采用WAW-1000C型万能试验机对不同温度下受热的82B预应力钢绞线钢丝进行拉伸试验,并用高清晰金相显微镜进行微观组织分析,研究钢绞线受热后的组织和力学性能变化规律,揭示其性能衰减微观机理.结果说明,钢绞线受热400℃以下时组织变化不明显,力学性能指标衰减不大;400℃以上时相继发生了回复、再结晶及相变,强度、硬度大幅度衰减,塑性明显增大.
参考文献
[1] | 屠月辉,宋仁伯.1860MPa级1×19-28.6低松弛预应力钢绞线研制[J].金属制品,2011(01):33-35,40. |
[2] | 徐伟,张金柱,张家琦,李伟.多丝大直径PC钢绞线的生产工艺设计探索[J].贵州工业大学学报(自然科学版),2006(01):62-65. |
[3] | 范进.高温后预应力钢绞线性能的试验研究[J].南京理工大学学报(自然科学版),2004(02):186-189. |
[4] | 范进,吕志涛.受高温作用时预应力钢绞线性能的试验研究[J].建筑结构,2002(03):50,63. |
[5] | 周焕廷,李国强,蒋首超.高温下钢绞线材料力学性能的试验研究[J].四川大学学报(工程科学版),2008(05):106-110. |
[6] | 张昊宇,郑文忠.1860级低松弛钢绞线高温下力学性能[J].哈尔滨工业大学学报,2007(06):861-865. |
[7] | 袁广林,李庆涛,吕志涛,黄方意.高温下无黏结预应力混凝土中钢绞线预应力的损失[J].河海大学学报(自然科学版),2006(01):88-91. |
[8] | 张爱林,武丽英.预应力钢丝钢绞线的高温蠕变性能研究[J].钢结构,2008(01):6-9. |
[9] | Abrams M S;Erlin B .Estimating post-fire strength and exposure temperature of prestressing steel by metallographic method[J].Portland cement association-research and development laboratories,1967,9(03):23-33. |
[10] | Neves I C;Rodrigues J P C;de Padua Loureiro A .mechanical properties of reinforcing and prestressing steel after heating[J].Journal of Materials in Civil Engineering,1996,8(04):189-194. |
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