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水工混凝土抗劈拉模型分析研究.pdf

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资源描述

1、第 4 1卷 第 1 4期 2 0 1 0 年 7 月 人 民 长 江 Ya n g t z e Ri v e r Vo 1 41 NO 1 4 J u l y, 2 01 0 文章编号 : 1 0 0 1 4 1 7 9 ( 2 0 1 0 ) 1 4 0 0 7 6 0 4 水工混凝土抗劈拉模型分析研究 张 慧 莉 , 田 堪 良 ( 西北农林科技大学 水利与建筑工程学院, 陕西 杨凌 7 1 2 1 0 0 ) 摘要 : 为研 究聚丙烯 纤维和 细粒化 高炉矿渣对混凝土抗劈 拉性能 的影 响, 将 不同掺 量的矿渣和 聚丙烯纤 维掺 入普通混凝土 中, 制成 1 O 0 i l l m

2、2 0 0 m m的 圆柱体试样 , 并进行抗压强度和抗劈拉 强度试验 。结果表 明, 适量 聚 丙烯纤维和矿渣的掺入 对混凝土 的复合加 强效应显著 , 可使 水工混凝 土的抗劈拉 强度提 高到其抗压 强度 的 l 0 1 2 ; 抗压强度与抗劈拉 强度之 间存在幂 函数相关关 系。 关键词 : 数 学模 型 ;水 工 混凝 土 ;聚 丙 烯 纤 维 ;细 粒化 高 炉 矿渣 ;抗 劈 拉 强 度 中图法分类号 : T V 4 3 1 文献标 志码 :A 水利工 程 中的混 凝 土 常 因受 拉 而破 坏 , 这 主 要 因 为混 凝土 是一种 脆性 材 料 , 其抗 拉 强 度 远远 低

3、于 其抗 压强度。将聚丙烯纤维掺入普通混凝土中会大大降低 混凝 土 的脆 性 , 提 高 混凝 土 的韧 性 、 抗 折 强 度 、 抗 拉强度和抗冲击性能 , 改变混凝土的破坏方式 。 另一方面, 将活性混合材料, 例如粉煤灰掺入聚丙烯纤 维 混凝 土 中 , 能使 聚丙烯纤 维 分布得更 加均 匀 , 粉 煤灰 可改善 混凝 土拌合 物 的和 易 性 , 补偿 由于 聚 丙烯 纤 维 掺入 而引 起 的 抗 压 强 度 的 降低 j 。对 普 通 混 凝 土 而 言 , 已经 有人 建立数 学模 型来 描 述抗 劈 拉 强 度 与抗 压 强度之间的关系, 可用混凝土的抗压强度 = 来估算其

4、 抗劈拉强度 。 A C I 3 6 3 R一 9 2推 荐 了一 个 数 学 模 型 用 于 正 常 重 量混 凝土 的抗劈拉 强度 预测 : 。 = 0 s 9 f ( 2 1 MP a 8 3 MP a ) ( 1 ) A C I 3 I 8 9 9推荐 了另一个 数 学 模 型来 预 测 混凝 土 的抗 劈拉 强度 : = 。:0 5 6 厂 ( 2 ) J M R a p h a e l 提 出 了一 个 数 学模 型用 于 抗 压 强度 不超 过 4 0 MP a正 常 重 量 的混 凝 土 的抗 劈 拉 强 度 估 算 : = 0 3 1 3 f ( 3 ) s H A h m

5、a d和 S P S h a h提出了一个数学模型用 于正 常重量 的混凝 土 的抗劈 拉强 度估算 : 。:0 4 6 2 f? ” ( 1 5 M P a 8 4 MP a ) ( 4 ) F A O l u o k u n等 提 出了另一 个关 系式 用 于正 常重 量的混凝土的抗劈拉强度估算 : = =0 2 9 4 f ( 3 5 MP a 6 3 MP a ) ( 5 ) N i h a l A r w g l u等提 出 以下数 学模 型来 预测混 凝土 的抗劈 拉强度 : f J , t s p =0 3 8 7 f ”( 4 MP a 1 2 0 MP a ) ( 6 ) 对

