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Energy Evolution Behavior and Mesodamage Mechanism of Crumb Rubber ConcreteComportamiento de la Evolución de la Energía y Mecanismo de Mesodamia del Hormigón de Goma

Resumen

El comportamiento de la evolución de la energía y el mecanismo de mesodamia del CRC (hormigón de caucho de miga) se investigaron mediante experimentos de laboratorio y simulaciones numéricas. Se analizaron y determinaron los parámetros físicos y mecánicos mesoscópicos de los materiales de CRC (hormigón de caucho de miga) mediante el método de elementos discretos y el método de ensayo y error, y se estudió el mecanismo y la evolución de la propagación de las microfisuras durante el fallo del CRC basándose en el modelo de enlace paralelo. La relación entre la energía de disipación, el umbral de daño y el contenido de caucho durante el daño del CRC se estudió adoptando el método de seguimiento de energía microscópica. Se propuso la relación de liberación de energía para analizar el grado de "fragilidad" del CRC tras alcanzar su resistencia máxima. Se analizó y discutió el mecanismo esencial de las diferentes características de fallo del CRC y del NC (hormigón normal) refiriéndose a su correlación entre la regla de evolución de la microenergía y la curva constitutiva. Los resultados muestran que (1) los parámetros físicos y mecánicos mesoscópicos calibrados pueden reflejar mejor las características mecánicas de los materiales CRC, (2) existe una fuerte correlación entre el umbral de daño mesoscópico del CRC con diferentes contenidos de caucho y la proporción de energía de disipación en el pico de resistencia, y el umbral de daño del CRC con un 25% de masa de caucho es el mayor, (3) la relación entre la proporción de liberación de energía de deformación elástica del CRC y el contenido de partículas de caucho puede ajustarse mediante la función exponencial negativa, y (4) las razones esenciales de las diferentes características de destrucción del CRC y el NC es que la adición de partículas de caucho hace que una mayor cantidad de energía de entrada externa se convierta en energía de disipación necesaria para la propagación de microfisuras y la fricción de deslizamiento entre las partículas y se libere paso a paso.

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