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    外文翻译(中文)受纯剪应力的力学纤维增强混凝土构件(共7页).doc

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    外文翻译(中文)受纯剪应力的力学纤维增强混凝土构件(共7页).doc

    精选优质文档-倾情为你奉上 受纯剪应力的力学纤维增强混凝土构件Nobuhiro Hisabe (1), Isamu Yoshitake (2), Hiroshi Tanaka (3) and Sumio Hamada (2) (1)三菱化学功能性产品,公司,日本(2)土木与环境工程,山口大学,日本(3)橘材料有限公司,日本(4)土木与环境工程,山口大学,日本 摘要 更高的强度混凝土和轻混凝土已被用于细长混凝土结构施工。这种混凝土也要求优越的结构性能和较高的耐用性。对于耐久性混凝土结构设计合理,混凝土结构性能,必须进行评估得当。本研究的目的是为了获得各种剪切行为的具体内容,并量化为各种混凝土构件的剪切破坏增援。FRC的元素的力学行为是由简单的实验纯剪切机评价。本研究的具体材料包括高强度混凝土和高性能轻混凝土。 每个无纤维混凝土试件的脆性破坏,从一个裂缝引起的。相反,第一次与纤维混凝土试件裂纹的产生是在中心部分和一些裂缝各环节最大负荷发生后。剪应力和FRC的元素的力学行为变形之间的关系进行了调查,其中这种关系不能在脆性材料的情况下获得。在纯剪应力,FRC的元素比普通混凝土更好地体现了韧性性能。至于最终的强度,剪切强度纯FRC的元素比普通混凝土强度高几乎百分之二十。 1。简介 我们进行了各种关于梁,剪力墙和平面板强度字段混凝土的抗剪强度的研究。这些成员的剪切破坏,不仅造成纯剪应力,在元素组成的混凝土和钢筋还造成联合剪应力和正常剪应力。另一方面,一些检测方法已经制定了剪切强度。在传统的测试方法中,提供了沿一个或两个平面强制剪。然而,破坏面与45倾向于受到剪切方向,这意味着该特征值不能从这些测试方法得到裂缝传递。剪切强度可以由莫尔圆由两个或三个轴压力测试提供的数字得到。只有由M.柯林斯开发的试验机提供了一个相当大的测试墙板抗剪强度。简化试验机在两个方向上承受负荷的研究是Kanakubo从柯林斯机的改进。这些机器适用于两个方向几个插孔,可以轻松地载入反映混凝土构件的受力状态,尤其是相当大的钢筋混凝土膜成员。通常很大大概试样可能不是正确的材料试验。因此,作者开发了简单的纯剪切机,改变了单向轴力进入纯剪切力在以往的研究中;我们已经报道了由纯剪切机的具体内容强度特性。 图1:简化纯剪切机 图2:轴向荷载传递图3:纯剪切试样 钢纤维钢筋混凝土(FRC)比普通混凝土具有优异的韧性性能。在最近几年已经报道了其应用到各个具体的结构。因此,在这项研究中,由简单的纯剪切机进行了钢纤维钢筋混凝土(FRC)评估。 2。纯剪切试验2.1简体纯剪切试验机 简化的纯剪切试验机在本研究采用图1所示,负载转移到剪切力的方向,如图2所示。此机可设置在阿姆斯莱式万能试验机,并可以通过纯混凝土膜元件改变主题的单轴力的方向剪切力。2.2标本 目前研究的测试样品是一个206x206x100mm的方形混凝土膜图3.11所示,每一个钢板螺栓附在装货板。混凝土切割膜是在角落关机,以避免复杂应力状态。受到剪应力的面积可以进行评估的170x170mm内部分。该地区有一个小角落里过多的地区,这一地区的剪切强度是不够大。 表1:混凝土材料水泥细骨料粗骨料混合材材料高早强水泥海砂珠光体安德西特高效减水剂密度g/cm33.132.600.852.701.05 表2:配合比混凝土配合比2.3试验参数 为测试样本配比见表1和2。这些具体包含正常和轻骨料混凝土。轻骨料是由珠光体,密度约为0.85。剪切强度测试也进行类似的混合比例的砂浆。高硅酸盐水泥早期采用的混凝土和砂浆,测试年龄为7天。 在钢纤维钢筋混凝土(FRC)的配比中,钢纤维1.0的混合混凝土。本研究采用两端带钩钢纤维(0.6x30mm)。 一般而言,非常低的拉伸强度和剪切强度的混凝土被称为比抗压强度。为了探讨不同强度的混凝土剪力墙的行为,水灰比分别设置为30,45和60。