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我们的计算算法得到了持续的实验活动的支持,这使我们能够在铺装路面时以最佳的性价比来提供纤维的用量和参考。

 

 

 

我们的rimsa +软件以数据库为基础,这个数据库根据我们的纤维特性进行更新。 这些数据是与智能工程(Smart Engineering)和加泰罗尼亚理工大学的结构技术实验室合作开展的实验活动的结果。

在实验性混凝土表征活动中,对于每个规格,测试了具有不同纤维含量(20千克/立方米,40千克/立方米,60千克/立方米)的不同强度等级H-25和H-45的混凝土。

表格显示了测试计划,其中详细列出了所分析的混凝土性能,使用的规定以及测试时混凝土的年xian,试样的类型和数量(每种剂量)。

表征HRF裂纹后行为的最广泛的测试是在150x150x600 mm的棱柱形样品中进行三点弯曲测试,在光中心部分开槽。 一旦混凝土硬化,就通过金刚石圆盘切割机进行所述开槽。 为了确定挠曲拉伸强度(fLOP)和HRF的残余强度(fR,i),使用配备100 kN称重传感器的INSTROM 8505测试机。

测试过程中记录的F – CMOD曲线用于推导与裂纹开口的某些值相关的残余挠曲拉伸强度(fRi)。 这些值随后被用来推导材料在受拉状态下的本构方程σ-ε,从而允许使用数值模型来模拟抗力行为。

由UPC研究人员开发的另一种用于确定残留强度和韧性的控制方法,是在涉及大量HRF的工程中用于HRF的质量控制的巴塞罗那测试。 在该测试中,通过施加垂直点载荷,使试样处于间接拉伸应力状态,该载荷是由放置在两个相对面上的两个冲头传递的,表明活塞的下降是所施加载荷的函数。

该测试的优点之一是,如果将其与光束测试进行比较,它的分散程度更低。 后者可导致分散程度高达30-35%。 因此,巴塞罗那测试在此期间动员了更大的断裂面积,因此分散体更少。

 

 

获得混凝土中纤维含量和方向的一种方法是感应试验。 混凝土样品中存在的钢纤维会成比例地改变样品周围的磁场。 磁场的这种变化表现为电感量(ΔL)的增加。 电感测量设备使用不连续的线圈,该线圈在测量单元内部产生均匀的磁场。

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