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rpc盖板的强度研究

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rpc盖板的强度研究

  李居红综合探讨了水灰比、纤维种类及掺量、硅粉和石英粉掺量、龄期对RPC抗压强度和抗折强度的影响。研究结果表明,水灰比和硅粉、磨细石英粉掺量都增加的情况下,RPC抗压、抗折强度逐渐减小;当硅粉掺量增加,水灰比不变的情况下,龄期越大,抗压强度越大。纤维种类不同,RPC强度性能各有差异。研究表明,细密钢纤维大于粗钢纤维,玻璃钢纤维大于弓形钢纤维。其他条件不变的情况下,纤维含量的增加对抗压强度的影响不大。

  鞠彦忠通过试验研究了RPC抗折强度、劈拉强度和抗压强度的变化规律,建立了不同钢纤维体积含量的RPC受压应力和应变全曲线数学表达式,拟合了抗折强度和劈裂强度的关系表达式。

  试验结果表明,钢纤维含量对RPC强度的影响各有不同,差异明显。影响RPC强度,最主要的因素是水胶比。当钢纤维含量为1.0~3.5%时,RPC抗折强度、劈拉强度和抗压强度随着钢纤维掺量的增加而增大。当钢纤维体积含量超过3.5%时,RPC抗折强度显著增加,劈拉强度几乎不变,抗压强度有所下降。高温后混凝土力学性能对火灾后混凝土结构的损伤评估与鉴定加固具有重要意义。

  郑文忠对RPC掺不同聚丙烯纤维(PPF)体积量的试件进行了轴心受拉试验、棱柱体受折试验、棱柱体受压试验和立方体受压试验,分析了PPF掺量对RPC高温后残余轴心抗拉强度、残余抗折强度、残余轴心抗压强度和残余立方体抗压强度的影响。研究显示,常温下随PPF掺量的增加,RPC强度逐渐下降。当经历温度高于200℃时,随PPF掺量的增大,RPC力学性能相应提高;高温后RPC残余抗压强度、残余抗折强度和残余轴心抗拉强度均随经历温度的升高先增大后减小。

  郑文忠等人还建立了高温后各残余强度随温度变化的计算式。目前RPC强度指标的取值研究尚未给出一般标准。RPC强度分级方法和材料分项系数的标准不同,限制了RPC在工程中的推广应用。

  吕雪源提出以边长70.7mm立方体抗压强度标准值作为RPC强度等级划分依据。通过研究,建议RPC材料分项系数取1.3。基于大量试验数据和可靠性分析,给出了不同强度等级下RPC抗压、拉强度设计值、弯曲开裂应变、峰值压应变、轴拉开裂应变、受压边缘极限压应变、泊松比的具体取值,为RPC构件设计提供了计算参数。

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