高温下钢纤维混凝土吸能特性研究.pdf
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1、2 0 1 4年 第 2期 ( 总第 2 9 2期 ) 混 凝 土 N u mb e r 2 i n 2 0 1 4 ( T o t a l No 2 9 2) Con c r e t e 理论研究 THE0RETI CAL RES EARCH d o i : 1 0 3 9 6 i s s n 1 0 0 2 3 5 5 0 2 0 1 4 0 2 0 0 4 高温下钢纤维混凝土吸能特性研究 王志坤 ,许金余 ,范建设 z ,尹跃刚 。 ( 1 空军工程大学 机场建筑工程系,陕西 西安 7 1 0 0 3 8 ;2 中国航空港建设第九工程总队,四川 成都 6 1 1 4 3 0 ; 3 空军
2、航空大学 飞行训练基地后勤部机场营房科,吉林 长春 1 3 0 0 6 2 ) 摘要: 采用 1 O O ra i n分离式霍普金森压杆系统以及 自主研制的高温加热设备, 研究了高温下素混凝土以及钢纤维混凝土的 冲击吸能特性 , 分析 了温度 、 加载速率等因素对混凝土吸能特性的影响规律。 结果表明: 钢纤维混凝土较素混凝土在 冲击能量吸 收方面性能更加优异, 具有更高的韧性; 混凝土的能量密度随加载速率的提高而增大, 随作用温度的升高而减小; 高温对能量密 度的弱化效应 比加载速率引起的强化效应表现更为突出, 造成材料能量密度下降。 关键词 : 钢纤维混凝土;分离式霍普金森压杆 ;能量吸收;
3、高温 中图分类号 : T U 5 2 8 5 7 2 文献标志码 : A 文章编号 : 1 0 0 2 3 5 5 0 ( 2 0 1 4 ) 0 2 0 0 1 4 0 4 S t u d y on e n e r g y a b s or p t i on p r op e r t i e s o f s t e e l f i b e r r e i n f o r c e d c o n c r e t e a t e l e v a t e d t e mp e r a t u r e s WANGZh i ku n1 , XUJ i n y u1 , FAN J i a n s h
4、 e , YI N Ya o g a n g ( 1 De p a r t me n t o f Ai r fi e l d a n dBu i l d i n gE n g i n e e ri n g, Ai r F o r c e E n g i n e e ri n gUn i v e r s i t y 。 Xi a n7 1 0 0 3 8 , C h i n a ; 2 Th eNi n t hEng i n e e r i ngHe a dGr o u po f Ch i naAi r po r t , Ch e n g d u61 1 43 0, Ch i na ; 3 L
5、o g i s t i c s De p a r t me n t , Ai r F o r c e Av i a t i o nUn i v e r s i t y , C h a n g c h t m 1 3 0 0 6 2, C h i n a ) Ab s t r a c t : A 1 0 0 mi t t d i a me t e r s p l i t Ho p k i n s o n p r e s s u r e b a r a n d a h o me g r o wn h e a t i n g e q u i p me n t we r e u s e d t o e
6、 x p e r i me n t a l l y s t u d y t h e i mp a c t e n e r g y a b s o rpt i o n c h a r a c t e ris t i c s o f pl a i n c o n c r e t e a n d s t e e l fibe r r e i n f o r c e d c o n c r e t e a t e l e v a t e d t e mp e r a tur e s Th e e ffe c t s o f t e mp e r a t u r e a n d l oa d i n g
7、 r a t e o n t h e e n e r g y a bs o r b i n g f e a t u r e s of c o nc r e t e s we r e i n v e s t i g a t e d Th e r e s u l t s s h o we d t h a t c o mp a r e d wi t h pl a i n c o n c r e t e, s t e e l fib e r r e i n f o r c e d c o nc r e t e h a d a mo r e e xc e l l e n t p e r f o r ma
8、 n c e i n a bs o r b i n g i mpa c t e ne r g y a n d i t ha d a h i g he r d uc t i l i t y Th e e n e r gy d e n s i ty o f c o n c r e t e i n c r e a s e d wi t h t h e ris i n g o f l o a d i n g r a t e and d e c r e a s e d wi t h t h e ris i n g o f t e mp e r a tur e T h e we a k e n i n g
9、 e ffe c t c a u s e d b y t e mp e r a t u r e wa s mo r e p r o n o u n c e d t h a n t h e s t r e n g t h e n i n g e ff e c t c a u s e d b y l o a d i n g r a t e o n e n e r gy d e n s i ty o f c o n c r e t e , a n d t h e e n e r gy de ns i t y of c o n c r e t e e v e n t ua l l y d e s c
