【摘 要】
:
钢—聚丙烯混杂纤维混凝土(Hybrid Fiber Reinforced Concrete,HFRC)因其优良的基本力学性能而在土木工程中广泛应用。纤维—混凝土基体界面是纤维和基体两相材料相连接的纽带,也是传递应力的桥梁,纤维混凝土的力学性能与纤维—基体界面之间的粘结性能密切相关。为保证纤维与基体间形成良好的粘结作用,本文在国家自然科学基金“钢—聚丙烯混杂纤维混凝土多尺度本构关系:从纳米尺度到宏观
【基金项目】
:
国家自然科学基金“钢—聚丙烯混杂纤维混凝土多尺度本构关系:从纳米尺度到宏观尺度”(项目编号:51478367)
论文部分内容阅读
钢—聚丙烯混杂纤维混凝土(Hybrid Fiber Reinforced Concrete,HFRC)因其优良的基本力学性能而在土木工程中广泛应用。纤维—混凝土基体界面是纤维和基体两相材料相连接的纽带,也是传递应力的桥梁,纤维混凝土的力学性能与纤维—基体界面之间的粘结性能密切相关。为保证纤维与基体间形成良好的粘结作用,本文在国家自然科学基金“钢—聚丙烯混杂纤维混凝土多尺度本构关系:从纳米尺度到宏观尺度”(项目编号:51478367)的资助下,采用试验研究和离散元模拟相结合的方法,对钢—聚丙烯混杂纤维混凝土中纤维—基体界面粘结性能进行了系统研究,主要内容及成果如下:(1)通过纤维拉拔试验,直接测得了21组波纹型钢纤维与混杂纤维混凝土基体的粘结—滑移曲线,并以拉拔力、粘结强度和拉拔功作为粘结性能的参考指标,分析了钢纤维与混凝土基体间粘结性能随主要影响因素的变化规律,结果表明:钢纤维体积掺量为1.5%,聚丙烯纤维体积掺量为0.05%时,对混凝土的增强、增韧效果最佳;纤维埋深较小时,波纹型钢纤维在混杂纤维混凝土中的拉拔力将会随着纤维埋置深度的增加而提高,但纤维埋深大于8 mm时,粘结强度将随埋置深度的增加逐渐减小;基体强度对界面粘结性能有显著影响,当基体强度在C40~C50范围内,波纹型钢纤维与混杂纤维混凝土基体间的粘结性能随着基体强度的提高而提高。(2)通过PFC离散元软件,模拟了波纹型钢纤维从钢纤维混凝土中的拔出行为,对界面粘结性能的影响因素进行了补充分析,结果表明:平行粘结有效变形模量的增大使粘结力峰值减少,粘结力峰值提前出现,混凝土的脆性增加;粘结距离的增加,使钢纤维能与附近更多的基体颗粒产生粘结作用,从而使得钢纤维与混凝土基体间的粘结效果更好;摩擦系数主要影响粘结力—滑移曲线的形状和粘结力峰值,随着摩擦系数增大,颗粒之间的相互运动受到抑制,颗粒之间的摩擦力增大,粘结力增加,对抵抗混凝土开裂有利;钢纤维与基体的粘结效果与其形状相关:纤维直径越大,界面粘结力越大,但界面粘结强度越小;界面粘结力随波纹型钢纤维高跨比的增大而增大。(3)通过纤维拉拔试验和扫描电镜试验结果,研究了波纹型钢纤维与混杂纤维混凝土基体界面粘结机理,讨论各影响因素对界面粘结性能的作用,结果表明:钢纤维—混杂纤维混凝土基体界面间的化学粘结力随着纤维掺量的增大而先增大后减小;摩擦力随着纤维掺量的增大而增大;机械咬合力因纤维的掺入和基体强度的提高而提高。
其他文献
大气颗粒物污染是当前我国面临的最严峻的大气环境问题之一,PM10、PM2.5对人体健康等有严重的影响,其主要来源是工业燃烧、机动车尾气排放、城市扬尘和土壤源。我国是农业大国,农田土壤结构体易受翻耕等农业活动影响遭到破坏,在风力等外界作用下易产生PM10、PM2.5等大气颗粒物。这些颗粒物易携带大量化肥、农药和重金属等残留物,对环境、人体等有极大危害。因此,了解农业用地土壤对大气颗粒物PM10、PM
小开放阅读框编码肽(SEP)是由小开放阅读框(sORF)编码的序列长度小于100个氨基酸的小肽,普遍存在于诸多物种中,且具有广泛的生物学功能。生物信息学研究表明,生物体内还存在大量的SEPs没有被鉴定到。而SEPs的准确鉴定是挖掘其生物学功能的关键第一步,因此高效的SEPs检测分析方法显得尤为重要。基于质谱的蛋白质组学技术能够检测到由小开放阅读框翻译得到的SEPs产物,为转录本的编码潜能和SEPs
