《表3 抗冲击试验结果:聚丙烯纤维增强珊瑚混凝土抗冲击性能试验研究》

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《聚丙烯纤维增强珊瑚混凝土抗冲击性能试验研究》


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注:为保证冲击试验得出数据的可靠性,N1、N2为采用数理统计学的格拉布斯法[12]对各组6个试件结果数据进行取舍(在显著水平α=0.05下)后有效数值的平均值;n为各组6个试件的算术平均值;δr=[(N2-N1)/N1]×100%,为纤维对试件初裂后抗冲击性能增强率。

聚丙烯纤维掺量不同,珊瑚混凝土试件的抗冲击性能和破坏形态有所不同。随纤维掺量增加,初裂和破坏时吸收的能量逐渐增加,初裂冲击次数和破坏冲击次数均呈递增趋势,试件破坏时裂缝数增多。水灰比0.47的试件,当聚丙烯掺量为4 kg/m3时,其初裂冲击次数提高率达72.4%,破坏冲击次数提高率可达103.4%,抗冲击性能增强效果显著,如表3、图4所示。聚丙烯纤维与珊瑚混凝土有较强的粘结力,纤维均匀地分布在混凝土基体中构成一种乱向支撑体系,能够减小冲击波被阻断引起的局部应力集中现象[10,11],并抑制珊瑚混凝土中裂缝的扩展。初裂前,聚丙烯纤维和珊瑚混凝土基体一起变形耗能,在一定范围内,聚丙烯纤维掺量越多,能够吸收、消耗的冲击能量越大,从而提高了试件的抗初裂冲击次数;初裂后,横跨破坏截面的聚丙烯纤维仍然能够承受冲击能量,阻止初裂缝的进一步扩展,提高了试件的破坏冲击次数。此外,聚丙烯纤维有利于改善珊瑚混凝土基体的应力重分布能力,使试件受冲击时的应力分布更加均匀,冲击破坏时试件裂缝增多。