此外,抗压强度和劈拉强度试件进行调查缸(直径为100mm和200mm的高度)。 a) 钢纤维混凝土 b)普通混凝土 图4:失效模式 表3:失效模式及强度 图5:纯剪切强度 图6:位移传感器附件 3。实验结果与讨论3.1纯剪应力状态下 图4显示为普通混凝土试件和纯剪应力下的钢纤维钢筋混凝土(FRC)标本试验样品的失效模式。从表3给出的测试的标本和强度试验的结果勾画了出故障模式。 这些照片和草图表明,普通混凝土故障发生在垂直左右的标本中。这些现象暗示了纯剪切破坏的发生是由于主拉应力。 另一方面,虽然在最大负荷下裂纹发生,FRC的标本,没有几个裂缝。失败型钢纤维没有失败,这些纤维被掏出。此外,部分轻集料已经分裂以失败,而正常总额几乎没有失败。3.2纯剪切强度 与纯剪切强度和水胶比的关系如图5所示。纯剪切强度下降为水胶比的增加。在与水的比例为30水泥混凝土轻骨料混凝土之间几乎和正常骨料混凝土纯剪切强度类似。采用水胶比60的轻质混凝土纯剪切强度约为正常骨料混凝土60。砂浆的强度略高于混凝土强度,对纯剪切强度与破坏现象骨料混凝土的影响略低于混凝土。纯净的钢纤维钢筋混凝土的抗剪强度分别为10-20,比普通混凝土高。这些结果代表了钢纤维混凝土的强化作用。 图7:位移负荷 表4:位移负荷区W/C(%)Area (kN*mm)30161.045129.36099.43.3纯剪切行为 在普通混凝土具有脆性破坏的情况下,很难定量评估失效行为。然而,为了取得钢纤维钢筋混凝土(FRC)行为是比较容易的,因为它的延展性。因此,本研究旨在评估前后裂纹纯剪应力下的钢纤维钢筋混凝土(FRC)发生的行为。位移传感器(62毫米)的附着在试样表面,如图5所示。 图7显示了轻骨料混凝土构件FRC的负载和位移之间的关系。这些数字代表前开裂变形都很小,并与裂缝的发展进步。 表4显示了从负载和位移0毫米范围确定的区域。在W / C= 45和30的值比W / C= 60多1.3和1.6倍。 4。结论 纯剪切机的开发,以确定混凝土构件抗剪强度。纯剪切试验进行,以取得各种混凝土断裂行为,其中包括钢纤维钢筋混凝土(FRC)。本研究结论归纳如下:1)每个失效模式是失败的分裂分子,即使在钢纤维钢筋混凝土(FRC)。2)普通混凝土和纯剪应力FRC的脆性破坏,造成了破坏韧性分别。3)钢纤维钢筋混凝土(FRC)的纯剪切强度比普通混凝土高。4)负载和位移面积往往是对混凝土强度的增加而递增。 鸣谢作者在此感谢他们详细的意见和支持本庄小姐稻盛和夫先生。参考文献1 Noguchi, T., Nonlinearity behaviour of Concrete-Compressive, Tensile, Shearing Test,Concrete Journal, Vol.39, No.9 (2001) 110-114 (in Japanese)2 Vecchio, F., J. and Collins, M., P., The Modified Compression-Field Theory forReinforced Concrete Elements Subjected to Shear, ACI Journal, 83(2) (1986) 219-231.3 Ito, M., Kanakubo, T., Shear Behaviour of Reinforced Concrete Panels subjected byBending Moment, Proceedings of the Japan Concrete Institute, Vol.23, No.3 (2001)1027-1032 (in Japanese)4 Tanaka, H., et al, The Properties of Lightweight Aggregate Concrete for Pre-cast BridgeSlab, System-based Vision for Strategic and Creative Design, ISEC-02(3) (2003) 1899-1905. 专心-专注-专业

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