6、 于聚丙烯 纤维 混凝 土 , C Y e o l和 R L Y u a n提 出了一个抗压强度与抗劈拉强度的关系式 : 。 = 0 5 5 f ( 7 ) 综合 以上各 式可 发 现 , 由于受 研 究 者 所采 用 的混 凝土 配合 比 、 养护 条件 以及龄 期等 因素 的影响 , 他 们所 得 出的混凝 土 的抗 劈拉 强度 和抗 压强度 之 间的关 系式 也 不 同。 细 粒化高 炉 矿 渣含 有 A 1 0 等 活 性成 分 , 加入 混 凝土中代替部分水泥将 降低工程造 价, 将 聚丙烯纤维 和矿渣 同时加 入混 凝 土 中 , 不 但 可 以 改善 水 工 混凝 土 的性能 ,

7、 而且还具有一定 的经济和环保价值。目前为 止 , 有关将 以上 3种 原料 同时 加 入 普通 混 凝 土 中 的混 凝 土配合 比及 其制作 方 法 的文献 尚未 见 有公 开 发 表 。 作者在美国马里兰大学土木工程系作访问学者期间, 收 稿 日期 : 2 0 0 91 02 3 基金项 目: 陕西省 自然科学基金( S J 0 8 E 1 1 1 ) ; 2 0 0 7西北农林科技 大学人才基金( 0 1 1 4 0 4 ) 作者简介: 张慧莉 , 女 , 副教授 , 博士研究生 , 主要从事 高性能混凝土方面的研 究。E一,n a i l : h u i l i z h a n g

8、1 6 3 l 6 3 c o n l 第 1 4期 张慧莉, 等 : 水 工混凝土抗劈拉模 型分析研 究 7 7 从事 了矿 渣聚丙 烯纤 维 水 工 混凝 土 性 能 的研 究 , 本 文 将通 过不 同聚丙 烯纤 维含量 和矿 渣含 量 的混凝土 试样 的抗劈拉试验 , 研究聚丙烯纤维和矿渣对混凝 土抗劈 拉性 能 的影 响 , 并 建立 矿 渣 聚 丙烯 纤 维 水 工 混凝 土 抗 劈拉强度与抗压强度之间的关系模型 , 为矿渣 聚丙烯 纤维水 工混凝 土 的工程 应用提 供科 学依 据 。 1 试验原材料及配合 比 1 1 试验原材料 ( 1 )A S T M I I I型 B o

9、n s a l A m e r i c a n普 通 硅 酸盐 水 泥 。 ( 2 )细粒 化 高 炉矿 渣 ( G r o u n d G r a n u l a t e d B l a s t F u r n a c e S l a g( G G B F S ) : 由 L a f a r g e N o a h A me r i c a公 司提供 , 符 合 A S T M 9 8 9 0 5要求标 准 。 ( 3 )A D V A1 4 0 聚 羧 酸 系 超 塑 化 剂 : 由 G R A C E C o n s t r u c t i o n P r o d u c t s 公 司

10、提供 ,固含量 为 1 6 。 ( 4 )骨 料 : 河砂 为 中砂 , 碎石最 大粒 径为 2 5 m m。 ( 5 )F i b e r m e s h 1 5 0聚丙 烯纤维 由北 美 P r o p e x混凝 土 配套材 料公 司提供 , 长度 为 1 5 m m。 1 2试验配合比 矿渣 聚丙烯 纤维 混凝 土配合 比设 计是 以一组 普通 混凝 土 ( 无 矿 渣 , 无 纤 维 ) 为 基 准 , 改 变 纤 维 与 矿 渣 的 掺量。通过添加不 同剂量的聚羧酸系超塑化剂来控制 所有 配 比混 凝 土 拌 合 物 的 塌 落 度 ( 基 本 为 2 5 mm) 。 胶结料 总质

11、 量为矿 渣 和水 泥 质 量 之 和 , 外 加剂 掺 量 以 胶结料质 量 为基础 , 以体 积 ( mL ) 计 , 纤维 掺量 按 占混 凝土体积 的百分 比计算 。其中各配合 比中不变 的量 为 : 碎石 1 1 2 6 k g m。 , 河 砂 6 9 8 k g m , 水 1 5 1 k g m , 引气剂 1 3 0 4 m L k g , 具 体配 比见 表 1 。 2 试验方法 2 1 抗压 强度试验 方法 按上述配合比每组制备 3个试样, 共制备 6 3个直 径为 1 0 0 m m, 高为 2 0 0 m m 的 圆柱 体 试样 。以两 个 带 橡胶垫的钢帽分别套在试

