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裂縫自愈合對超高性能水泥基材料氯離子傳輸?shù)挠绊懷芯?/H1>
發(fā)布時間:2021-07-06 20:28
  超高性能水泥基復(fù)合材料(UHPC)具有高抗壓強(qiáng)度、低滲透率和良好耐久性等優(yōu)異性能。超高性能水泥基復(fù)合材料在力學(xué)性能方面已取得了大量研究成果。然而,對于其抗?jié)B透性能如開裂后氯離子等有害離子在超高性能水泥基材料中的傳輸性能尚缺乏充足研究,尤其是對于裂縫在潮濕環(huán)境下自愈合后對抗?jié)B透性能的影響研究。本文利用CEMHYD3D模型分析多種不同配合比、不同礦物摻合料情況下超高性能水泥基復(fù)合材料裂縫的自愈合程度,同時利用有限差分方法分析考慮自愈合情況的水分以及氯離子在超高性能水泥基復(fù)合材料中的傳輸,探討了裂縫形態(tài)對開裂的超高性能水泥基復(fù)合材料物質(zhì)傳輸?shù)挠绊?并取得結(jié)論如下:首先,本文采用CEMHYD3D水化模型模擬水化過程。為利用CEMHYD3D模型模擬含有硅灰及粉煤灰的水泥基復(fù)合材料,首先對CEMHYD3D模型的相關(guān)系數(shù)進(jìn)行一定修正。在水化28天后的水化微結(jié)構(gòu)模型中預(yù)制不同寬度的裂縫(10μm,30μm,50μm),并獲得不同再水化時間各物質(zhì)反應(yīng)程度以及裂縫中的微結(jié)構(gòu),并分析各物質(zhì)位置分布以及裂縫的自愈合程度。結(jié)果表明,礦物摻合料的摻加對裂縫的自愈合影響較小。當(dāng)開裂水泥基材料在飽水狀態(tài)下自愈合5個月... 

【文章來源】:東南大學(xué)江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:105 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

裂縫自愈合對超高性能水泥基材料氯離子傳輸?shù)挠绊懷芯? src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=1019821947.nh0002'  style='max-width:500px'></p><br> 纖維表面的光學(xué)和SEM圖像:(a)(b)纖維的腐蝕[6]<br><p align='center'><img src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=1019821947.nh0003' alt='氯離子滲透,纖維摻量,耐久性能,庫倫' style='max-width:500px'></p><br> 圖 1-2 不同鋼纖維摻量下的氯離子滲透深度[6]Chloride ions penetration into UHPC specimens with different fib表 1-1ASTM C 1202 庫倫測試結(jié)果[9]Table 1-1 ASTM C 1202 Coulomb Test Result[9]Coulombs passede Age (days) No. Average StandarddeviationChpe28 3 18 1 N28 2 360 2 V 56 3 76 18 Nm 28 3 39 1 Nm 56 3 26 4 N 28 3 18 5 N護(hù)制度對混凝土結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度及耐久性能也存在較大影響 <br><br><p align='center'><img src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=1019821947.nh0004' alt='裂縫產(chǎn)生,齡期,擴(kuò)散系數(shù),裂縫方向' style='max-width:500px'></p><br> 于研究氯離子的擴(kuò)散系數(shù)以及氯離子的傳輸深度。表 1-2 裂縫寬度對傳輸性能影響Table 1-2 The effect of crack width for transport裂縫類型 裂縫寬度Djerbi et al.[14]劈裂裂縫 <30μm 30~80μm >80μm影響較小 隨裂縫寬度增加影響增大 擴(kuò)散系數(shù)為常數(shù)Ismail et al.[16,17]膨脹開裂 <55μm 55~200μm影響較小 明顯影響MustaFA et al.[15]彎曲裂縫 <135μm >135μm增長緩慢 增長迅速Branko et al.[18]<21μm 21~55μm >55μm無影響 隨著裂縫增大擴(kuò)散系數(shù)增大 擴(kuò)散系數(shù)為常數(shù)Audenaert etal.[19]彎曲裂縫 0~100μm 100~200μm隨著裂縫增大擴(kuò)散系數(shù)增大 擴(kuò)散系數(shù)為常數(shù) <br><br>【參考文獻(xiàn)】:<br>期刊論文<br>[1]非飽和硬化水泥漿氯離子擴(kuò)散性能的數(shù)值模擬[J]. 高云,蔣金洋,吳凱.  建筑材料學(xué)報(bào). 2016(06)<br>
[2]基于Rietveld精修法的水泥熟料物相定量分析[J]. 王培銘,趙丕琪,劉賢萍.  建筑材料學(xué)報(bào). 2015(04)<br>
[3]開裂混凝土中水分傳輸過程的細(xì)觀模型[J]. 王立成,鮑玖文.  建筑材料學(xué)報(bào). 2014(06)<br>
[4]XRD-Rietveld法用于水泥基材料物相的定量分析[J]. 李華,孫偉,劉加平.  混凝土. 2013(01)<br>
[5]荷載與環(huán)境因素耦合作用下超高性能水泥基復(fù)合材料的主要性能(英文)[J]. Saly Fathy,顧春平,孫偉.  Journal of Southeast University(English Edition). 2012(02)<br>
[6]多尺度預(yù)測氯離子在硬化水泥漿體中的有效擴(kuò)散系數(shù)[J]. 孫國文,孫偉,張?jiān)粕?劉志勇.  江蘇大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2011(04)<br>
[7]水泥粉煤灰復(fù)合漿體中粉煤灰的火山灰反應(yīng)程度[J]. 劉志輝,邵偉,蘭祥輝,陸春華,許仲梓.  建筑材料學(xué)報(bào). 2011(02)<br>
[8]非飽和混凝土中氯離子輸運(yùn)問題的邊界元算法[J]. 郭力,陳堂.  中國科學(xué):物理學(xué) 力學(xué) 天文學(xué). 2011(03)<br>
[9]基于中子成像的水泥基材料毛細(xì)吸水動力學(xué)研究[J]. 張鵬,趙鐵軍,Wittmann F.H.,Lehmann E..  水利學(xué)報(bào). 2011(01)<br>
[10]混凝土中氯離子二維擴(kuò)散分析的邊界元法[J]. 楊綠峰,陳正,王燚,孟瑋,宋立峰,馮慶革.  硅酸鹽學(xué)報(bào). 2009(07)<br>
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