当时就想到,可否通过材料性能提升,利用混凝土自身的延性来改善结构抗震性能,并立即开始这项研究。”邓明科教授说,历经10年的不懈努力,他和团队利用陕西当地的材料资源,经过成百上千次的试验,终于做出了可以弯曲的像钢材一样的高延性混凝土。
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因此,从20世纪60年代,人们有了“智能”的概念开始,科学家们就一直在思考,如何能让混凝土及时地“告诉”他们,自己的“健康”是否还好;如果有了问题,较好能够自我缓解;如果不能,至少也要告诉他们,究竟是哪里出了问题。这样,工程师们就可以有针对性地对其出问题的构件进行修复或者更换。
高延性混凝土材料:
高延性混凝土加固砌体结构的振动台试验(模拟地震)结果表明:采用高延性混凝土单面(面层厚度10mm)加固受损砌体结构,结构在9度罕遇地震下基本无损坏,未产生明显可见裂缝。拉伸时的应变硬化效应。拉伸性能可达普通混凝土的50--200倍。
其他说明:
1.高延性混凝土研究所邓明科教授基于微观力学和细观力学原理,成功配制出具有可弯曲性能的高延性混凝土,并**将其用于我国砌体房屋的抗震加固,显著提高了砌体房屋的抗震性能,可抵抗9度及以上地震,**人民生命财产安全。
2.一种具有高强度、高韧性、高抗裂性能和高耐损伤能力的特种混凝土,其变形能力可达普通混凝土的200倍,也被称为“可弯曲混凝土”。高延性混凝土加固技术:不需要钢筋,仅在墙面上压抹10-20mm厚的高延性混凝土即可抵抗9度以上地震,**人民生命财产安全。
3.高性能纤维在复合材料中的均匀乱向分布形成了一种空间支撑体系,则有助于产生二级加强效应,它的这种分散形式可以抑制混凝土的收缩,吸收开裂释放的能量,减小混凝土初期干燥收缩产生的裂缝,提高其韧性,并且可以减少裂缝引起的钢筋锈蚀。ECC材料具有很好的延展性及抑制裂缝宽度的特性。关于纤维混凝土的增强理论主要基于两种理论:复合材料理论和纤维间距理论。复合材料理论。