10、e n de d wi t h t h e i n flu e n c e o f t wo e ffo r t s K e ywor d s : s t e e l fi b e r r e i n f o r c e d c o n c r e t e ; s p l i t Ho p k i n s o np r e s s ure b a r ; e n e r gy a b s o rpt i o n ; e l e v a t e dt e mp e r a tur e 0 引 言 钢纤维混凝土 ( s t e e l fi b e r r e i n f o r e e d c
11、o n c r e t e , S F R C) 是 在普通素混凝土 中均匀掺人乱 向分布的钢纤维所形成 的 一 种纤维增强混凝土 1 】 , 目前 已被广泛应用于各类建筑与 桥梁工程 中。 近年来 , 随着城市建筑密度 日趋增加 , 火灾事 故频发 , 同时 由火灾及其他因素导致的爆炸事故使建筑结 构可能同时遭受爆炸和火灾的袭击 , 危害极大 。 另外 , 钢纤 维混凝土在桥梁工程中应用广泛 , 且桥梁建设过程中模板 失火 、 使用过程中交通事故引发的火灾时有发生 。 上述灾害 使钢纤 维混凝 土的高温性能 及吸能特性成 为 目前工程领 域 日益关注的问题 。 国内外对高温下 S F R C
12、力学性能 的研究很少 , 绝大部 分研究集中于高温后 S F R C的静态力学、 热力学和热损伤特 性2 - 6 。 混凝土 的高温分离式霍普金森压杆 ( s p l i t H o p k i n s o n p r e s s u r e b a r , S H P B ) 试验是研究高温下混凝土动态力学特性 收稿 日期 :2 0 1 3 - - 0 8 1 4 基金项目:国家 自然科学基金项 目( 5 1 0 7 8 3 5 0 、 5 1 2 0 8 5 0 7 ) 1 4 的一种重要手段。 本研究基于 自主研制 的适用于 + 1 0 0 m m S H P B装 置问 的高温试 验设
13、备 , 对高温下混凝 土的动态力 学特性进行了试验 , 分析了温度 、 加载速率等因素对 P C及 S F R C吸能特性的影响。 1 试验 方案 1 1 原材料及试件制备 水 泥 : 选用 P O 4 2 5 R级秦岭水泥 ; 硅灰 : 选用西安霖 源微硅粉 , 平均粒径 0 1 - 0 1 5 Ix m, 比表面积为 1 5 2 7 m 2 g , S i O : 含 量 9 2 ; 粉煤灰 : 韩城第 二发 电厂 提供 , 表 观密度 2 0 5 0 k g m , 比表 面积 3 5 5 m 2 k g ; 粗 骨料 : 选用泾 阳县石 灰岩碎石 , 粒径 5 - 2 0 mm, 表观
14、密度 2 7 0 0 k g m , 堆积密度 1 6 2 0 k g m , 含泥量 0 2 ; 细骨料: 选用灞河中砂, 细度模数 为 2 7 8 , 级配合格, 表观密度2 6 3 0 k g 1 T l 3 , 堆积密度1 5 0 0 k g m , 含泥量 1 1 ; 水: 自来水; 减水剂 : F D N高效减水剂 , 掺量 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 为 1 , 减水率为2 0 ; 钢纤维 : 选用铣削型钢纤维, 纤维掺 量为 1 , 具体各项性质见表 1 。 混凝土基体配合比见表 2 。 试件制备: 试件由圆柱体钢模成型, 室温暴露 2 4
15、h后 拆模, 立即进行标准养护( ( 2 0 _+ 2 ) , 相对湿度 R H 9 5 ) , 2 8 d 后取出, 进行切割、 打磨后制成用于试验的圆柱体试 件 , 几何 尺寸约为 9 8 mmx 4 8 mm。 表 1 钢纤维性能指标 表 2 混凝土基体 配合比 k g m3 水泥 硅灰 粉煤灰 砂 碎石 水 F D 3 7 5 2 5 1 2 5 6 9 0 1 0 30 1 8 O 5 1 2 S HP B试验 系统 试验采用的4 , 1 o o mm S H P B系统如图 l 所示。 该设备 可对试件施加应变率为 1 0 1 0 S 的冲击荷载, 其基本原理 为 : 通过加速的短
16、杆撞击入射杆产生应力脉冲 , 对试 件进 行加载, 同时利用粘贴在压杆上的应变片记录脉冲信息, 再根据式( 1 ) , 利用人射、 反射和透射脉冲便可得到试件的 动态应力 t r , ( t ) 、 应变 s ( f ) 及应变率 ( f ) 。 滑道 子弹波形整形器 支架入射杆 电阻应变计 透射杆 吸收杆 图 1 S HP B试验系统示意图 ( f ) E A ) ( ) c ( f ) 圳专 )_ l( f ) ( 1 ) 专 ( f ) ) ) 出 式中 : E 杆 的弹性模量 ; A、 A 压杆 、 试件的横截面积 ; C 杆中波速 ; 试件的初始厚度; 反 杆中的入射、 反射、 透射
17、脉冲。 要使 S H P B试验结果具备较高的可靠性 , 关键是实现 试验过程中的恒应变率加载。 基于此, 本试验采用波形整形 器技术 阎 , 即在人射杆 打击 面中心处粘贴厚度 为 1 m m, 直 径分别 为 2 O 、 2 2 、 2 5 、 2 7 、 3 0 m m 的 H6 2黄铜 波形 整形 器 。 当铜片受到冲击时发生塑性变形 , 吸收部分能量 , 从而达 到延长入射波升时 的效果 , 保证 了试件 在破坏前有足够长 的时间达到应力均匀状态。 此外 , 波形整形技术还有利于减 小弥散效应对试验结果 的干扰。 1 3 升温及 恒温设 备 高温试验系统嘲 采用预热炉和试验炉两种加热
18、设备 。 预热炉可对试件进行加热和恒温处理 , 试验炉能够较为精 确的调节试件在加载时的温度。 此套加热设备效率高 , 对 试验温度控制精确。 加热制度: 加热速率为 1 0C mi n , 试件在预热炉内加 热至预定试验温度并恒温 4 h 后 , 使用特制夹具将试件取出, 置于试验炉 内, 经温度调节后进行加载试验。 试验温度分别选为常温( 2 0 ) 、 2 0 0 、 4 0 0 、 6 0 0 、 8 0 0, 子弹加载速度分别为 6 5 、 7 5 、 8 5 、 9 5 、 l 0 5 r n s , 对应每种温 度及加载速率, 每个试件共进行三次重复试验, 结果取其 平均值 。
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