基于微環(huán)境溫濕度的混凝土孔隙水飽和度預(yù)計
本文選題:孔隙水飽和度 切入點(diǎn):微環(huán)境溫度 出處:《中南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》2017年03期
【摘要】:研究混凝土微環(huán)境相對濕度、溫度及微觀結(jié)構(gòu)對孔隙水飽和度的影響機(jī)理,并通過恒定人工氣候環(huán)境下粉煤灰混凝土孔隙水飽和度的測定進(jìn)行驗證,建立基于混凝土微環(huán)境影響的孔隙水飽和度預(yù)計模型。研究結(jié)果表明:粉煤灰混凝土水膠比越小,其孔隙水飽和度越大;粉煤灰混凝土孔隙水飽和度隨微環(huán)境相對濕度的提高而增大,隨微環(huán)境溫度的升高而下降;恒定微環(huán)境溫濕度情況下,當(dāng)粉煤灰摻量不超過15%時,混凝土孔隙水飽和度隨粉煤灰摻量的增大而增大,但粉煤灰摻量超過15%時,其隨粉煤灰摻量的增大而降低。粉煤灰混凝土孔隙水飽和度與微環(huán)境相對濕度、微環(huán)境溫度、粉煤灰摻量和水膠比之間的關(guān)系可以用指數(shù)函數(shù)較好地擬合。
[Abstract]:The influence mechanism of relative humidity, temperature and microstructure on pore water saturation in concrete microenvironment was studied and verified by the determination of pore water saturation of fly ash concrete under constant artificial climate. The prediction model of pore water saturation based on the influence of concrete microenvironment is established. The results show that the smaller the water-binder ratio of fly ash concrete, the greater the pore water saturation; The saturation of pore water in fly ash concrete increases with the increase of relative humidity in micro-environment and decreases with the increase of temperature in micro-environment. The pore water saturation of concrete increases with the increase of the content of fly ash, but when the content of fly ash exceeds 15, it decreases with the increase of the content of fly ash. The relationship between fly ash content and water binder ratio can be well fitted with exponential function.
【作者單位】: 中國礦業(yè)大學(xué)深部巖土力學(xué)與地下工程國家重點(diǎn)實驗室;中國礦業(yè)大學(xué)江蘇省土木工程環(huán)境災(zāi)變與結(jié)構(gòu)可靠性重點(diǎn)實驗室;徐州原土建筑設(shè)計有限公司;河海大學(xué)土木與交通學(xué)院;
【基金】:國家自然科學(xué)基金資助項目(51178455)~~
【分類號】:TU528
【參考文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前2條
1 姬永生;董亞男;袁迎曙;吳曉峰;柏霞;;混凝土孔隙水飽和度的機(jī)理分析[J];四川建筑科學(xué)研究;2010年02期
2 陸秀峰;劉西拉;覃維祖;;自然環(huán)境條件下混凝土孔隙水飽和度分布[J];四川建筑科學(xué)研究;2007年05期
相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條
1 蔣建華;氣候環(huán)境作用定量模式及其在混凝土結(jié)構(gòu)壽命預(yù)計中應(yīng)用[D];中國礦業(yè)大學(xué);2011年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條
1 張艷龍;孔隙水飽和度對粉煤灰混凝土力學(xué)性能影響的研究[D];中國礦業(yè)大學(xué);2014年
【共引文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前7條
1 魯彩鳳;張艷龍;姬永生;蔣建華;;基于微環(huán)境溫濕度的混凝土孔隙水飽和度預(yù)計[J];中南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2017年03期
2 劉寧;徐國躍;譚淑娟;曾祥雄;李衛(wèi);;耐高溫低發(fā)射率涂層的低溫固化及抗熱震研究[J];南京航空航天大學(xué)學(xué)報;2017年01期
3 武利強(qiáng);章曉樺;蔣林華;陳文亮;黃建超;;氯鹽環(huán)境下混凝土耐久性研究進(jìn)展[J];材料導(dǎo)報;2015年17期
4 張玲峰;韓建德;劉偉慶;孫偉;;碳化導(dǎo)致水泥基材料微觀結(jié)構(gòu)演變的研究進(jìn)展[J];材料導(dǎo)報;2015年03期
