納米二氧化硅改性超高韌性水泥基復(fù)合材料沖擊壓縮試驗研究
本文關(guān)鍵詞:納米二氧化硅改性超高韌性水泥基復(fù)合材料沖擊壓縮試驗研究 出處:《工程力學(xué)》2017年02期 論文類型:期刊論文
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【摘要】:該文采用Ф80 mm的分離式霍普金森壓桿裝置,研究了納米改性后的UHTCC(ultra high toughness cementitious composites)在高速沖擊壓縮應(yīng)力狀態(tài)下的力學(xué)響應(yīng),并與常規(guī)UHTCC材料、鋼纖維混凝土進(jìn)行了對比。試驗得到了各組材料在準(zhǔn)靜態(tài)和動態(tài)共計4組應(yīng)變率(2.36×10~(-5) s~(-1)、120 s~(-1)、160 s~(-1)、200 s~(-1))下的準(zhǔn)靜態(tài)壓縮強度及沖擊壓縮應(yīng)力-應(yīng)變曲線,并計算了各組試件的耗能能力。為了進(jìn)一步優(yōu)化材料的抗沖擊性能,該文還研究了納米改性后的UHTCC基體中鋼纖維和PVA纖維的混雜效果。試驗結(jié)果表明:5組材料均具有應(yīng)變率敏感性,峰值應(yīng)力和耗能能力隨著應(yīng)變率的增大而上升;經(jīng)過納米改性后的UHTCC材料沖擊壓縮力學(xué)強度及耗能能力明顯提高;在沖擊荷載下,鋼纖維和PVA纖維產(chǎn)生正混雜效應(yīng),提高鋼纖維摻量可以強化UHTCC的抗沖擊能力;應(yīng)變率的大小和鋼纖維的摻量之間的關(guān)系影響了動態(tài)峰值應(yīng)力的提升。
[Abstract]:This paper adopts the device of 80 mm diameter split Hopkinson pressure bar, the research of nano modified UHTCC (ultra high toughness cementitious composites) in high speed impact compressive mechanical response under stress, compared with the conventional UHTCC materials were compared. The test of steel fiber reinforced concrete material under quasi-static and dynamic groups a total of 4 sets of strain rate (2.36 * 10~ (-5) s~ (-1), 120 s~ (-1), 160 s~ (-1), 200 s~ (-1)) under quasi-static strength and shock compression stress-strain curves of specimens, the energy dissipation capacity is calculated. In order to further optimize the material the anti shock performance, the paper also studied the effect of hybrid nano modified UHTCC matrix of steel fiber and PVA fiber. The results showed that: 5 groups of materials have strain rate sensitivity, peak stress and energy dissipation capacity with the strain rate increasing and increased; after nano modified UHTCC The impact compressive mechanical strength and energy dissipation capacity is obviously increased; under the impact load, steel fiber and PVA fiber positive hybrid effect, improve the content of steel fiber can strengthen the UHTCC anti impact ability; relationship between dosage of strain rate and the size of steel fiber affects the dynamic peak stress increase.
【作者單位】: 浙江大學(xué)高性能建筑結(jié)構(gòu)與材料研究所;
【基金】:國家自然科學(xué)基金項目(51378462) 中央高;究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金項目(2014FZA4017)
【分類號】:TU528.572
【正文快照】: 軍事防御體、核電站外殼、超大型橋梁等特殊構(gòu)筑物在服役的過程中不僅要承受靜載作用,還可能承受諸如地震、海嘯、武器攻擊、爆炸等強動載作用,這就要求此類建筑物具備一定的抗沖擊和抗貫穿能力[1]。傳統(tǒng)的混凝土材料由于本身的脆性較大,在較低沖擊荷載下就會發(fā)生脆斷。同時,
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,本文編號:1400867
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