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关于钢筋混凝土论文范文资料 与盐冻环境下钢筋混凝土梁抗弯性能试验有关论文参考文献

版权:原创标记原创 主题:钢筋混凝土范文 科目:专科论文 2024-02-14

《盐冻环境下钢筋混凝土梁抗弯性能试验》:本论文为您写钢筋混凝土毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献,可免费下载。

摘 要:试验研究了盐冻环境下钢筋混凝土梁抗弯性能的退化规律,分析比较了完好梁和经历25、50、75及100次盐冻融循环作用梁的承载力和变形性能.结果表明:受冻梁截面混凝土应变仍满足平截面假定,受力特征和完好梁相似;影响盐冻融环境下梁承载力的主要因素是受压区混凝土保护层的剥落,其次是混凝土强度的降低,而钢筋和混凝土粘结性能退化的影响并不显著;混凝土强度降低、保护层损伤及粘结性能退化均是冻融环境下混凝土梁变形增大的重要因素,梁刚度的降低程度除和冻融次数相关外,还受冻融损伤位置和持荷水平影响.

关键词:钢筋混凝土梁;盐冻;耐久性; 抗弯性能

中图分类号:TU37502文献标志码:A文章编号:16744764(2014)03008606

Experimental Analysis on Flexural Performance of

Reinforced Concrete Beam in Saltfrost Environment

Xu Gang1,2, Li Yunpan1,2, Pan Qi1,2, Xie Xiaojuan1

(1.College of Civil Engineering & Architecture, China Three Gorges University, Yichang 443002, Hubei, P. R. China;

2.Collaborative Innovation Center for GeoHazard and EcoEnvironment in

Three Grorges Area, Yichang 443002,Hubei, P. R. China)

Abstract:Under the salt frost environment, the flexural behavior of reinforced concrete was studied. The bearing capacity and deformation performance of the beams were analyzed by comparing with the reference beam(undamaged) and beams subjected to 25,50,75 and 100 salt freezethaw cycles respectively. The results showed the plane section hypothesis still was satisfied for the concrete strains of frost beam section, and the mechanical characteristics of frost beam was similar to reference; The main reason to affect the beam bearing capacity under salt freezethaw environment was the concrete cover scaling in the compressive zone. Secondly, it was the reduction in concrete strength, while the degradation of bond properties between rebar and concrete was not a dominated factor; the deformations of concrete beam increased mainly due to the reduction in concrete strength, the damage of concrete cover and the degradation of bond properties. In addition to the number of freezethaw cycles, the positions of freezethaw damage and the load level affected the degree of reduction in beam stiffness.

Key words:reinforced concrete beam; saltfrost; durability; flexural performance

冻融环境下构件抗力性能的退化并不仅取决于材料力学性能的降低,冻融引起的构件截面尺寸减小以及钢筋混凝土间粘结性能劣化也是重要原因.近年来,针对混凝土构件抗冻性的研究正持续展开[111],但在相关试验研究成果中,由于受试验设备制约,所采用试件尺寸普遍较小,多限于材料试验试件尺度,尺寸效应少有考虑;而在理论和仿真分析成果中只考虑了混凝土强度和粘结性能退化对构件抗力的影响,较少注意到构件截面冻融破损产生的影响,更少关注到水冻融和盐冻融环境下截面破损程度的不同.为此,本文采用特制大型冻融试验机进行了较大尺寸混凝土梁的盐冻融试验研究,进一步探究了随盐冻融次数增加混凝土梁抗力性能的演变规律,为相应环境下混凝土结构安全评估和耐久性设计提供参考.

1试验设计

11试件设计

同批设计、浇筑了5根钢筋混凝土试验梁,混凝土设计强度为C25,纵向钢筋保护层厚度为20 mm,试件尺寸及配筋情况如图1所示.

图1试验梁配筋及截面详图

〖等于D(〗徐港,等:盐冻环境下钢筋混凝土梁抗弯性能试验研究〖等于〗12材料及其力学性能

水泥:三峡牌P·C 325复合硅酸盐水泥,其各项指标均达国家标准;石:碎石,粒径5~20 mm,连续级配;砂:河砂,细度模数186,属Ⅲ区级配,细砂;水:自来水.混凝土配合比为:水︰水泥︰砂︰石子等于100︰204︰306︰621.试验梁进行冻融试验前实测其伴随立方体试块抗压强度平均值为40 MPa.纵向受拉钢筋为HRB335变形钢筋,直径14 mm,屈服强度实测值351 MPa;架立筋和箍筋均采用直径为8 mm的HPB235光圆钢筋,屈服强度实测值为355 MPa.

13冻融试验

冻融循环采用的TDRF2大型混凝土快速冻融试验机进行(图2),冻融介质为3%的NaCl溶液,试验方法采用《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB/T 50082-2009)[12]建议的快冻法,冻融循环转换通过监测标准冻融试件(100 mm×100 mm×400 mm)中心温度控制.

图2混凝土快速冻融试验机

在冻融试验前,将标准试件和试验梁置于冻融介质中浸泡4 d,然后启动试验机开始冻融循环试验.达到预期的25、50、75、100次冻融循环后,依次取出试验梁进行承载力试验.

14加载试验

试验梁承载力试验采用课题组发明的钢筋混凝土梁反力加载装置[13]进行,试验时在梁跨中粘贴应变片监测截面应变,支座和跨中设置千分表测量构件挠度值,如图3所示.加载制度参考《混凝土结构试验方法标准》(GB 50152-92)[14],试验过程中荷载大小通过拉压力传感器连接XL 2101G高速60点静态应变采集仪由电脑软件控制,每级荷载下的混凝土应变值通过导线连接应变片至XL 2101G采集仪获得.

钢筋混凝土论文参考资料:

混凝土论文

结论:盐冻环境下钢筋混凝土梁抗弯性能试验为关于本文可作为相关专业钢筋混凝土论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文钢筋混凝土垫块论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。

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