12、样 的顶部 和底部 , 按照美国 材 料与试 验协会 圆柱 形混 凝 土试 件 的抗 压强 度 的 标 准试验方法 ( A S T M C 3 9 2 0 0 5 ) 进行抗压强度试验 , 加 载速率 为 1 1 1 1 3 k N mi n 。 2 2抗劈拉强度试验 方法 同样 , 按上述配合 比每组制备 3个试样 , 共制备 6 3个直径为 1 0 0 m m, 高为 2 0 0 mm的圆柱体试样 , 用 2 m m x 1 0 mm 2 0 0 mm 的硬 胶木 条 放在 试 样侧 面 的 中 央, 按照美国材料与试验协会 圆柱形混凝 土试 样抗 裂拉强 度 的标 准 试验 方 法 (

13、A S T M C 4 9 62 0 0 4 ) 进 行 试验 , 加 载速率 为 3 3 9 2 9 k N m i n 。 表 1 混凝 土配 合 比及 试 验 结 果 水 泥 矿渣 水泥超塑化剂纤维抗压强度抗劈拉强度 ) ( m L k g ) MP a MP a O 3 4 5 6 0 4 2 61 3 6 2 3 5 3 4 9 7 0 5 0 O 2 3 9 7 3 5 3 5 3 3 0 1 4 2 8 O 4 5 3 3 5 3 5 8 6 0 2 4 3 5 3 4 8 4 3 5 3 6 5 l O 3 3 9 0 4 4 2 4 3 5 3 7 l 6 O 4 4 5 0

14、 2 5 2 3 3 5 3 78 1 0 5 4 4 1 l 5 O 3 3 5 3 8 4 7 0 6 4 3 3 5 4 8 5 3 5 3 9l 2 O 7 3 O 7 4 4 1 2 3 5 3 9 7 7 0 8 3 1 0 7 4 O 5 0 3 4 8 6 0 2 4 0 4 2 4 2 4 3 5 3 5 8 6 0 2 4 5 1 6 5 3 2 5 5 3 6 7 5 0 2 4 4 9 6 5 2 7 6 5 3 7 3 4 0 2 4 4 9 7 5 4 4 7 5 3 8 7 5 0 2 3 8 9 0 4 O 5 4 5 3 7 9 7 0 4 51 4 3 6

15、2 3 4 5 3 8 48 0 6 51 1 5 5 9 4 5 5 3 96 2 0 4 4 9 0 4 5 9 5 5 5 4 0 7 5 0 6 4 8 9 6 5 7 2 6 5 4 0 7 7 0 4 4 2 4 0 4 6 6 6 5 4 1 8 8 O 6 4 1 3 9 4 4 2 3 试验 结果分析 劈拉试验过程 中, 未掺聚丙烯纤维的混凝土试样 在 荷载 达到最 大值 时 , 没有 明显 的变形过 程 , 呈 突然 的 脆性破坏, 并有混凝土碎块崩落的现象; 掺加了聚丙烯 纤维 的混 凝土 试样 在最 大荷载 下 , 逐 渐 出现纵 向裂纹 , 破坏 呈韧 性破 坏 ,

16、破 坏后 的试样 保持相 对完 整 , 没 有崩 落现象。两种试样破坏后的形态如图 1 所示。 图 1试 样 破 坏 状 况 图 1中无 纤维 的混凝 土试 样 , 脆 性破 坏为 两半 , 并 有 碎渣 ; 掺有 聚丙烯 纤维 的混 凝土试 样在 受拉 时 , 纤维 吸 收 了部 分 能量 , 延 长 了应变 发生过 程 , 提 高 了混凝土 韧性 , 从 而破坏 后 的试样 变扁 了 , 出现 了几 道 明显的纵 缝 , 两部分 没有 完全 断裂 开 。 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 O ,4 4 5 5 D D E 】 啪啪 编 号一 m n : 2 胛 聃 阱 嘶

17、 78 平均抗 压强度 和 抗 劈拉 强 度 结 果见 表 1 。从 表 I 可以看出, 仅掺人聚丙烯纤维时混凝土试样的抗压强 度比普通 昆 凝土的略低 , 如编号为 s 0的试件。掺人矿 渣 的试样 其抗 压强度 普遍 比没 掺矿渣 的混凝 土 高 。但 当矿渣 和聚丙烯 纤维 含 量 过 高 时 , 矿渣 聚 丙 烯纤 维 混 凝 土 的抗 压强 度 比普 通 混 凝 土 的低 , 如 编 号 为 S 5 、 F 8 的试 件 。最 终 筛 选 的 最 优 配 合 比为 编 号 为 C 4的 试 件 , 其抗压强度 和抗劈拉强度分别达到 了 5 1 4 3 MP a 和 6 2 3 MP

