噴射UHTCC熱工性能研究及噴射UHTCC-XPS保溫復(fù)合板的研發(fā)
發(fā)布時間:2021-08-08 01:17
噴射UHTCC不僅繼承了普通澆筑型UHTCC應(yīng)變硬化和多縫開裂特性,而且噴射施工的方式大大提高了施工效率,經(jīng)濟(jì)效益好。近年來,低碳、節(jié)能的綠色建筑逐漸成為建筑發(fā)展的主要趨勢。本文創(chuàng)新性地研制了一種保溫復(fù)合板,將噴射UHTCC卓越的裂縫控制能力和有機(jī)保溫材料層擠塑板出色的保溫性能結(jié)合起來,主要開展了以下工作:(1)基于課題組前期調(diào)配結(jié)果,對噴射UHTCC基本力學(xué)性能指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)測試,28天齡期的噴射UHTCC抗壓強(qiáng)度可達(dá)40MPa以上,直接拉伸強(qiáng)度、四點(diǎn)彎曲強(qiáng)度分別可達(dá)3MPa、13MPa以上,彈性模量為17.27GPa;(2)研究了不同界面處理方式的擠塑板與噴射UHTCC之間的粘結(jié)性能,其中表皮為光面的擠塑板、毛面的擠塑板和毛面并涂抹膠粘劑的擠塑板的拉伸粘結(jié)強(qiáng)度分別可達(dá)0.05MPa、0.2MPa和0.3MPa以上;(3)通過均布堆載試驗來探究復(fù)合板的整體抗彎承載力、裂縫開展過程以及破壞形態(tài),極限抗彎承載力可達(dá)3kN/m2以上,滿足規(guī)范要求;(4)采用防護(hù)熱板法測得噴射UHTCC的導(dǎo)熱系數(shù)為0.318W/(m·K),采用應(yīng)變計法測得熱膨脹系數(shù)為8.21×106/℃,為以后相關(guān)熱工性能設(shè)...
【文章來源】:浙江大學(xué)浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:95 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.?1噴射UHTCC噴射性和直接拉伸性能:'q??:w
的表面??修復(fù)、隧道支護(hù)工程及大型水利結(jié)構(gòu)中。目前關(guān)干噴射UHTCC的研究較少,并主??要集中于噴射UHTCC的基本力學(xué)性能、收縮等方面,而對噴射UHTCC熱工性能相??關(guān)的研究較少。??1.2.?3噴射UHTCC的工程應(yīng)用實例概述和應(yīng)用前景??基于噴射UHTCC的施工便捷性和高效性,以及其可以和混凝土結(jié)構(gòu)緊密結(jié)合??切⑷工作的特性,噴射UHTCC在國外已有不少成功應(yīng)用的實例。例如:美國等發(fā)??達(dá)3家,已將該材料,運(yùn)用于航道修復(fù)、隨道加固等領(lǐng)域當(dāng)中。??I??ESM111??圖1.2噴射UHTCC在日本廣島Mitaka大壩修復(fù)工程中的應(yīng)用??11??
浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文?第1章緒論??上圖1.2為日本廣島Mitaka大壩通過噴射UHTCC進(jìn)行修復(fù)的展示。此大壩??建設(shè)于1942年,而后正式已經(jīng)使用超過60年時間,長期的水流沖刷、雨雪冰凍??以及日曬風(fēng)吹導(dǎo)致在大壩外層產(chǎn)生了大量滲漏、剝落以及開裂的情況。鹿島公司??在2003年通過噴射UHTCC?20mm厚度的標(biāo)準(zhǔn)在大壩外層,大約600平方米的音'分??開展修復(fù)工作,從而減少維護(hù)大壩成本,并增強(qiáng)大壩耐久度。該工程在20〇z?_??2月完成修復(fù),實現(xiàn)了良好的修復(fù)作用,滿足了預(yù)期在防滲控裂方面的標(biāo)準(zhǔn)。??圖1.?3所示為噴射UHTCC對美國西部輸水槽進(jìn)行表面修復(fù)的工程實例[29]。由??于水渠當(dāng)中具備的混凝土面層會持續(xù)受到凍融作用以及水流沖擊,因此極容易出??現(xiàn)骨料暴露、砂漿剝落以及裂縫擴(kuò)大等現(xiàn)象,長此以往則極有可能出現(xiàn)大規(guī)模的??滲漏。為了避免水資源的浪費(fèi),開展相應(yīng)的防滲控裂修復(fù)工作十分必要。通過噴??射UHTCC的應(yīng)用能夠達(dá)到顯著的控裂作用,同時具備優(yōu)秀的耐沖刷性能,因此美??國選擇噴射UHTCC15至25圓厚度的標(biāo)準(zhǔn)完成水槽當(dāng)中的表層修復(fù)工作,修復(fù)完??成后全部達(dá)到突出的防滲控裂作用。并在后續(xù)的檢查過程中,同樣并未產(chǎn)生裂縫,??__??圖1.3噴射UHTCC在輸水渠道修復(fù)加固工程中的應(yīng)用??r:??圖1.4噴射UHTCC在混凝土擋土墻表面修復(fù)中的應(yīng)用??圖1.4為應(yīng)用噴射UHTCC修復(fù)擋土墻外層的工程實例展示,在日本部;區(qū)??域的擋土墻因為出現(xiàn)堿骨料反應(yīng),導(dǎo)致外層混凝土出現(xiàn)較大的破損,由此造成裂??12??
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]新型TRC自保溫三明治墻體結(jié)構(gòu)的研發(fā)[J]. 沈玲華,王激揚(yáng),徐世烺. 新型建筑材料. 2019(04)
[2]超高韌噴射混凝土中PVA纖維混雜比例的優(yōu)化研究[J]. 熊志卿,歐忠文,王經(jīng)緯,王飛,劉晉銘. 粉煤灰綜合利用. 2018(05)
[3]噴射UHTCC抗凍性能試驗研究[J]. 張逸風(fēng),李慶華. 低溫建筑技術(shù). 2018(04)
[4]噴射超高韌性水泥基復(fù)合材料加固帶裂縫素混凝土梁的力學(xué)性能試驗研究[J]. 李偉平,穆富江,王激揚(yáng),丁海洋,徐世烺. 世界地震工程. 2018(01)
[5]噴射超高韌性水泥基復(fù)合材料的力學(xué)性能研究[J]. 徐世烺,周斌,李慶華,吳宇星. 水利學(xué)報. 2015(05)
[6]保溫層對墻體保溫效果的影響[J]. 楊晨,廖紹凱,莊偉晨,張婷婷,鄭芷倩. 山西建筑. 2013(10)
[7]國內(nèi)外聚氨酯工業(yè)最新發(fā)展?fàn)顩r[J]. 朱長春,翁漢元,呂國會,張俊良. 化學(xué)推進(jìn)劑與高分子材料. 2012(05)
[8]外墻保溫材料研究現(xiàn)狀與進(jìn)展[J]. 朱清瑋,武發(fā)德,趙金平. 新型建筑材料. 2012(06)
[9]用應(yīng)變片測量水泥混凝土熱膨脹系數(shù)的試驗方法[J]. 張國梁,李松. 城市道橋與防洪. 2012(02)
[10]保溫砂漿墻體保溫系統(tǒng)溫度效應(yīng)研究[J]. 秦尚松,劉元珍,李珠,王宏. 工程力學(xué). 2011(S1)
博士論文
[1]超高韌性水泥基復(fù)合材料與既有混凝土粘結(jié)工作性能試驗研究[D]. 王楠.大連理工大學(xué) 2011
[2]混凝土橋梁結(jié)構(gòu)日照溫度效應(yīng)理論及應(yīng)用研究[D]. 彭友松.西南交通大學(xué) 2007
[3]纖維編織網(wǎng)增強(qiáng)混凝土力學(xué)性能的實驗研究及理論分析[D]. 李赫.大連理工大學(xué) 2006
碩士論文
