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聚氨酯高聚物注浆材料抗压强度测试与模拟

高翔 黄卫 魏亚 钟燕辉

高翔, 黄卫, 魏亚, 等. 聚氨酯高聚物注浆材料抗压强度测试与模拟[J]. 复合材料学报, 2017, 34(2): 438-445. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20160413.002
引用本文: 高翔, 黄卫, 魏亚, 等. 聚氨酯高聚物注浆材料抗压强度测试与模拟[J]. 复合材料学报, 2017, 34(2): 438-445. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20160413.002
GAO Xiang, HUANG Wei, WEI Ya, et al. Experiment and modeling for compressive strength of polyurethane grout materials[J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2017, 34(2): 438-445. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20160413.002
Citation: GAO Xiang, HUANG Wei, WEI Ya, et al. Experiment and modeling for compressive strength of polyurethane grout materials[J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2017, 34(2): 438-445. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20160413.002

聚氨酯高聚物注浆材料抗压强度测试与模拟

doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20160413.002
详细信息
    通讯作者:

    黄卫,博士,教授,博士生导师,研究方向为道路与铁道工程和ITS研究。E-mail:highway_seu@163.com

  • 中图分类号: TB330.1;TQ328.3;TU532+.4

Experiment and modeling for compressive strength of polyurethane grout materials

  • 摘要: 针对密度处于0.08~0.5 g·cm-3区间的聚氨酯高聚物,在扫描电镜下观察材料微观形貌特征,记录单轴受压下材料的应力-应变曲线,通过提取扫描电镜图中微泡孔的尺寸,基于几何参数拟合材料抗压强度。试验结果表明:随密度增大,材料的泡孔由接近多边形转变为圆球形,平均孔径与泡孔间接触面积均减小,高密度试件的泡孔分布特征遵循能量最小原理,以保证体系稳定。材料的受压响应有三阶段特征:弹性阶段(应变小于5%)高密度试件应变发展较快:屈服平台阶段(应变5%~50%)的应力可以作为抗压强度的表征,致密阶段(应变大于50%)高密度试件发生脆性破坏。基于泡孔几何参数的Gibson-Ashby模型可以较好地拟合材料强度,该强度受密度影响显著,不同密度的材料可以灵活应用于多种工程场合。

     

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出版历程
  • 收稿日期:  2016-02-22
  • 修回日期:  2016-04-05
  • 刊出日期:  2017-02-15

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