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北仑宁波ALC板|EPS加气板隔墙与混凝土整浇联接的实验研讨


图 2   燕尾槽与混凝土的机械咬合力表示依据实验室拉拔实验,浇筑在砂浆中的燕尾槽ALC|EPS加气板隔墙凸 脊均被拉坏,阐明二者联接主要依托齿槽产生的机械咬合力。 但是在实践工程中,由于浇注的混凝土密度较大,再加上振捣于晓静,等:齿槽ALC|EPS加气板隔墙与混凝土整浇联接的实验研讨棒的作用,ALC|EPS加气板隔墙中燕尾槽的外形发作变化,即便在矩形槽聚 苯板中,也能产生较大的咬合力,而燕尾槽的凸脊很容易被破 坏,这使得燕尾槽ALC|EPS加气板隔墙的实践咬合力降低。

3   实验办法3.1   实验资料( 1 )ALC|EPS加气板隔墙:采用密度为 15 、 18 、 22 kg/m 3 的ALC|EPS加气板隔墙,抗拉强度分别为 0.1903 、 0.2640 、 0.3007 M Pa 。
( 2 )水泥砂浆配合比为: m (水泥)∶ m (砂)∶ m (水) =1 ∶ 3 ∶ 0. 55 。 ( 3 )界面砂浆。采用奥雷斯特节能工程技术有限公司消费 的聚合物砂浆。该聚合物砂浆与拌和水的质量比为: m (砂浆)∶ m (水) =5 ∶ 1 。
3.2   试块制造试块尺寸如图 3 所示,其制造步骤如下:( 1 )将 厚 度 为 30 m m 的 齿 槽 聚 苯 板 切 割 成 150 m m × 100 m m 的板块,分别制造成 b=70 、 100 及 130 m m 和 α =60 °、 75 ° 及 90 °的试块。
( 2 )有齿槽的一面朝上放入试模中,在ALC|EPS加气板隔墙上浇注水泥砂浆,每组 5 个试块。
( 3 )拆模后置于混凝土养护室内规范养护 14 d 。
图 3   试块外形与尺寸3.3   实验夹具实验夹具及与试块的装配如图 4 所示。
3.4   实验( 1 )将养护好的试块上、下外表分别用双组分环氧树脂粘结钢顶板和钢底板,并确保钢顶板与钢底板平行且对中。待环 氧树脂固化后停止拉伸实验。
( 2 )将粘好钢板的试块套入钢制套框内,调整钢底板与套框的位置,使试样及各夹具的中心在一条垂直线上,最后固定 于拉力实验机上开端加载,直至试样拉裂。加载速率为 5 m m / m in ,实验机与电脑联机,采集数据点并绘制曲线。
N EW B U ILD IN G M A TER IA LS· 39 ·2
于晓静,等:齿槽ALC|EPS加气板隔墙与混凝土整浇联接的实验研讨图 4   试块与夹具的装配1 钢制套框; 2 钢底板; 3 ALC|EPS加气板隔墙; 4 水泥砂浆; 5 钢顶板; 6 带弯钩的钢棒4   实验结果与剖析4.1   数据处置ALC|EPS加气板隔墙与水泥砂浆的联接强度 σ t 按下式停止计算:σ t = P tA式中: P t —毁坏荷载, N ;A —试样面积,取 150 m m × 100 m m 。
实验结果以 5 个试件的算术均匀值表示。
4.2 实验结果ALC|EPS加气板隔墙与水泥砂浆的联接强度如表 1 所示。
表 1   齿槽ALC|EPS加气板隔墙与水泥砂浆的联接强度ALC|EPS加气板隔墙密度 ( / kg/m 3 )    齿宽 /m m     齿倾角 α (° / ) 联接强度 /M Pa60           0.1429由表 1 可知,密度为 22 kg/m 3 时,燕尾槽ALC|EPS加气板隔墙与水泥砂 浆联接强度明显 大 于 矩 形 槽 聚 苯 板 与 水 泥 砂 浆 联 接 强 度 [3] 。 密度为 15 kg/m 3 时,矩形槽ALC|EPS加气板隔墙与水泥砂浆的联接强度大于燕尾槽ALC|EPS加气板隔墙与水泥砂浆的联接强度;有界面砂浆时聚苯 板与水泥砂浆的联接强度大于无界面砂浆时的联接强度。 4.3 毁坏荷载  位移曲线及剖析( 1 )聚 苯 板 密 度 分 别 为 18 、 22 kg/m 3 ,齿 顶 宽 度 均 为 100 m m 的 3 种不同角度试块的毁坏曲线分别如图 5 、图 6 所示。
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