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188宝金博页面版: 钢纤维混凝土结构温度应力特性

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文档格式:PDF | 页数:4 | 浏览次数:290 | 上传日期:2013-10-15 16:04:31 | 文档星级:
第 !" 卷第 # 期%&’(!" )&(#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 ! 月>0?( !$$"*+,-./01 2. 3/20./0 -.+ 40/5.&’&6!7 &8 9-:0; <01&=;/01基金项目 : 河海大学院士学科发展基金资助项目 (@@A3$$B)作者简介: 杨勇 (#CDE —),男,江苏徐州人,高级工程师,博士研究生,从事水工结构工程研究。 FGH-2’: 1’I7-.67&.6J#!D( /&H钢纤维混凝土结构温度应力特性杨勇,梅明荣,王山山,关战伟,任青文(河海大学土木工程学院,江苏 南京!#$$CK)摘要: 通过早期水化热及外界温度影响下的钢纤维混凝土模型试验, 得出 钢纤维混凝土比普通混凝土具有更好的热传导性, 可以减小钢纤维混凝土内 部的温度梯度, 进而降低表面应力的结论。 在试验的基础上进一步通过有限元数值模拟, 计算钢纤维混凝土在不同 热导率下的温度及温度应力, 给出 了 钢纤维混凝土热导率与温度梯度和温度应力之变化关系 。 数值计算结果表明, 钢纤维混凝土热导率变大, 结构内 部温差变。 温度应力减。 验证了 模型试验所得的结论, 表明了 钢纤维混凝土的实际抗裂作用 。关键词: 钢纤维混凝土; 热导率; 温度应力; 有限元法中图分类号: 4%BBC文献标识码: *文章编号:#$$D!"DL" (!$$")$#!$$!#!$B!"#$% &’ "()*+,- ."*).. /*&/)*"0). &1 ."))-2103)* 4&’4*)")55A*)M A&.6, NFO N2.6G;&.6, 9*)M 35-.G15-., MP*) Q5-.GR02, <F) S2.6GR0. ( !"##$%$ "&!’(’# )*%’*$$+’*%, ,"-.’ /*’($+0’12, 3.*4’*% !#$$CK, !-’*.)63."*,4": N&+0’ :01:1 &. :50 :50;H-’ 1:;011 T;&T0;:201 &8 1:00’G82?0; /&./;0:0 =.+0; 2.8’=0./01 &8 57+;-:2&. 50-: -: :50 0-;’7 1:-60-.+ 0U:0;.-’ :0HT0;-:=;0 R0;0 T0;8&;H0+( O: 21 /&./’=+0+ :5-: :50 1:00’G82?0; /&./;0:0 21 &8 5265 :50;H-’ /&.+=/:2,2:7 -1 /&HT-;0+R2:5 &;+2.-;7 /&./;0:0, R52/5 21 50’T8=’ 8&; 1:00’G82?0; /&./;0:0 :& ;0+=/0 2:1 2.:0;.-’ :0HT0;-:=;0 6;-+20.:, -.+ 8=;:50; :& +0/;0-10:50 :50;H-’ 1:;011 2. :50 1=;8-/0( V7 =10 &8 >FN H&+0’, :50 :0HT0;-:=;0 -.+ :50;H-’ 1:;011 &8 1:00’G82?0; /&./;0:0 R2:5 +2880;0.::50;H-’ /&.+=/:2,2:7 R0;0 /-’/=’-:0+, -.+ :50 ;0’-:2&.152T1 ?0:R00. :50;H-’ /&.+=/:2,2:7, :0HT0;-:=;0 6;-+20.:, -.+ :50;H-’ 1:;011R0;0 &?:-2.0+( 450 /-’/=’-:0+ ;01=’:1 15&R :5-:, :50 52650; :50 :50;H-’ /&.+=/:2,2:7, :50 1H-’’0; :50 +2880;0./0 ?0:R00. 2.:0;.-’:0HT0;-:=;01 -.+ :50 1H-’’0; :50 :50;H-’ 1:;011( 450 .=H0;2/-’ ;01=’: -//&;+1 R2:5 :5-: &8 :50 H&+0’ :01:, -.+ :50 ;010-;/5+0H&.1:;-:01 :50 -.:2G/;-/W2.6 8=./:2&. &8 1:00’G82?0; /&./;0:0(7)% 8&*$.: 1:00’G82?0; /&./;0:0; :50;H-’ /&.+=/:2,2:7; :50;H-’ 1:;011; >FN关于钢纤维混凝土 (3><X) 的力学及其抗裂性能国内外学者已做了大量的研究[#], 得到了许多有价值的研究成果, 为 3><X 在结构工程中的推广使用起到了很好的作用。 但这些成果对 3><X 的热性能研究则很少涉及。 事实上, 钢纤维在混凝土中呈乱向分布,不仅增强了钢纤维与混凝土基体界面间的黏结力、 改善了 混凝土的 韧性, 同 时还增加了3><X 的热传导性能。 笔者通过钢纤维混凝土以及普通混凝土 ( YZX) 两个墩墙结构的模型试验后发现, 3><X 的导温性能好于 YZX,在 3><X 结构内不会形成过大的温度梯度,这有助于降低温度应力,特别是结构的表面应力; 模型试验的应变测试结果也证实了 3><X 的温度应变小于 YZX, 这样可在一定程度上减小由于温度应力引 起的开裂尤其是表面裂缝。 这个结论是显而易见的却往往容易被忽略。 文献 [!!B]对 3><X 路面板结构的温度应力进行了 分析,但并未对 3><X 本身的温度及温度应力特性进行深入的探究。 笔者在前期试验研究的基础上, 采用有限元数值方法, 以一个由 3><X 和 YZX 两种材料组合的混凝土平板为例, 讨论钢纤维混凝土在水泥水化热作用下早期温度及温度应力, 研究 3><X在各种不同热导率下所表现出的温度应力特性, 从而给出 3><X 热导率与温度梯度和温度应力的变化关系,进一步验证了 3><X 的热传导性能在混凝土结构表面抗裂中的作用。9试验成果简介9:9材料配比试验模型水泥为普通 XB$ 水泥, 骨料最大粒径 !$ HH。混凝土的配比为水泥 L!B W6[HB, 黄沙 D$E W6[HB, 碎?#!?水利水电科技进展, !$$", !" ( #)5$#: $!E!KB"KDBBE)67.’#: 48J --9 : $;9 : <*-11=: >>??@ : --9 : $;9 : <*

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