18、a , 比普通混凝土分别提高了 2 0 , 7 2 。 一 般情 况下 , 测 试 混 凝 土抗 劈 拉 强度 所 指 的荷 载 P是 出现首条 裂纹 时 对应 的 荷 载 。 。 由 于聚 丙烯 纤 维 的加 入 , 部 分能量 被纤 维吸 收 , 加 之纤维 在混 凝土 中 所 起 的加筋作 用 , 从 而延缓 了首 条裂 纹 的出现 , 所 以掺 聚丙烯 纤 维 改善 了混 凝 土 的脆 性 , 掺 入 不超 过 0 6 聚丙烯纤维的混凝土得到较高的抗劈拉强度。而且, 从表 1中数据分析可以得出, 含有聚丙烯纤维的混凝 土 试 样 的 抗 劈 拉 强 度 在 其 相 应 抗 压 强 度

19、的 1 0 1 2 之间 。 从表 1中亦可 以看出, 矿渣替代水泥不超过 5 5 时 , 双 掺矿渣 和 聚丙烯 纤 维 的试 样 比单掺 等量 矿 渣 或 单掺等量聚丙烯纤维的试样抗劈拉强度高 , 聚丙烯和 矿渣 的复合 效应显 著 。 4 抗压强度与抗劈拉强度的相关性分析 矿渣 聚丙烯 纤维 混凝 土 的抗 压强 度与抗 劈拉 强度 的关 系 曲线如 图 2所示 。从 图 中可 以看 出 , 矿 渣 聚丙 烯纤 维混 凝土 的抗劈 拉强 度随其抗 压 强度 的增大 而增 大 。 图 2抗 劈 拉 强度 与 抗 压 强 度 之 间的 关 系 由于不 含聚 丙烯 纤 维 的 试 样 以 及纤

20、 维 含 量 超 过 0 6 的试样 离散性 较大 , 将 5个 这 样 的数 值 舍 去 。 利用数 学拟 合方法 得到 的抗压 强度 与抗劈 拉强 度 的关 系如下 : =0 0 1 6 5 f ” ( 0 1 V f 0 6 ) ( 8) 可 以看 出 , 矿渣 聚 丙 烯纤 维 混 凝 土 的抗 劈 拉 强度 与 抗 压 强 度 之 间 存 在 较 好 的 相 关 关 系 , 确 定 性 系 数 ( c o e f fi c i e n t o f d e t e r mi n a t i o n )C O D =R =0 9 5 1 1 。统 计学认 为 C O D 0 7的 数 学

21、模 型 就是 一 个 可信 的数 学模型 , 这意 味着 采用这个 数 学模 型 具有 较高 的可 置信度。因此 , ( 8 ) 式所示 的矿渣聚丙烯纤维混凝土 的抗 劈拉 强度 与抗 压强度 的关 系式可 用于 矿渣 聚丙烯 纤维 混凝 土抗 劈拉强 度 的预测估 算 。 用 绝 对 误 差 积 分 (I n t e g r a l A b s o l u t e E r r o r ) ( I A E, ) 来对 ( 8 ) 式进 行可靠 性 分析 。这种分 析方 法 曾被其他学者用来评价模型的可靠性 。 A E计 算方法 如下 : A E: 二 三 ( 9 ) 0 式 中, 0 是实测值

22、 ; P 是从各数学模型得出的预测值。 绝对误差积分 A E值越小 , 意 味着模型可靠性越高 , A E的值在 01 0 之间的数学模型被认为是可靠的。 依据 A E1 0 的 原 则 , 由 ( 9 ) 式 算 出 的 A E为 2 3 3 , 说 明本文 建 立 的矿 渣 聚 丙烯 纤 维 混凝 土抗 劈 拉强 度与 抗 压 强 度 之 间 的关 系 模 型 具 有较 好 的 可 靠 性 。 在本试验研究 中, 聚丙烯纤维体积含量为 0 1 0 6 时 , 满 足关 系 ( 8 ) 式 。 由于抗 劈 拉 强度 受到混凝土配合比影响较大 , 对于其他配合 比混凝土 抗 劈拉 强度 与抗压