[1]超高韌性水泥基復(fù)合材料噴射性能及其結(jié)構(gòu)基本應(yīng)用的研究[D]. 周斌.浙江大學(xué) 2015
[2]混凝土箱梁溫度場與溫度效應(yīng)有限元分析[D]. 陳泗瑤.重慶大學(xué) 2014
[3]可噴射PVA纖維增強(qiáng)水泥基復(fù)合材料基本性能試驗研究[D]. 盧俊杰.廣西大學(xué) 2013
[4]哥本哈根氣候大會與中國的國際環(huán)境合作[D]. 郎東波.黑龍江大學(xué) 2011
[5];⒅楸厣皾{基本性能試驗研究及在整體式保溫隔熱建筑中的應(yīng)用[D]. 岳俊峰.太原理工大學(xué) 2010
[6]超高韌性水泥基復(fù)合材料熱膨脹性能及導(dǎo)熱性能的研究[D]. 王巍.大連理工大學(xué) 2009
[7]水泥石熱變形性能試驗研究[D]. 丁士衛(wèi).東南大學(xué) 2006
[8]日照下混凝土箱梁溫度場和溫度應(yīng)力研究[D]. 李全林.湖南大學(xué) 2004
本文編號:3328916
【文章來源】:浙江大學(xué)浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:95 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.?1噴射UHTCC噴射性和直接拉伸性能:'q??:w
的表面??修復(fù)、隧道支護(hù)工程及大型水利結(jié)構(gòu)中。目前關(guān)干噴射UHTCC的研究較少,并主??要集中于噴射UHTCC的基本力學(xué)性能、收縮等方面,而對噴射UHTCC熱工性能相??關(guān)的研究較少。??1.2.?3噴射UHTCC的工程應(yīng)用實例概述和應(yīng)用前景??基于噴射UHTCC的施工便捷性和高效性,以及其可以和混凝土結(jié)構(gòu)緊密結(jié)合??切⑷工作的特性,噴射UHTCC在國外已有不少成功應(yīng)用的實例。例如:美國等發(fā)??達(dá)3家,已將該材料,運(yùn)用于航道修復(fù)、隨道加固等領(lǐng)域當(dāng)中。??I??ESM111??圖1.2噴射UHTCC在日本廣島Mitaka大壩修復(fù)工程中的應(yīng)用??11??
浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文?第1章緒論??上圖1.2為日本廣島Mitaka大壩通過噴射UHTCC進(jìn)行修復(fù)的展示。此大壩??建設(shè)于1942年,而后正式已經(jīng)使用超過60年時間,長期的水流沖刷、雨雪冰凍??以及日曬風(fēng)吹導(dǎo)致在大壩外層產(chǎn)生了大量滲漏、剝落以及開裂的情況。鹿島公司??在2003年通過噴射UHTCC?20mm厚度的標(biāo)準(zhǔn)在大壩外層,大約600平方米的音'分??開展修復(fù)工作,從而減少維護(hù)大壩成本,并增強(qiáng)大壩耐久度。該工程在20〇z?_??2月完成修復(fù),實現(xiàn)了良好的修復(fù)作用,滿足了預(yù)期在防滲控裂方面的標(biāo)準(zhǔn)。??圖1.?3所示為噴射UHTCC對美國西部輸水槽進(jìn)行表面修復(fù)的工程實例[29]。由??于水渠當(dāng)中具備的混凝土面層會持續(xù)受到凍融作用以及水流沖擊,因此極容易出??現(xiàn)骨料暴露、砂漿剝落以及裂縫擴(kuò)大等現(xiàn)象,長此以往則極有可能出現(xiàn)大規(guī)模的??滲漏。為了避免水資源的浪費(fèi),開展相應(yīng)的防滲控裂修復(fù)工作十分必要。通過噴??射UHTCC的應(yīng)用能夠達(dá)到顯著的控裂作用,同時具備優(yōu)秀的耐沖刷性能,因此美??國選擇噴射UHTCC15至25圓厚度的標(biāo)準(zhǔn)完成水槽當(dāng)中的表層修復(fù)工作,修復(fù)完??成后全部達(dá)到突出的防滲控裂作用。并在后續(xù)的檢查過程中,同樣并未產(chǎn)生裂縫,??__??圖1.3噴射UHTCC在輸水渠道修復(fù)加固工程中的應(yīng)用??r:??圖1.4噴射UHTCC在混凝土擋土墻表面修復(fù)中的應(yīng)用??圖1.4為應(yīng)用噴射UHTCC修復(fù)擋土墻外層的工程實例展示,在日本部;區(qū)??域的擋土墻因為出現(xiàn)堿骨料反應(yīng),導(dǎo)致外層混凝土出現(xiàn)較大的破損,由此造成裂??12??