固相微萃取是一种新型的样品前处理技术,可以有效降低实际样品中的基质干扰和实现目标分析物的选择性富集。固相微萃取与高效液相色谱联用技术被广泛应用于食品、环境、医药与生物等复杂样品分析。新型吸附剂的开发是固相微萃取技术的重要研究内容。本文主要以层状双金属氢氧化物(Layered double hydroxides,LDHs)以及其功能化修饰材料为新型吸附剂,建立高效和选择性的固相微萃取方法,与高效液相
目的:通过探讨人细小病毒B19非结构蛋白NS1转染人慢性髓性白血病细胞K652后GATA1、GATA2表达的变化,及引起GATA1、GATA2表达变化的分子调控机制来证实人细小病毒B19 NS1有可能参与了Notch-Hes信号通路激活,或直接进入宿主细胞核内负性调控GATA1、GATA2相关核转录,从而抑制红细胞的分化与成熟,探索出NS1蛋白在抑制红系祖细胞分化和成熟中一种重要的基于NS1-He
为丰富来自生活实际的真实问题情境的实验,以4种常见生活食品(雀巢咖啡伴侣、大白兔奶糖、德芙白巧克力以及家用植物油)为底物,通过各物质配料表分析其存在的常见官能团,运用新制氢氧化铜、碱性水解、碘加成等反应对相应基团进行检验。实验表明,检验现象明显,每种官能团的检验用时都在1 min以内,用量少且过程安全可控。
地衣芽胞杆菌是“公认安全(GRAS)”的饲用益生菌,具有生长速度快、抗逆性强等良好益生特性,在畜牧生产中广泛应用。为丰富地衣芽胞杆菌产品,本试验从实验室保存的三株疑似地衣芽胞杆菌中,筛选出一株生长速度快、抑菌性好、粘附能力强的地衣芽胞杆菌BL-1,并对BL-1菌株进行抗逆性的研究和发酵工艺的优化。试验结果如下:一、地衣芽胞杆菌的鉴定本试验通过细菌形态学观察、生理生化反应、16S r RNA基因鉴定
为提高人工湿地收割植物利用率,本试验以湿地植物芦苇为生物质,制备生物炭作吸附剂,比较5种不同金属氯化物Fe Cl3、Al Cl3、La Cl3、Mg Cl2和Ca Cl2制备的改性芦苇生物炭对磷酸盐的吸附特征,以及以不同芦苇生物质粒径和加入改性物质Mg Cl2与生物质的质量比制备成9种不同性质的芦苇生物炭的除磷效果,同时探讨了水体中氨氮对镁改性生物炭(Magnesium modified bioc
陶瓷结合剂金刚石/立方氮化硼(CBN)砂轮具有磨削效率高、使用寿命长、加工精度高等优点,被广泛应用在精密加工领域。根据前人的研究成果,以硼铝硅酸盐玻璃作为基础陶瓷结合剂,研究了烧结温度对陶瓷结合剂金刚石砂轮性能的影响;核桃壳粉和单质Sn添加量对陶瓷结合剂CBN砂轮矿物组成、物理性能、显微形貌和内圆磨砂轮磨削45#钢的影响以及磨削参数和内圆磨砂轮三大组织成份变化对磨削性能的影响。采用了X射线衍射(X
癌症发病率及全球死亡率的负担正在迅速增长,2020年全世界新增1930万癌症病例和近1000万癌症死亡病例,预计到2040年,全球癌症负担将达到2840万例,比2020年增加47%,提供癌症治疗护理对于全球癌症控制至关重要。微波动力疗法是一种新兴的肿瘤动力学疗法,具有成本低、无创性、适用性广等优点,微波动力疗法的原理是通过微波辐照富集于肿瘤处微波增敏剂使其产生活性氧,从而杀死肿瘤。本论文通过水热-
声乐套曲《西柏坡组歌》之《天下乡亲》是一首有着河北戏曲元素的民族女高音声乐作品,采用了领唱与合唱的形式。该曲是《西柏坡组歌》中最重要的一首,歌中的点睛之笔就是合唱部分中的“最后一尺布,用来缝军装。最后一碗米,用来做军粮……”,这也是革命圣地——西柏坡最为著名的四句话。本文以声乐套曲《西柏坡组歌》之《天下乡亲》为研究对象,第一部分析了歌词的文学性和曲式结构的艺术特征;第二部分则首先是对首唱者丁晓君的