高温-水冷却后玄武岩纤维混凝土抗压力学性能研究

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随着我国大量高层建筑、大跨度公共建筑拔地而起,对于建筑物火灾后安全评价和修复难度越来越大,因此,对建筑物结构设计以及建筑材料性能有了更高的要求。而混凝土材料是建筑施工中使用最多的材料,因此对其高温环境下力学性能的要求也变得越来越高。本文以建筑火灾后混凝土结构修复和安全评价为背景,通过对不同影响因素(温度、纤维掺量、围压和加载速率)耦合作用下的玄武岩纤维混凝土(简称BFRC)试件进行抗压力学试验,绘制应力-应变关系曲线,揭示各影响因素对纤维混凝土抗压力学性能的影响规律;引进岩石工程系统(RES)理论,利用改进BP(Back propagation)神经网络建立多因素耦合作用下BFRC抗压力学性能预测模型,并分析各影响因素对混凝土抗压力学性能的交互作用优势与强度,得到的具体研究结论如下:(1)试件高温-水冷却前后表观现象随着玄武岩纤维掺量的变化影响不大,温度升高,试件表面颜色从青灰色变为灰白色,敲击声音更加清脆,质量损失率和体积增长率不断增加。(2)静态试验中,纤维混凝土试件表现出围压约束增强效应,但这样的约束增强效应没有表现出明显的单调性;随着温度的升高,纤维混凝土试件静态抗压力学性能明显单调下降,表现出明显的温度损伤软化效应;掺入玄武岩纤维后,混凝土试件静态抗压力学性能反而有小幅度的下降,但其对混凝土塑性增强效果显著。(3)围压对BFRC试件动态抗压力学性能表现出非单调性的约束增强效应;随着加热温度的升高,试件在单轴作用下表现出明显的温度损伤软化效应,但当施加不同的径向围压作用时,温度对试件动态抗压力学性能相关性不强;玄武岩纤维对单轴作用下BFRC试件动态抗压力学性能影响作用不明显,对10MPa围压作用下BFRC试件动态抗压力学性能改善明显,根据温度不同,最佳掺量为0.2%和0.3%;试件峰值应力随着加载速率的增加而提高,表现出明显的应变率强化效应。(4)在影响BFRC材料动态抗压力学性能的四个因素中,影响强度从高到低分别为围压、加载速率、温度和玄武岩纤维掺量。其中,围压、加载速率和玄武岩纤维掺量对混凝土动态抗压力学性能的提高起正向作用;温度则起反向作用。
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