【摘 要】
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火灾是严重威胁人类生命和财产安全的主要灾害之一,火灾发生后需要建筑物在足够的抢救时间内保持稳定性和安全性,来保证人员的撤离、财产的转移以及消防救援人员的安全。在进
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火灾是严重威胁人类生命和财产安全的主要灾害之一,火灾发生后需要建筑物在足够的抢救时间内保持稳定性和安全性,来保证人员的撤离、财产的转移以及消防救援人员的安全。在进行消防灭火救援时,高温后混凝土建筑物由于受到消防水作用而带来的冲击力损伤、温度应力损伤以及冷水作用损伤,可能会导致结构整体失稳或失去安全性,产生致命性的次生灾害。而且消防救援的喷水压力和喷水时间、火灾的持续时间以及火灾后的静置时间等都会对混凝土建筑物产生一定的影响。因此,研究冷却制度对混凝土及纤维混凝土的性能劣化影响,显得尤为重要。本文以不同水胶比的PVA纤维混凝土、钢纤维混凝土、PVA-钢纤维混凝土以及基准混凝土作为研究对象,并进行200℃、400℃、600℃和800℃高温处理,研究了自然冷却、喷水冷却、喷水压力、喷水时间等不同冷却制度对高温后混凝土及纤维混凝土性能劣化的影响;模拟了火灾持续时间以及火灾后静置时间对高温后混凝土及纤维混凝土的性能影响试验。探索了高温后混凝土及纤维混凝土的力学性能、质量损失以及动弹性模量的变化规律。随着温度的升高,混凝土及纤维混凝土质量损失率逐渐上升,抗压强度呈现先上升后下降的趋势,但劈裂抗拉强度以及动弹性模量则呈现不断下降的趋势。加热温度在400℃以内,且恒温时间较短时混凝土内部产生部分微裂缝,改变了内部密实性导致动弹性模量下降。在进行力学试验时由于受力形式不同,劈裂抗拉试验对微裂缝较为敏感导致劈裂抗拉强度一直降低,而在进行抗压试验时微裂缝会被压实,在裂缝较少的情况下强度反而上升。PVA和钢纤维的加入能改善混凝土内部物理环境,提高动弹性模量。各温度段下,钢纤维混凝土及PVA-钢纤维混凝土的力学性能优于PVA纤维混凝土和基准混凝土。在喷水冷却作用下高温后混凝土及纤维混凝土会受到冲击力、温度应力以及冷水作用等复合损伤,使混凝土性能劣化较自然冷却严重。高温后各类别混凝土性能随着喷水压力、喷水时间以及恒温时间(火灾持续时间)的增加而劣化严重,且温度越高劣化影响越明显。对高温后各类别混凝土喷水灭火后进行静置处理,发现随着静置时间的增加混凝土力学性能呈现先下降后上升的趋势,400℃之后在28d达到最低点。
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