【摘 要】
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随着我国经济建设不断发展,各种高层、超高层建筑以及隧道的数量也在大幅度增加,火灾作为建筑结构发生概率最大的灾害之一,事故数量也随之增加。自密实混凝土因其密实的内部结构和较低的渗透性,在面对火灾高温时极易发生爆裂,同时强度和耐久性迅速下降,严重影响建筑结构和隧道等结构的安全性,造成严重的经济损失。在混凝土中掺入纤维可有效提高其耐火性能:掺入聚丙烯纤维可有效改善混凝土的高温爆裂与剥落;掺入钢纤维可显著
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随着我国经济建设不断发展,各种高层、超高层建筑以及隧道的数量也在大幅度增加,火灾作为建筑结构发生概率最大的灾害之一,事故数量也随之增加。自密实混凝土因其密实的内部结构和较低的渗透性,在面对火灾高温时极易发生爆裂,同时强度和耐久性迅速下降,严重影响建筑结构和隧道等结构的安全性,造成严重的经济损失。在混凝土中掺入纤维可有效提高其耐火性能:掺入聚丙烯纤维可有效改善混凝土的高温爆裂与剥落;掺入钢纤维可显著提高混凝土高温后的残余强度等。而适当的纤维混杂则可充分发挥不同纤维的优点,产生“正混杂效应”,得到高于单掺纤维混凝土的性能,如混杂聚丙烯纤维和钢纤维不仅能提高混凝土的抗爆裂性能,而且能提高混凝土高温后的残余强度。混凝土在遭受高温作用后,不仅混凝土基体脱水会影响混凝土的渗透性,聚丙烯纤维高温熔化残留的纤维孔道同样会影响混凝土的渗透性,而混凝土渗透性会直接影响其耐久性。水渗性能是评价混凝土耐久性的关键参数,水分不仅本身能引起钢筋混凝土产生劣化,而且还可作为侵蚀性物质的载体进入混凝土内部产生侵蚀作用。基于以上分析并结合吉林省科技厅优秀青年人才基金项目“混杂纤维高性能混凝土高温抗渗耐久性及损伤评估方法研究”(20190103048JH),本课题以不同纤维种类及掺量、不同高温目标温度为变量,研究了高温作用对纤维自密实混凝土力学性能及水渗性能的影响。主要研究内容与结论如下:(1)研究了12种不同种类及掺量的纤维自密实混凝土,并对其进行高温前后抗压强度测试,结果表明试件HPA2具有优良的抗爆裂性能和较高的残余强度。选取抗压强度最优试件HPA2及其对照组进行四点弯曲试验,得到了高温前后纤维自密实混凝土梁的荷载-跨中挠度曲线,分析了高温前后单掺钢纤维以及混掺钢-聚丙烯纤维时对抗弯强度和弯曲韧性等力学性能的影响。(2)通过毛细吸水试验研究了不同种类及掺量纤维混凝土的毛细吸水性能,根据吸水量时变曲线分别得到了不同温度下考虑重力和未考虑重力的两种毛细吸水系数,结果表明随着温度的升高,吸水量和毛细吸水系数不断增加;温度在达到600℃后,不同种类及掺量纤维混凝土的毛细吸水系数差别不大,此时纤维对混凝土基体的抗渗性能改善作用已不再明显。(3)通过常水头渗透试验研究了恒定水压下不同种类及掺量纤维混凝土的渗透性能,将高温前后的圆柱体试件通过切割、打磨等方式处理完成后进行水渗透性试验,结果表明:200℃及以前的试件抗渗性能良好,当温度达到300℃以后混凝土抗渗性能逐渐劣化,聚丙烯短纤维对混凝土渗透性产生的影响较大。(4)综合考虑力学性能和抗渗性能试验结果,所有配比中各项性能最优的是试件HPA2,即混掺2kg/m~3聚丙烯长纤维和20kg/m~3钢纤维是最优纤维掺量。
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