【摘 要】
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超高韧性水泥基复合材料(Engineered Cementitious Composite,简称ECC)具有应变硬化性能和裂缝控制能力,目前主要应用于梁柱节点优化、抗震加固、大坝维修、桥面板连接等实际工程。将聚乙烯纤维(PE)掺入水泥浆体中制作PEECC,使得材料具有较强的阻裂能力、变形能力和吸收耗能能力。新疆地区昼夜温差较大,干湿交替频繁。因此,在新疆地区研究冻融环境对PE-ECC耐久性研究具有
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超高韧性水泥基复合材料(Engineered Cementitious Composite,简称ECC)具有应变硬化性能和裂缝控制能力,目前主要应用于梁柱节点优化、抗震加固、大坝维修、桥面板连接等实际工程。将聚乙烯纤维(PE)掺入水泥浆体中制作PEECC,使得材料具有较强的阻裂能力、变形能力和吸收耗能能力。新疆地区昼夜温差较大,干湿交替频繁。因此,在新疆地区研究冻融环境对PE-ECC耐久性研究具有着重要的意义。本文利用新疆本地材料制作PE-ECC混凝土,考虑纤维掺量和沙漠砂替代率的影响,确定了最优配合比。用快速冻融法对试块进行冻融,并进行了PE-ECC简支梁在不同冻融循环次数后的抗弯性能研究,为新疆地区PE-ECC冻融劣化研究提供一定的参考。通过哑铃试件单轴拉伸试验,对比分析了纤维掺量、沙漠砂替代率对哑铃试件的初始开裂强度、极限拉伸强度、拉伸位移的影响,从而确定了最优配合比。用最优配合比制作PE-ECC混凝土试块和简支梁。试验结果表明,混凝土试块的相对冻弹性模量随着冻融循环次数的增加逐渐降低,质量损失随着冻融循环次数的增加先减小后增加。立方体试块的抗压强度随着冻融循环次数的增加逐渐降低。冻融循环后PE-ECC简支梁仍满足平截面假定。随着冻融循环次数的增加,PE-ECC简支梁的初裂弯矩和极限弯矩都在逐渐降低。
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