤维掺入的体积分数分别为1.8%、0.3%时,劈裂抗拉强度达到本基体最大;又当钢纤维、聚丙烯腈纤维掺入的体积分数分别为1.2%、0.1%时,试块的抗压强度达到本基体最大。在C40基体中,当钢纤维、聚丙烯腈纤维掺入的体积分数分别为1.8%、0.3%时,劈裂抗拉强度达到本基体最大;又当钢纤维、聚丙烯腈纤维掺入的体积分数分别为1.2%、0.2%时,试块的抗压强度达到本基体最大。在C50基体中,当钢纤维、聚丙烯腈纤维掺入的体积分数分别为1.8%、0.2%时,劈裂抗拉强度达到本基体最大;又当钢纤维、聚丙烯腈纤维掺入的体积分数分别为0.6%、0.2%时,试块的抗压强度达到本基体最大。两种纤维均能改善混凝土破坏后的完整性,聚丙烯腈纤维主要改善混凝土破坏后的完整性,对于增韧几乎没有效果,钢纤维较聚丙烯腈纤维改善混凝土完整性与韧性效果更为明显。混凝土劈拉破坏后,通过显微镜观察裂缝周围,聚丙烯腈纤维主要表现为被拉断,钢纤维则主要表现为被拔出或是在其中产生相对滑移。
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