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