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当膨胀型钢结构防火涂料出现第一条裂缝时,裂缝处的纤维发挥桥接作用,把裂缝处的应力传递给未开裂的基体。不同纤维含量的膨胀型钢结构防火涂料的原材料和成型方法一样,基体中缺陷的大小和分布都是随机的。对于纤维含量较高的膨胀型钢结构防火涂料,当其受拉开裂时,断裂面上承担应力的纤维更多,纤维的桥接强度更大,其控制裂缝开展的能力更强,在基体缺陷大小、分布相同的情况下,纤维含量高的膨胀型钢结构防火涂料更容易实现多缝开裂,进而表现出更好的拉伸力学性能。而对于纤维含量1.0%的膨胀型钢结构防火涂料,纤维含量较少,桥接作用较弱,因此在拉伸的后半段会出现应变软化的现象。 通过对膨胀型钢结构防火涂料单轴受压试验可以观测其各阶段的承压状况和变形特征,可获得受压力学性能指标。典型的膨胀型钢结构防火涂料单轴抗压应力一应变曲线如图4所示。与普通混凝土立方体试块受压曲线相比,混凝土全曲线为偏态的单峰曲线,而膨胀型钢结构防火涂料在峰值应力后,曲线并没有明显下降,应变较大时还具有较高的残余强度。观察受压后的膨胀型钢结构防火涂料,受压试块除了发生较大的沿施力方向的压缩变形外,试块保持较完整,基本没有发现剥落或破碎。这主要是因为膨胀型钢结构防火涂料掺有一定量的纤维,在膨胀型钢结构防火涂料受压过程中,纤维发挥桥接作用,限制受压试块的横向变形,避免试块发生急剧的脆性破坏,明显提高膨胀型钢结构防火涂料的韧性和受压抗剪性能,这与同济大学俞可权博士闭的研究成果一致。www.sdmingweite.com