钢纤维混凝土试验研究综述.pdf

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1、第40卷第29期山西建筑Vo1.40No.29·138·2014年10月SHANXIARCHIIECTURE0ct.2014文章编号:1009—6825【2014)29-0138—03钢纤维混凝土试验研究综述孙艳秋曾志兴(1.浙江工业职业技术学院建筑工程分院,浙江绍兴312000;2.华侨大学土木工程学院,福建泉州362021)摘要:以相关规范为依据,对钢纤维混凝土的抗压强度、抗拉强度、抗弯强度、抗剪强度、弹性模量等进行了试验研究,指出随着钢纤维掺量的增加,抗压强度提高幅度不大,抗拉和抗剪强度提高较大等结论。关键词:钢纤维混凝土,试验,强度中图分类号:TU528文献标识码:A0引言幅降

2、低,即随着钢纤维掺量的增加,抗压强度增加的幅度很小,一般小于6%。朱海堂等“研究结果表明:耐碱剂的加入对普通混钢纤维混凝土(SteelFiberReinforcedConcrete简称SFRC)是凝土的抗压强度几乎没有影响,对钢纤维混凝土抗压强度的影响在普通混凝土(ReinforcedConcrete简称RC)中掺人适量的钢纤维在10%以内,与未掺加耐碱剂的钢纤维混凝土相比,掺有耐碱剂而形成的可浇筑、可喷射成型的一种新型复合材料。与普通混凝的钢纤维混凝土抗折强度有所提高,且其提高幅度随基体混凝土土相比,它不仅能改善抗拉、抗剪、抗弯、抗磨和抗裂性能,而且能抗压强度的提高而降低,耐碱剂可以

3、有效提高混凝土和钢纤维混大大增强混凝土的断裂韧性和抗冲击性能,显著提高结构的疲劳凝土的抗压强度比,平均增幅约为8.8%。性能及耐久性。钢纤维混凝土在工程中的实际应用始于20世纪7O年代,由美国Battele公司开发的熔抽钢纤维技术为钢纤维混2抗拉强度凝土的应用提供了条件。此后在加拿大、英国、瑞典、日本等国家抗拉强度的试验研究主要集中在纤维体积率、纤维掺入类也迅速进行这方面的应用研究。我国是从2O世纪70年代着手对型,以及#/-JJn剂的加入等因素对劈拉强度的影响情况。焦楚杰钢纤维混凝土进行材料力学性能的实验研究,1989年颁布CECS等的研究表明,当从1%增到3%,SFRHSC的劈裂抗

4、拉强度13:89钢纤维混凝土试验方法。直到1992年颁布了CECS38:92较基体增长36.9%~113.2%。卫明山等的研究表明混杂钢纤钢纤维混凝土结构设计与施工规程,才使钢纤维混凝土在桥梁工维的掺入对混凝土的劈裂抗拉强度影响较大,较基体混凝土劈拉强程、道路工程、地下结构及其他特种结构工程等领域得到了比较度增长了1倍以上,较单一钢纤维混凝土对基体混凝土的增强有明广泛的应用。显的提高。张庆芳等H的研究表明:加入减水剂后,抗拉强度增幅目前,我国学者开展钢纤维混凝土试验研究的主要依据是:有较大增加,如钢纤维掺量为1.4%时,增幅最大值达到33.3%。CECS13:89钢纤维混凝土试验方法、

5、GB/T50081-2002普通混凝3抗弯、抗剪强度土力学性能试验方法标准、GB50152-92混凝土结构试验方法标抗弯和抗剪强度的试验研究主要集中在纤维体积率不同时,准、CECS38:2004纤维混凝土结构技术规程、RilemTC162TDF国初裂抗弯强度、最大抗弯强度、纯剪强度和压剪强度等的变化情际材料与结构试验联合会关于纤维混凝土的弯曲韧性的实验方况。焦楚杰等的研究表明,当=2%和3%时,SFRHSC初裂法等。研究重点主要集中在:抗压强度、抗拉强度、抗弯强度、抗抗弯强度分别较基体增长44.5%和72.2%,最大抗弯强度增长剪强度、弹性模量、泊松比、配合比、工作性、韧性等方面。79

6、.O%和134.8%。卫明山等的研究表明混杂钢纤维的掺人1抗压强度对混凝土的抗弯强度影响程度较单一钢纤维混凝土有一定的提抗压强度的试验研究主要集中在纤维体积率、纤维长径比、高,约为2%一8%。王志亮等利用楔形剪切仪对纤维体积含量纤维形状、纤维掺人类型、混凝土强度等级,以及外加剂的加入等分别为0,1.5%和3.O%,边长为7.0cm的立方体试块开展了压因素对抗压强度的影响情况。焦楚杰等研究表明:SFRHSC的剪破坏试验,试验结果表明,当接近极限荷载时,钢纤维混凝土试抗压强度随着增大而增大,当从l%增到3%,SFRHSC立方件裂而不散、整体性好,而素混凝土试块立即剪断为两部分。王抗压强度较

7、基体增长4.48%一30.54%,轴心抗压强度增长志杰试验研究了不同钢纤维掺量对纯剪和压剪强度的影响,研I1.76%一40.57%。杨松霖等用端部弯折型、端部扁平型和究表明随着纤维掺量增加,抗剪强度有所提高;随着轴压的增加,波浪型3种钢纤维,纤维体积掺率分别为1.0%,2.0%,2.5%和抗剪强度增强系数在逐步减小,当轴压达一定值时,抗剪强度增强系数增大;纯剪状态下,适宜的钢纤维掺量与素混凝土相比,抗3.O%配制抗压强度大于100MPa的超高性

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