【摘 要】
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采用高性能纤维作为混凝土的增强筋使得轻而薄的构件具有较高的耐久性,并可能降低造价.这些先进性加上建筑师的高水平的设计已经产生了一个玻璃纤维增强混凝土(GFRC)的广泛的建筑材料领域。短切纤维增强筋的一个缺点是纤维在全截面上分布是部分无定向的,降低了他们的效率。与之不同,织物增强混凝土(TRC)综合了GFRC和定向钢筋增强混凝土的优点:没有混凝土保护层防止钢筋锈蚀的需要,纤维材料只放置在需要的位置,
【机 构】
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Institute of Structural Concrete,RWTH Aachen UniVersity,Mies-Van-der-Rohe-Straβe 1,52074 Aachen,Germ
【出 处】
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第十三届纤维混凝土学术会议暨第二届海峡两岸三地混凝土技术研讨会
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采用高性能纤维作为混凝土的增强筋使得轻而薄的构件具有较高的耐久性,并可能降低造价.这些先进性加上建筑师的高水平的设计已经产生了一个玻璃纤维增强混凝土(GFRC)的广泛的建筑材料领域。短切纤维增强筋的一个缺点是纤维在全截面上分布是部分无定向的,降低了他们的效率。与之不同,织物增强混凝土(TRC)综合了GFRC和定向钢筋增强混凝土的优点:
没有混凝土保护层防止钢筋锈蚀的需要,纤维材料只放置在需要的位置,并且沿拉力方向。这就导致增强材料的利用率提高,并使构件具有较好的承载力特性.结构构件的厚度主要取决于保证增强筋适当的锚固和避免劈裂破坏所需要的数值。建筑材料的成功应用的基本要求是设计方法的可利用性。因此,目前TRC的承载特性正在几个研究项目中被研究。在RwTH亚深大学,大量的试验过程和客观的推导设计方法的理论研究,以及材料性能的改善,正在被完成。最初的研究结果表明,仅25mm厚的样品的外立面墙板(见图1),和一种菱形的格栅拱架(图2),是可能的。这两个实例展示了TRC巨大的应用潜力。
本文将给出TRC的材料性能,以及弯曲和剪切试验结果,并推导设计方法。
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