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销售管理S02.2混凝土-1
0 2 4 6 8 10 20 30 s (MPa) e × 10 -3 第二章 钢筋和混凝土的材料性能 2.2 混凝土 B A C E D 随应变增长,试件上相继出现多条不连续的纵向裂缝,横向变形急剧发展,承载力明显下降。 * 0 2 4 6 8 10 20 30 s (MPa) e × 10 -3 第二章 钢筋和混凝土的材料性能 2.2 混凝土 B A C E D Bond between aggregate and mortar is broken and failure plane is developed. * 0 2 4 6 8 10 20 30 s (MPa) e × 10 -3 第二章 钢筋和混凝土的材料性能 2.2 混凝土 B A C E D 混凝土骨料与砂浆的粘结不断遭到破坏,裂缝连通形成斜向破坏面。E点应变e = (2~3) e 0,应力s = (0.4~0.6) fc。 * 0 2 4 6 8 10 20 30 s (MPa) e × 10 -3 第二章 钢筋和混凝土的材料性能 2.2 混凝土 B A C E D After point E, longitudinal cracks become to a diagonal failure plane. Then under the action of the normal stress and shear stress, they become to a failure strip. * 0 2 4 6 8 10 20 30 s (MPa) e × 10 -3 第二章 钢筋和混凝土的材料性能 2.2 混凝土 B A C E D E点以后,纵向裂缝形成一斜向破坏面,此破坏面受正应力(Normal Stress)和剪应力(Shear Stress)的作用继续扩展,形成一破坏带。此时试件的强度由斜向破坏面上的骨料间的摩阻力(Frictional Resistance)提供。随应变继续发展,摩阻力和粘结力(Bond Stress)不断下降,但即使在很大的应变下,骨料间仍有一定摩阻力,残余强度约为(0.1~0.4) fc。 * 第二章 钢筋和混凝土的材料性能 2.2 混凝土 * 第二章 钢筋和混凝土的材料性能 2.2 混凝土 From the failure mechanism of the concrete, it can be seen that the development of micro-fissure result in the increase of the transverse deformation. With lateral constraint, the micro-fissure can be restricted and the compressive strength of the concrete can be improved. As a result of this, Local compressive strength is much higher than axial compressive strength. Local Compressive Specimen * 第二章 钢筋和混凝土的材料性能 2.2 混凝土 由上述混凝土的破坏机理可知,微裂缝的发展导致横向变形的 增大。对横向变形加以约束(Lateral Constraint ),就可以限制微裂缝的发展,从而可提高混凝土的抗压强度。立方体试件受约束范围大,而棱柱 体试件中部未受约束,因此造成了不同受压试件强度的差别和 破坏形态的不同。 局部受压强度fcl (Local Compressive Strength) 比轴心抗压强度 fc 大很多,也是因为局部受压面积以 外的混凝土对局部受压区 域内部混凝土微裂缝产生 了较强的约束。 局部受压试件 * 第二章 钢筋和混凝土的材料性能 2.2 混凝土 Through the restriction of the transverse deformation of the concrete, we can improve the compressive strength. And confined concrete is a good example. Spirally Reinforced Concrete * 第二章 钢筋和混凝土的材料性能 2.2 混凝土 了解混凝土的破坏机理,不仅可以解释各种不同试验混凝土强度的差别,还可以通过约束混凝土的横向变形来提高混凝土的抗压强度。如图采用配置螺旋箍筋形成所谓“约束混凝土(Confined Concrete)”,可显著提高混凝土的抗压强度,并且可以
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