《表3 高温作用钢筋与混凝土黏结试验统计Tab.3 Experimental datas of concrete-bar bond at high temperature》

《表3 高温作用钢筋与混凝土黏结试验统计Tab.3 Experimental datas of concrete-bar bond at high temperature》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《高温下钢筋与混凝土的黏结性能试验与分析》


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注:冷却方式中“F”代表炉内自然冷却,“A”代表空气冷却,“W”为喷水冷却(图8同);升温制度包括升温速率和恒温时间.

图7给出了不同温度下钢筋与混凝土的黏结-滑移曲线,对比不同温度下的黏结-滑移曲线,可以发现随着温度升高黏结强度下降,峰值滑移增大.由于高温下黏结试验有限,因此表3统计了已有学者完成的高温下及高温后钢筋与混凝土黏结试验结果,将各个学者试验中的高温黏结强度退化系数绘于图8中.大部分试验[9-10,13,3 2]均表明在100~300℃时高温后黏结强度下降较少,大于400℃时黏结强度退化显著.Bing9l等[11]研究表明在低于150℃时,高温后残余黏结强度略有提高.一般而言,高温下黏结强度较高温后略有提高.而本试验结强度在100℃有一个较大的降低主要是由于混凝土内部自由水被蒸发内部裂隙增多导致混凝土强度降低,且较长的恒温时间导致温度对黏结段的损伤比其他学者的更为严重;在200℃时黏结强度略有回升的原因是由于混凝土内部结合水脱出加强混凝土内部二次水化作用,从而使混凝土强度略有增强;400~600℃时黏结强度随着温度升高而下降,主要是由此温度段内混凝土中的C—S—H凝胶在高温作用下已经严重破坏,HCP与粗骨料黏结界面裂纹进一步发展,混凝土强度迅速下降[23]所导致.