目前世界各国都采用棱柱体试块(试块尺寸、所配钢筋直径和配筋率各国有差异)的限制膨胀率来表征实体工程的应力—应变关系,但关于棱柱体试块与实际工程中构件之间的相关度尚无系统的研究资料。为此,本试验通过在预先贴好应变片的钢筋网...目前世界各国都采用棱柱体试块(试块尺寸、所配钢筋直径和配筋率各国有差异)的限制膨胀率来表征实体工程的应力—应变关系,但关于棱柱体试块与实际工程中构件之间的相关度尚无系统的研究资料。为此,本试验通过在预先贴好应变片的钢筋网中浇筑掺加HCSA膨胀剂的高性能混凝土,模拟受边梁约束的配筋混凝土板,之后将在线采集到的钢筋应变与按照国标GB50119-2003做出的棱柱体限制膨胀率进行比较。结果表明,棱柱体试块的限制膨胀率可反映补偿收缩混凝土平板构件的变形趋势,受约束程度是影响变形的主要因素,有限元软件SAFE Plus w/Detailer Version 8.1.0分析结果验证了这一点;适当提高混凝土膨胀率有利于改善边界受边梁约束的平板的抗裂性能;应变片的粘贴精度是导致混凝土变形测量误差的关键因素。展开更多
文摘目前世界各国都采用棱柱体试块(试块尺寸、所配钢筋直径和配筋率各国有差异)的限制膨胀率来表征实体工程的应力—应变关系,但关于棱柱体试块与实际工程中构件之间的相关度尚无系统的研究资料。为此,本试验通过在预先贴好应变片的钢筋网中浇筑掺加HCSA膨胀剂的高性能混凝土,模拟受边梁约束的配筋混凝土板,之后将在线采集到的钢筋应变与按照国标GB50119-2003做出的棱柱体限制膨胀率进行比较。结果表明,棱柱体试块的限制膨胀率可反映补偿收缩混凝土平板构件的变形趋势,受约束程度是影响变形的主要因素,有限元软件SAFE Plus w/Detailer Version 8.1.0分析结果验证了这一点;适当提高混凝土膨胀率有利于改善边界受边梁约束的平板的抗裂性能;应变片的粘贴精度是导致混凝土变形测量误差的关键因素。