23、 强度 的关 系模型 有待进 一步研 究 。 5 结 论 ( 1 )聚丙 烯纤维 的掺 人提 高 了水 工 昆 凝 土 的抗 劈 拉性能 , 改善了混凝土脆性破坏 , 延缓了劈拉首裂缝的 出现 , 提高了抗劈拉强度。 ( 2 )聚丙烯 纤维 和矿渣 的 复合效 应显 著。编号 为 c 4的配 合 比( 0 4 聚 丙烯 纤 维 , 4 5 矿 渣 ) 矿渣 聚丙 烯 纤 维混凝 土获得 了很 高 的抗 压 强 度 和抗 劈 拉 强度 , 混 凝 土的力 学性能 得到 了提 高 。 ( 3 )当聚丙烯 纤维 体积 含 量在 0 1 1 2 及 抗 劈拉强度在抗压强度的 1 0 1 2 范围内时

24、, 抗劈拉 强 度和抗 压强 度之 间满 足关 系式 ( 8 ) 。 ( 4 )I A E分 析表 明 , 本 文 所 建 立 的 矿 渣 聚丙 烯 纤 维 混凝土 的抗劈 拉强 度与抗 压强 度之 间 的关 系模 型具 有较好 的可靠性 。 参 考文献 : 1 张防, 齐静 , 陈鹏拄 聚丙烯长纤维混凝土的抗 弯曲韧性试验研究 J 山西建筑 , 2 0 0 9 , 3 5 ( 7 ) : 1 7 91 8 0 2 李学英 , 马新伟 , 韩兆祥 , 等 聚 丙烯 纤维混凝土的 工作 性与力学 性能 J 武汉理_T - 大学学报 , 2 0 0 9, 3 1 ( 5) : 91 2 3 K o

25、 c a b e y l e r M F , S a g l i k A P e r f o r m a n c e c h a r a c t e r i s t i c s o f p o l y p r o p y l e n e f i b e r r e i n f o r c e d c o n c r e t e( P F RC)u s e d f o r I r r i g a t i o n C h a n n e l l i n 第 l 4期 张 慧莉 , 等: 水工混凝土抗劈拉模型分析研究 7 9 i n g s i n h o t c l i ma t i c c o

26、n d i t i o n s C I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e o n E n - i n g s , 1 9 8 4 , 8 1 ( 2 ) : 1 5 81 6 5 g i n e e r i n g Ma t e r i a l s , O t t a w a s n , 1 9 9 7: 7 68 3 1 1 A h m a d S H, S h a h S P S t r u c t u r a l p r o p e r t i e s o f h i g h s t r e n g t h c o n c r e t

27、 e 4 S o n g P S , H w a n g S , S h e u B C S t r e n g t h p r o p e rt i e s o f n y l o na n d p o l y a n d i t s i m p l i c a t i o n s f o r p r e c a s t p r e s t r e s s e d c o n c r e t e J P C I J o u r n a l , p r o p y l e n efi b e r r e i n f o r c e d c o n c r e t e s J C e m e n

28、 t a n d C o n c r e t e R e 一 1 9 8 5, 3 0 ( 6 ) : 9 21 1 9 s e a r c h, 2 0 0 5 , 3 5 ( 8 ) : 1 5 4 61 5 5 0 1 2 O l u o k u n F A,B u r d e t t e E G, D e a t h e r a g e J H S p l i t t i n g t e n s i l e 5 Y e o l C, Y u a n R L E x p e r i me n t a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s p

29、l i t t i n g t e n s i l e s t r e n g t h a n d c o mp r e s s i v e s t r e n g t h r e l a t i o n s h i p s a t e a r l y a g e s J s t r e n g t h a n d c o m p r e s s i v e s t r e n g t h o f GF R C a n d P F R C J C e m e n t A C I Ma t e r i a l s J o u r n a l , 1 9 9 1 , 8 8 ( 2 ): 1 1

30、51 2 1 a n d C o n c r e t e R e s e a r c h , 2 0 0 5, 3 5 ( 8 ) : 1 5 8 71 5 9 1 1 3 N i h a l A r L o g l u , G i r g i n Z C,E r g i n A r L o g l u E v a l u a t i o n o f e a t i o b e 6 Q i a n C X, S true v e n P D e v e l o p me n t o f h y b r i d p o l y p r o p y l e n es t e e l fi t w

31、e e n s p l i t t i n g t e n s i l e s t r e n g t h a n d c o m p r e s s i v e s t r e n g t h f o r c o n c r e t e s b r e r e i n f o r c e d c o n c r e t e J C e me n t a n d C o n c r e t e R e s e a r c h , 2 0 0 0, u p t o 1 2 0 MP a a n d i t s a p p l i c a t i o n i n s t r e n g t h c

32、 r i t e r i o n J A C I M a t e 一 3 0 ( 1 ) : 6 3 6 9 r i a l s J o u r n a l , 2 0 0 6 , 1 0 3 ( 1 ) : 1 8 2 4 7 T o p c u I B, C a n b a z M E ff e c t o f d i f f e r e n t fi b e r s o n t h e m e c h a n i c a l 1 4 O s t l e B, T u r n e r K V, H i c k s C R, e t a 1 E n g i n e e r i n g s t

33、 a t i s t i c s : t h e i n p r o p e i e s o f c o n c r e t e c o n t a i n i n g fl y a s h J C o n s t ruc t i o n a n d B u i l d d u s t r i a l e x p e r i e n c e M D u x b u r y P r e s s , P a c i fi c G r o v e , 1 9 9 9 i n gMa t e r i a l s , 2 0 0 7 , 2 l ( 7 ) : 1 4 8 61 4 9 1 1 5 F

34、r a n c i s A, O l u n k u n P r e d i c ti o n o f c o n c r e t e t e n s i l e s t r e n g t h f r o m I t s 8 A C I C o mm i t t e e 3 6 3 S t a t e 一0 f t h e a r t r e p o rt o n h i g hs t r e n g t h c o n c o m p r e s s i v e s t r e n g t h :e v a l u a t i o n o f e x i s t i n g r e l a

35、 t i o n s f a r n o r m a l c r e t e ( A C I 3 1 89 9)a n d c o m me n t a r y ( 3 1 8 R一9 9) S A m e r i c a n w e i g h t c o n c r e t e J A C I Ma t e r i a l s J o u r n a l ,1 9 9 1 , 8 8( 3) : 3 0 2一 Co n c r e t e I n s t i t u t e,Fa r mi n g t o n, Hi l l s ,Mi c h , 1 9 9 2: 5 55 6 3 0

36、9 9 AC I C o mm i t t e e 3 1 8 B u i l d i n g c o d e r e q u i r e m e n t s fo r s t r u c t u r a l c o n c r e t e 1 6 G a r d n e r N J E ff e c t o f te mp e r a t u r e o n t h e e a r lya g e p r o p e r t i e s o f ( A C I 3 1 89 9 )a n d c o mm e n t a ry ( 3 1 89 9) S A me r i c a n C o

37、 n T y p e I , T y p e I I I a n d T y p e I F l y a s h c o n c r e t e J A C I Ma t e r i a l s c r e t e I n s t i t u t e , F a rm i n g H i l l s ,Mi c h , 1 9 9 9 : 3 9 1 3 9 2 J o u r n a l , 1 9 8 8 , 8 5 ( 6 ) : 5 2 9 5 3 6 1 0 R a p h a e l J M T e n s i l e s t r e n g t h o f c o n c r e

38、 t e J A C I J o u r n a l , P r o c e e d ( 编辑 : 郑 毅) An a l y s i s o f r e s i s t m o d e l f o r s p l i t t i n g a nd t e n s i l e o f h y dr a u l i c c o n c r e t e ZHANG Hu i l i TI AN Ka n l i a n g ( C o l l e g e o f W a t e r R e s o u r c e s a n d A r c h i t e c t u r a l E n g i

39、n e e r i n g , N o r t h w e s t A & F U n i v e r s i t y ,Y a n g l i n g 7 1 2 1 0 0 , C h i n a ) Abs t r a c t: I n o r d e r t o i nv e s t i g a t e t h e r e s i s t e f f e c t s f o r s p l i t t i n g a nd t e ns i l e o f c o n c r e t e mi x e d wi t h po l y p r o p y l e ne f i be r