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]新型TRC自保溫三明治墻體結(jié)構(gòu)的研發(fā)[J]. 沈玲華,王激揚(yáng),徐世烺. 新型建筑材料. 2019(04)
[2]超高韌噴射混凝土中PVA纖維混雜比例的優(yōu)化研究[J]. 熊志卿,歐忠文,王經(jīng)緯,王飛,劉晉銘. 粉煤灰綜合利用. 2018(05)
[3]噴射UHTCC抗凍性能試驗研究[J]. 張逸風(fēng),李慶華. 低溫建筑技術(shù). 2018(04)
[4]噴射超高韌性水泥基復(fù)合材料加固帶裂縫素混凝土梁的力學(xué)性能試驗研究[J]. 李偉平,穆富江,王激揚(yáng),丁海洋,徐世烺. 世界地震工程. 2018(01)
[5]噴射超高韌性水泥基復(fù)合材料的力學(xué)性能研究[J]. 徐世烺,周斌,李慶華,吳宇星. 水利學(xué)報. 2015(05)
[6]保溫層對墻體保溫效果的影響[J]. 楊晨,廖紹凱,莊偉晨,張婷婷,鄭芷倩. 山西建筑. 2013(10)
[7]國內(nèi)外聚氨酯工業(yè)最新發(fā)展?fàn)顩r[J]. 朱長春,翁漢元,呂國會,張俊良. 化學(xué)推進(jìn)劑與高分子材料. 2012(05)
[8]外墻保溫材料研究現(xiàn)狀與進(jìn)展[J]. 朱清瑋,武發(fā)德,趙金平. 新型建筑材料. 2012(06)
[9]用應(yīng)變片測量水泥混凝土熱膨脹系數(shù)的試驗方法[J]. 張國梁,李松. 城市道橋與防洪. 2012(02)
[10]保溫砂漿墻體保溫系統(tǒng)溫度效應(yīng)研究[J]. 秦尚松,劉元珍,李珠,王宏. 工程力學(xué). 2011(S1)
博士論文
[1]超高韌性水泥基復(fù)合材料與既有混凝土粘結(jié)工作性能試驗研究[D]. 王楠.大連理工大學(xué) 2011
[2]混凝土橋梁結(jié)構(gòu)日照溫度效應(yīng)理論及應(yīng)用研究[D]. 彭友松.西南交通大學(xué) 2007
[3]纖維編織網(wǎng)增強(qiáng)混凝土力學(xué)性能的實驗研究及理論分析[D]. 李赫.大連理工大學(xué) 2006
碩士論文
[1]超高韌性水泥基復(fù)合材料噴射性能及其結(jié)構(gòu)基本應(yīng)用的研究[D]. 周斌.浙江大學(xué) 2015
[2]混凝土箱梁溫度場與溫度效應(yīng)有限元分析[D]. 陳泗瑤.重慶大學(xué) 2014
[3]可噴射PVA纖維增強(qiáng)水泥基復(fù)合材料基本性能試驗研究[D]. 盧俊杰.廣西大學(xué) 2013
[4]哥本哈根氣候大會與中國的國際環(huán)境合作[D]. 郎東波.黑龍江大學(xué) 2011
[5];⒅楸厣皾{基本性能試驗研究及在整體式保溫隔熱建筑中的應(yīng)用[D]. 岳俊峰.太原理工大學(xué) 2010
[6]超高韌性水泥基復(fù)合材料熱膨脹性能及導(dǎo)熱性能的研究[D]. 王巍.大連理工大學(xué) 2009
[7]水泥石熱變形性能試驗研究[D]. 丁士衛(wèi).東南大學(xué) 2006
[8]日照下混凝土箱梁溫度場和溫度應(yīng)力研究[D]. 李全林.湖南大學(xué) 2004
本文編號:3328916
本文鏈接:http://sikaile.net/jianzhugongchenglunwen/3328916.html
最近更新
教材專著