吳振戌,杜紅秀
(太原理工大學土木工程學院,太原 030024)
高強高性能混凝土因具有高強度、高耐久性、高工作性、高體積穩定性等特點,在大跨建筑、港口建筑以及高層建筑的應用中越來越廣泛[1-3]。但高強高性能混凝土在火災高溫作用時更容易發生爆裂[4-5],這是因為高強高性能混凝土密實度大,經受火災高溫作用時其內部產生的蒸汽壓力無法釋放,且蒸汽壓力隨受火溫度的升高不斷增大,當蒸汽壓力超過高強高性能混凝土抗拉強度后,混凝土發生爆裂[6]。杜紅秀等[7]通過試驗發現高強高性能混凝土高溫后抗壓強度、彈性模量均下降,且最高溫度越大,強度下降越大。肖建莊等[8]研究發現高性能混凝土抗折強度隨著溫度的升高而下降。
然而高溫對摻加聚丙烯纖維(簡稱PP纖維)C80高性能混凝土高溫后軸壓強度、損傷檢測等方面報道較少,需要做進一步研究。為此,對PP纖維體積摻量為0%、0.2%的C80高性能混凝土模擬火災高溫試驗,觀察其高溫后爆裂情況,研究受火溫度與C80高性能混凝土軸壓強度、紅外溫升的關系。
紅外熱像檢測原理[9-10]:紅外熱像檢測是利用物體表面溫度和輻射發射率的差異形成可見的熱圖像,從而檢測物體表面結構狀態和缺陷,并以此判斷材料性質的一種無損檢測方法。高溫后混凝土會發生開裂、疏松等破壞,受火溫度越高混凝土損傷越嚴重。使用外加熱源照射高溫后混凝土,混凝土由于損傷情況不同其紅外輻射不同,通過紅外熱像儀采集紅外熱像圖,分析其溫度變化數據,建立溫升與受火溫度的關系,進而推斷混凝土高溫后損傷情況。……