40、s a n d g r o u n d g r a nu l a t e d b l a s t f ur n a c e s l a g a nd e s t a bl i s h t h e r e l a t i o n mo de l b e t we e n c omp r e s s i v e s t r e n g t h a n d s pl i t t i n gt e ns i l e s t r e n g t h, c o nc r e t e c y l i nd e r t e s t s a mp l e s o f 1 00 mm x 2 00 mm mi x

41、 e d wi t h di f f e r en t po l y p r o p y l e ne f i b e r a mo u n t a n d g r o un d g r a n ul a t e d b l a s t f ur na c e s l a g we r e ma de t o c o n du c t c o mp r e s s i v e s t r e ng t h a nd t e n s i l e s t r e n g t h t e s t Th e s t ud y r e v e a l s t h a t c o n c r e t e

42、mi x e d wi t h po l y p r o p y l e ne f i b e r o r g r o u n d g r a n ul a t e d bl a s t f u r n a c e s l a g c a n i mp r o v e i t s r e s i s t pr o p e r t i e s f o r s p l i t t i n g a n d t e n s i l e,a n d t h e c omp o s i t e e f f e c t s o f c o n c r e t e mi x e d wi t h p o l

43、y pr o p y l e n e f i b e r s a nd g r o u n d g r an u l a t e d b l a s t f u r na c e s l a g a r e mo r e o b v i o us , b y wh i c h,t h e s p l i t t i ng t e n s i l e s t r e n g t h i n c r e a s e d b y 1 0一1 2o f i t s c o mpr e s s i v e s t r e n g t hBa s e d o n t h i s i n v e s t i

44、 g a t i o n a p o we r r e l a t i o n s h i p b e t we e n t h e s p l i t t i n gt e n s i l e s t r e n g t h a n d c o mp r e s s i v e s t r e n g t h i s d e r i v e d Ke y wo r d s : ma t h e ma t i c a l mo d e l ;h y d r a u l i c c o n c r e t e ;p o l y p r o p y l e n e fi b e r ;g r o

45、u n d g r a n u l a t e d b l a s t f u r n a c e s l a g :s p l i t t i n g t e ns i l e s t r e ng t h , , , , , , 简 讯 , , 长 江 防 总 密 切 关 注当 前 汛 情 滚 动 会 商 2 0 l 0年 7月 1 9 日下 午, 长 江防总办 召开 当天 的第 2次 防 汛会商。长 江防总常务副总指挥 、 长江水 利委 员会主任 蔡其华 主持会议, 在汉委领导熊铁 、 陈飞、 马建 华 、 杨 淳 、 陈晓军 以及委 防办、 水文局 、 长江设计院 的技术专家参加会商。

46、 长 江委水文局汇报 了 l 81 9日流域雨水 情, 预计未 来 l 2 d , 长江上中游干流 附近有 中 一大雨 、 局地 暴雨; 未来第 3 d , 长 江上游和汉江上 中游有 小 一中雨。预计 三峡 水库 的入 库洪 峰 流量将达 7 0 0 0 0 m s 。蔡其华主任希望水文 、 防办密切关注 雨 水 情, 滚动会商, 精细调度 , 尽量缩短城陵矶站超警戒 的时间。 蔡其华指 出, 入 汛 以来 , 长 江 防总及 长江 委 的干部 职工 立 足 于防大汛 、 抗 大洪 、 抢 大险 、 救 大灾。从 6月 中旬 以来 , 经 历 了 3场 大 洪水 , 防 办 、 水 文 以

47、及 派 出 的 3 0个 工 作 组 1 0 0多 人 次 在 防汛抗洪 中做 出了突 出的贡献。 蔡其华强调 , 对三峡 水库 的洪 水调度 , 充 分发 挥 了工程 的 重大效益。在前两 阶段 的调 度 中, 三峡 水库拦 蓄 了2 O多亿 立 方米洪水, 水位上升 了近 5 m。如果不拦蓄洪水 , 在 6月份 的强 降雨 中, 三峡水库按 汛 限水 位 1 4 5 m控 制 , 沙 市站会 接近 保证 水位。在这 三阶段的三峡水库调度 中, 长江 委人依据准 确的水 文预测预报, 自我加压 , 敢 于负责 , 科 学调度 、 精 细调 度 , 超 常规 运作发 挥 了超 常规的效益, 达到 了好 的效 果。对于三峡水 库 的 调度 , 国家防总也给予 了充分肯定。 (长 江 )

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