火灾后再生混凝土型钢构件力学性能研究.docx
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1、火灾后再生混凝土型钢构件力学性能研究1引言西宁地区的高海拔、高寒、干旱大气环境特征及地下卤水环境特点,对混凝土材料的开裂及构件腐蚀影响严重,从而使得混凝土材料的强度发生变化,因此展开对混凝土材料在卤水腐蚀环境下材料及结构力学行为和失效机理的研究十分必要。为了研究混凝土构件在硫酸盐、氯盐腐蚀下材料及结构性能退化的规律,我国学者展开了一系列的研究。余红发等展开了对新疆、青海、内蒙古、西藏等地盐湖卤水环境下OPC、HSCFRHSC混凝土试件的应力与非应力腐蚀强度的研究。闫宏生等通过实验分析了混凝土自身、工作条件、周围环境对硫酸盐侵蚀的影响,提出了一系列防腐措施。施峰、张峰等则针对硫酸盐腐蚀建立了混凝
2、土力学性能退化模型来深入揭示硫酸盐侵蚀下混凝土强度退化规律。姜磊等做了不同种类硫酸盐溶液侵蚀下混凝土损伤研究,结果表明随着侵蚀时间增加,损伤层厚度增大,并且损伤层混凝土抗压强度明显降低。朱红兵等在对T形梁的疲劳试验中得出了疲劳损伤的3阶段规律,并拟合出了T梁的S-N曲线网。孙晓东等则通过疲劳试验,重点分析了主筋锈蚀与混凝土梁疲劳性能的关系。2试验设计2.1 试件原材料钢材:试验所采用的H型钢截面尺寸为120mm(长)xl2Omm(宽)x8mm(翼缘厚)XlOmm(腹板厚);水泥(C):采用海螺牌普通硅酸盐水泥,强度等级为32.5R。砂(三):河砂,细度模数2.65;石子(三):花岗岩碎石,粒径
3、为520mm,连续配级。再生细骨料(recycledfineaggregate):废弃混凝土破碎后得到,粒径为2-5mm,堆积密度为1591kgm3水:采用自来水,符合国家标准。混凝土配合比按照水胶比与用水量控制设计,设计原理根据普通混凝土配合比设计规程JGJ552011规定进行设计8,见表1。表1混凝土配合比及强度Tab.lMixtureratioofconcreteRFA取代S比率/%B/M-单位立方混凝土的材料用量kg-mi强度/MPaCSGRFAW00.454455551300020031.2250.45445416130013920029.3500.45445277130027820
4、027.8750.45445139130041620026.31000.45445O130055520025.12.2 试验方案(1)H型钢混凝土(H-RC)试件设计试验制作110mm60mm300mm的H-RC,强度为C25-C30oH-RC尺寸及加载示意见图。(2)高温试验方法1)制备RFA取代S比率分别为0、25%、50%、75%、100%的5种配合比的再生混凝土型钢梁共24个。2)试验环境温度取常温、200、400、600,恒温时间取60mino记录高温后试件的变化情况,采集型钢的荷载-应变数据、荷载-滑移曲线数据、裂缝延展数据等。3结果与讨论3.1 再生混凝土高温后烧失量分析对比常温
5、下的各H-RC试件可知,质量损失不变,试件表面颜色无变化。RFA取代S比率相同时,H-RC试件在60min高温下,随着试件的受火温度升高,质量损失越严重,试件颜色会由灰色逐渐白化,最终变成明显的灰白色,并且试件表面逐渐出现裂纹,温度越高裂纹越明显。RFA取代S比率不同时,在相同受火温度(400600)及60min受火时间下,试件的质量损失率随着RFA取代率的增加而逐渐增大,且RFA取代率越高裂纹出现的越快越密。如,600C时质量损失率大小为大小为H-RC-100-6H-RC-75-6H-RC-50-6H-RC-25-6H-RC-0-6o编号RFA取代S比率/%温度/C持续时间min高温前质量k
6、g同温后质量kg质量损失率/%颜色变化H-RC-O-O0常温6015.5615.560.000无变化H-RC-0-202006015.8215.800.001白化H-RC-0-404006015.9815.600.024明显白化H-RC-0-606006016.1415.600.033变灰白色H-RC-25-025常温6015.7615.760.000无变化H-RC-25-2252006016.0115.980.002白化H-RC-25-4254006015.8815.430.028明显白化II-RC-25-6256006016.0815.500.036变灰臼色H-RC-50-050常温601
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