拉伸应变超6%
通过微力学模型揭示两种拉伸破坏模式,并提出性能驱动设计策略,实现高强度与高延性的可控优化。
She, Peiyun · Shuhang, Ye · 姚一鸣 · 朱德举 · 鲁聪
Cement and Concrete Composites 2025
通过模型指导调整关键微观参数,OP-I在纺织断裂后发生二次硬化,实现超过9.5 MPa强度与2%以上应变能力。
OP-II呈现稳定的多缝开裂,峰值强度7.2 MPa,应变能力超过6%。
基于模型提出两种优化策略,分别满足高强度和超高延性需求,为TR-ECC的性能驱动设计提供框架。