【摘 要】
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静态破碎技术是新型的一种破碎技术。在一些支撑物拆除、深基坑支护拆除等活动中应当考虑外部荷载的作用,就此问题本论文主要研究几种不同压力荷载作用时混凝土的破裂效果,主要研究内容及成果如下:(1)自由(0MPa)状态下裂缝扩展的规律:预留孔为圆形孔的试块,第一条裂缝产生的时间比二切槽试块的裂缝产生时间晚0~0.5h,最终产生3~4条裂缝,裂缝位置比较随机。尖角切槽试块最终产生2~3条裂缝,位置基本沿着切
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静态破碎技术是新型的一种破碎技术。在一些支撑物拆除、深基坑支护拆除等活动中应当考虑外部荷载的作用,就此问题本论文主要研究几种不同压力荷载作用时混凝土的破裂效果,主要研究内容及成果如下:(1)自由(0MPa)状态下裂缝扩展的规律:预留孔为圆形孔的试块,第一条裂缝产生的时间比二切槽试块的裂缝产生时间晚0~0.5h,最终产生3~4条裂缝,裂缝位置比较随机。尖角切槽试块最终产生2~3条裂缝,位置基本沿着切槽角方向扩展。在强度为C30、预留孔为二切槽,产生最大裂缝,裂缝宽度为50mm。(2)研究压力荷载(6MPa、8MPa、10MPa)混凝土强度、预留孔方式对裂纹扩展的影响,得出以下结论:在预留孔形状,混凝土强度一定的情况下,试块第一条裂缝产生的时间随着荷载的增加而增加,且最终裂缝宽度随着荷载增加而减少;同种试块强度下,荷载作用下的圆形预留孔试块较自由状态下的试块产生第一条裂缝时间延迟0.5~2h,荷载越大第一条裂缝产生的时间越久;在荷载一定、强度一定的情况下,切槽预留孔第一条裂缝产生时间比圆形预留孔产生裂缝时间早0~1h,反应结束之后切槽孔最大的裂缝宽度比圆形孔最大裂缝宽度大;在预留孔方式一致、荷载一定的情况下,随着混凝土试块强度的增加,第一条裂缝产生的时间较小,反应结束之后的最大裂缝宽度随着试块强度的增加而减小;在荷载作用下,二切槽预留孔较圆形预留孔具有一定的导向作用。在6MPa荷载作用下,强度为C30,切槽方式为二切槽,产生最大裂缝,裂缝宽度为6mm,第一条裂缝出现时间为1h43min。(3)在压力荷载相同,强度一定的条件下,比较预留孔方式对反应温度的影响,试验得出,切槽预留孔比圆形预留孔提前0.5~1h达到最大温度。图122表52参56
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