韧性增强界面
断裂能高85倍
通过韧性纤维增韧钢-UHPC界面,显著提高断裂能,为组合桥面板提供可靠的界面解决方案。
邹杨 · Xiang, Zhou · Jiang, Jinlong · 杨俊 · 张中亚 · Le, Liu
Construction and Building Materials 2024
具体参数
- 断裂能提升倍数(vs 环氧界面)
- {'zh': '70.9', 'en': '70.9'} ×
- 断裂能提升倍数(vs 石英颗粒界面)
- {'zh': '85.8', 'en': '85.8'} ×
- 拉伸强度降幅(vs 环氧界面)
- {'zh': '47.7', 'en': '47.7'} %
- 拉伸强度降幅(vs 石英颗粒界面)
- {'zh': '55.3', 'en': '55.3'} %
- 纤维配置引起的拉伸强度最大差异
- {'zh': '40.5', 'en': '40.5'} %
- 环氧粘结层厚度增加导致的拉伸强度降幅
- {'zh': '14.3', 'en': '14.3'} %
- 环氧粘结层厚度增加导致的断裂能降幅
- {'zh': '44.8', 'en': '44.8'} %
- 拉伸承载力模型偏差范围
- {'zh': '-13.6–9.0', 'en': '-13.6–9.0'} %
技术优势
断裂能大幅提升
韧性纤维桥接裂纹,使界面断裂能比环氧界面提高70.9倍,比石英颗粒界面提高85.8倍。
韧性机制明确
分析了ES界面的拉伸增韧机制,并提出了拉伸承载力模型,偏差在-13.6%至9.0%以内。
复合受力规律明确
通过拉伸-剪切耦合分析明确了ES界面的拉伸-剪切破坏准则,为工程应用提供依据。
应用场景
- 钢-UHPC组合桥面板:提高界面断裂能,避免桥面板界面脆性开裂,延长使用寿命。
- 界面连接:提供韧性纤维增韧方案,提升钢-UHPC界面粘结韧性。
- 复合材料界面:解决复合材料界面脆性断裂问题,适用于高韧性连接需求。