采用Φ50 mm SHPB系统对不同温度(25、200、400、600、800℃)处理后的HFRC进行动态压缩加载试验,同时将高温后的混凝土进行超声波试验和电子扫描显微镜(SEM)微观试验,探究试件经历不同高温变化后的损伤程度变化和微观结构演化过程。研...采用Φ50 mm SHPB系统对不同温度(25、200、400、600、800℃)处理后的HFRC进行动态压缩加载试验,同时将高温后的混凝土进行超声波试验和电子扫描显微镜(SEM)微观试验,探究试件经历不同高温变化后的损伤程度变化和微观结构演化过程。研究结果表明,以PC组为对照组,在600℃下BFRC、PFRC、SFRC、HFRC的峰值应力提升分别为28.7%、19.3%、28.8%、56.1%,HFRC增加的幅度最大,能够较好地改善力学性能;当温度为400~800℃,HFRC出现明显的力学性能劣化,微观层面表现为沿晶断裂、滑移破坏等损伤模式,与PC试件相比,HFRC试件的裂纹尺寸、孔洞密度等均显著降低,不同纤维在高温下发挥不同的作用。展开更多
文摘采用Φ50 mm SHPB系统对不同温度(25、200、400、600、800℃)处理后的HFRC进行动态压缩加载试验,同时将高温后的混凝土进行超声波试验和电子扫描显微镜(SEM)微观试验,探究试件经历不同高温变化后的损伤程度变化和微观结构演化过程。研究结果表明,以PC组为对照组,在600℃下BFRC、PFRC、SFRC、HFRC的峰值应力提升分别为28.7%、19.3%、28.8%、56.1%,HFRC增加的幅度最大,能够较好地改善力学性能;当温度为400~800℃,HFRC出现明显的力学性能劣化,微观层面表现为沿晶断裂、滑移破坏等损伤模式,与PC试件相比,HFRC试件的裂纹尺寸、孔洞密度等均显著降低,不同纤维在高温下发挥不同的作用。