【摘 要】
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工程纤维增强水泥基复合材料(Engineered fiber reinforced Cementitious Composite,简称ECC)具有强度高、韧性高、耐久性强以及裂缝控制能力良好等优点,可显著改善混凝土结
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工程纤维增强水泥基复合材料(Engineered fiber reinforced Cementitious Composite,简称ECC)具有强度高、韧性高、耐久性强以及裂缝控制能力良好等优点,可显著改善混凝土结构的受力性能与耐久性能。目前的研究主要集中在无约束ECC的力学性能方面,而关于约束ECC的研究较少。本文通过箍筋约束ECC方形截面短柱的轴心受压试验研究,主要分析了箍筋间距与形式、ECC强度和截面尺寸等因素对约束ECC应力-应变曲线的影响,研究结果如下:1、通过对PVA-ECC的哑铃型试件进行直接拉伸试验,所制备的PVA-ECC的极限拉应变基本超过3%,试件表面都出现了许多微细裂缝并表现出明显的应变硬化特性;对PVA-ECC的立方体试件、圆柱体试件进行了单轴抗压试验,建立了PVA-ECC立方体抗压强度和轴心抗压强度之间的关系式;2、基于箍筋约束ECC方形截面短柱的轴心受压试验,研究了箍筋间距与形式、ECC强度和截面尺寸对约束ECC受力性能的影响,分析了各因素对约束ECC应力-应变曲线的影响,研究表明:箍筋间距越小、ECC强度越低、采用复合箍筋,约束ECC应力-应变曲线的下降段越平缓,约束效果越好;3、对箍筋的约束机理进行理论分析,提出了适合方形截面短柱的箍筋约束应力的计算公式;基于试验结果与理论分析,提出了考虑有效约束指标的箍筋约束ECC峰值应力、峰值应变和延性比的计算公式,研究结果可为今后ECC的应用提供基础依据;4、通过比较已有的约束混凝土应力-应变曲线的计算模型,提出了适合箍筋约束ECC方形截面短柱应力-应变曲线的计算模型,为ECC材料实际工程应用提供基础数据。
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