5 余波;毋銘;楊綠峰;;混凝土保護(hù)層對鋼筋腐蝕機(jī)理及腐蝕速率的影響[J];工業(yè)建筑;2014年07期
6 張維慶;張玉軍;;考慮飽和度修正的應(yīng)力腐蝕和壓力溶解作用熱-水-應(yīng)力耦合過程有限元分析[J];巖土力學(xué);2013年S1期
7 魯彩鳳;袁迎曙;季海霞;姬永生;;海洋大氣中氯離子在粉煤灰混凝土中的傳輸規(guī)律[J];浙江大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版);2012年04期
相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條
1 朱方之;受凍融混凝土耐久性及荷載耦合下鋼筋混凝土粘結(jié)性能研究[D];西安建筑科技大學(xué);2013年
2 魯彩鳳;自然氣候環(huán)境下粉煤灰混凝土耐久性預(yù)計方法[D];中國礦業(yè)大學(xué);2012年
【二級參考文獻(xiàn)】
相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條
1 耿歐;混凝土構(gòu)件中鋼筋銹蝕速率預(yù)計模型研究[D];中國礦業(yè)大學(xué);2008年
2 呂清芳;混凝土結(jié)構(gòu)耐久性環(huán)境區(qū)劃標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)研究[D];浙江大學(xué);2007年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前5條
1 唐磊;含水率對蒸壓加氣混凝土砌塊性能影響的試驗研究[D];湖南科技大學(xué);2011年
2 李林;含水率對混凝土性能影響的研究[D];北京交通大學(xué);2009年
3 黃樹棟;粉煤灰混凝土力學(xué)強(qiáng)度的試驗研究[D];武漢理工大學(xué);2008年
4 黃山;粉煤灰混凝土力學(xué)性能研究及早期預(yù)測[D];武漢理工大學(xué);2008年
5 王書云;粉煤灰混凝土配合比研究[D];山東大學(xué);2005年
【相似文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 鄭文奇;畢忠俊;陳維杰;曹閱;姜永清;姜楊;李明清;;混凝土孔隙與材性[J];混凝土;2008年07期
2 姬永生;董亞男;袁迎曙;吳曉峰;柏霞;;混凝土孔隙水飽和度的機(jī)理分析[J];四川建筑科學(xué)研究;2010年02期
3 唐明;混凝土孔隙分形特征的研究[J];混凝土;2000年08期
4 姬永生;司維;袁迎曙;劉先觀;柏霞;;混凝土孔隙水飽和度的試驗研究[J];四川建筑科學(xué)研究;2010年01期
5 張文生;張建波;李建勇;王宏霞;葉家元;吳春麗;;混凝土孔隙面分形特征與測試方法研究[J];建筑材料學(xué)報;2012年03期
6 陸秀峰;劉西拉;覃維祖;;自然環(huán)境條件下混凝土孔隙水飽和度分布[J];四川建筑科學(xué)研究;2007年05期
7 郭江;張永貴;;混凝土孔隙率影響及控制[J];科技信息;2010年07期
8 陳曉婷;趙人達(dá);;高溫對混凝土孔隙率及滲透性影響的試驗研究[J];混凝土與水泥制品;2007年02期
9 董澤華;朱濤;石維;郭興蓬;;烯胺阻銹劑對鋼筋在模擬碳化混凝土孔隙液中的點(diǎn)蝕抑制[J];物理化學(xué)學(xué)報;2011年04期
10 馬昆林;謝友均;劉運(yùn)華;;粉煤灰對混凝土孔隙率及強(qiáng)度的影響[J];粉煤灰綜合利用;2007年05期
相關(guān)會議論文 前5條
1 王永海;周永祥;王偉;何更新;薛慶;;植生混凝土孔隙堿環(huán)境改善措施的試驗研究[A];“第四屆全國特種混凝土技術(shù)”學(xué)術(shù)交流會暨中國土木工程學(xué)會混凝土質(zhì)量專業(yè)委員會2013年年會論文集[C];2013年
2 曹誠;;大摻量活性混合材對混凝土孔隙特征的影響[A];高性能混凝土的研究與應(yīng)用——第五屆全國高性能混凝土學(xué)術(shù)交流會論文[C];2004年
3 杜榮歸;胡融剛;黃若雙;馮祖德;林昌健;;模擬混凝土孔隙液中鋼筋表面微觀形貌的AFM研究[A];第四屆中國功能材料及其應(yīng)用學(xué)術(shù)會議論文集[C];2001年
4 唐方苗;杜榮歸;林昌健;;pH值對模擬混凝土孔隙液中鋼筋腐蝕行為的影響[A];中國化學(xué)會第27屆學(xué)術(shù)年會第10分會場摘要集[C];2010年
5 唐明;巴恒靜;;基于分形理論的混凝土孔隙特征研究[A];高性能混凝土的研究與應(yīng)用——第五屆全國高性能混凝土學(xué)術(shù)交流會論文[C];2004年
相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條
1 王怡珊;模擬混凝土孔隙液中幾種有機(jī)緩蝕劑在碳鋼表面吸附及緩蝕行為研究[D];北京化工大學(xué);2016年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前4條
1 王麗平;熱浸Zn-6%Al-3%Mg(ZAM)鍍層在模擬混凝土孔隙液中的腐蝕行為研究[D];華南理工大學(xué);2015年
2 吳慧萍;聚丙烯纖維高強(qiáng)混凝土高溫后的抗壓強(qiáng)度和微結(jié)構(gòu)分析[D];太原理工大學(xué);2015年
3 陶博;混凝土孔隙結(jié)構(gòu)對氯離子擴(kuò)散的影響[D];武漢理工大學(xué);2009年
4 李遠(yuǎn)哲;高溫下混凝土孔隙壓力測試與爆裂試驗研究[D];河南工業(yè)大學(xué);2014年
,本文編號:1677353
本文鏈接:http://sikaile.net/jianzhugongchenglunwen/1677353.html