МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО НАГРЕВА СТАЛЕФИБРОБЕТОНА
Jazyk: | ruština |
---|---|
Rok vydání: | 2018 |
Předmět: | |
DOI: | 10.26102/2310-6018/2018.21.2.028 |
Popis: | Работа посвящена вопросу физического моделирования высокотемературного воздействия на дисперсноармированный бетон. Приведены результаты экспериментальных исследований поведения дисперсноармированных мелкозернистых бетонов с металлической фиброй (сталефибробетонов), при моделированном в муфельной печи высокотемпературном воздействии. Муфельная печь выбрана исходя из требуемых параметров высокотемпературного воздействия. В частности, максимальной температуры нагрева, времени подъема температуры до требуемых 850°С. Все выбранные параметры хорошо соотносятся с параметрами реальных пожаров. Средой рабочего пространства муфельной печи при создании температурного воздействия является воздух. Одним из преимуществ выбранной муфельной печи является простота управления и достаточная стабильность поддерживаемой температуры. Отработана методика проведения эксперимента при разном по времени высокотемпературном воздействии на сталефибробетон. Показано, что применение дисперсного армирования в виде металлических фибр улучшает состояние экспериментальных образцов после высокотемпературного воздействия заданного уровня. Выявлено что степень влияния дисперсного армирования на состояние образцов зависит от процента армирования и величины температурного воздействия. Показано что увеличение времени высокотемпературного воздействия влияет на состояние образцов. Результаты исследований помогут далее развивать процесс физического моделирования высотемпературного нагрева при исследовании свойств строительных материалов. The work is devoted to the problem of physical simulation of high-temperature impact on dispersed-reinforced concrete. The results of experimental studies of the behavior of fine-grained fine-grained concretes with metallic fiber (steel fiber-reinforced concrete), in the high-temperature effect modeled in the muffle furnace, are presented. The muffle furnace is selected on the basis of the required high-temperature exposure parameters. In particular, the maximum heating temperature, the rise time of the temperature to the required 8500C. All selected parameters are well correlated with the parameters of real fires. The medium of the working space of the muffle furnace when creating the temperature effect is air. One of the advantages of the selected muffle furnace is the ease of operation and sufficient stability of the maintained temperature. The technique of carrying out the experiment at different high-temperature effects on steel-fiber-reinforced concrete has been worked out. It is shown that the use of dispersed reinforcement in the form of metallic fibers improves the state of experimental samples after high-temperature exposure of a given level. It was revealed that the degree of influence of disperse reinforcement on the state of samples depends on the percentage of reinforcement and the magnitude of the temperature effect. It is shown that an increase in the time of high-temperature exposure affects the state of the samples. The results of the research will help further develop the process of physical simulation of high-temperature heating in the study of the properties of building materials. №2(21) (2019) |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |