【摘 要】
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高强混凝土具有明显的脆性,钢纤维能有效抑制混凝土裂缝的形成和扩展,显著提高混凝土的韧性和能量吸收能力,以满足预制桩等特殊构件在冲击荷载作用下的高耐久性、抗裂、耐疲
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高强混凝土具有明显的脆性,钢纤维能有效抑制混凝土裂缝的形成和扩展,显著提高混凝土的韧性和能量吸收能力,以满足预制桩等特殊构件在冲击荷载作用下的高耐久性、抗裂、耐疲劳等普通混凝土难以达到的性能要求。本文对ACI 544委员会推荐的落锤冲击试验方法进行了改进:采用定位磁性开关,可改进冲击锤定位方式,可严格控制冲击锤下落高度和冲击锤对中精确度,并保证下落初速度为零,避免以往试验中人为产生的误差,确保试件每次承受相同的冲击能;增加定位保护装置,防止冲击锤反弹引起的能量损失并保证冲击过程的安全;对底板进行固定,减少冲击过程中能量的损失。参照素混凝土和钢筋混凝土,对不同掺量的新型钢纤维高性能混凝土和钢筋-钢纤维高性能混凝土的抗冲击性能进行了研究。结果表明:钢纤维的掺入能明显改善混凝土的抗冲击性能,降低混凝土的脆性,延缓冲击裂缝的形成和开展。随着钢纤维掺量的增加,试件初裂裂缝的宽度减小,初裂冲击耗能提高;破坏时裂缝根数增加,抗破坏冲击耗能得到明显提高,尤其是钢筋-钢纤维共同作用时,对混凝土的抗冲击性能表现出了优异的正混杂效应,试件的韧性得到显著改善。此外,在冲击试验过程中我们采用Synergy数据采集系统采集了试件在冲击过程各阶段的加速度响应,并通过快速傅里叶变化进行频域分析,时域分析结果表明,随试件破坏程度的增加,试件的冲击加速度响应幅值降低,加速度响应持续时间减少。频域分析结果表明,整个冲击破坏过程中加速度幅值对应的频率值随试件破坏程度的增加而降低。
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