凍融循環(huán)下PVA纖維混凝土抗壓強度及抗凍耐久性研究
發(fā)布時間:2023-11-26 14:20
自20世紀以來,混凝土結構的耐久性問題一直是國內外土木工程領域研究的重點。在我國尤其是北方大部分地區(qū),氣溫會隨季節(jié)的更替而劇烈變化,使混凝土結構物長期遭受凍融侵害,造成其安全性和耐久性能的嚴重下降。據相關研究表明,PVA纖維能有效增強普通混凝土的阻裂和抗水凍以及抗鹽凍侵蝕性能,隨著我國經濟技術的不斷發(fā)展進步,PVA纖維混凝土的應用被不斷推廣,但目前對于PVA纖維混凝土的研究尤其是抗凍耐久性方面的研究還相對較少,因此研究這種高強度高彈模、耐酸堿的新型合成纖維對混凝土性能的改善以及其在工程中的實際運用和推廣具有重要意義。本文通過對不同配合比下的PVA纖維混凝土進行研究,將靜力學試驗與凍融循環(huán)試驗兩者相結合,對其以抗壓強度為指標的力學性能和以表觀形態(tài)、質量損失率、相對動彈性模量為指標的抗凍耐久性能進行研究,結合超聲波檢測等技術手段對凍融循環(huán)后混凝土的單軸受壓損傷值進行檢測,主要研究內容具體如下:(1)進行快速凍融循環(huán)試驗,以原材料摻量、不同凍融介質溶液和不同凍融循環(huán)次數為主要變量因素。將PVA纖維混凝土在水、3.5%的Na2SO4溶液和MgSO
【文章頁數】:88 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
1 緒論
1.1 研究背景及意義
1.2 國內外纖維混凝土力學及耐久性能研究現(xiàn)狀
1.2.1 國內外纖維混凝土力學性能研究現(xiàn)狀
1.2.2 國內外纖維混凝土抗凍耐久性能研究現(xiàn)狀
1.3 論文研究目的、內容和方法
1.3.1 研究目的
1.3.2 本文研究內容
1.3.3 研究方法
2 PVA纖維混凝土試驗原材料及方案設計
2.1 試驗原材料及設備
2.1.1 試驗原材料
2.1.2 試驗儀器及設備
2.2 配合比設計
2.2.1 PVA纖維量的確定
2.2.2 其它原材料摻量的確定
2.2.3 凍融介質溶液濃度的確定
2.3 試件的制作與養(yǎng)護
2.4 試件的分組
2.5 凍融循環(huán)實驗方案設計
2.5.1 國內外凍融循環(huán)實驗方法
2.5.2 凍融循環(huán)試驗方案
2.5.3 凍融循環(huán)試驗數據獲取及結果處理
2.6 本章小結
3 PVA纖維混凝土試驗分析
3.1 PVA纖維混凝土試件外觀損傷程度
3.1.1 不同摻量的粉煤灰和膨潤土對外觀損傷的影響分析
3.1.2 凍融循環(huán)對外觀損傷的影響分析
3.1.3 凍融介質溶液對外觀損傷的影響分析
3.2 纖維混凝土標準立方體試件抗壓強度變化
3.2.1 不同粉煤灰摻量對抗壓強度的影響
3.2.2 不同膨潤土摻量對立方體抗壓強度的影響
3.2.3 凍融循環(huán)對抗壓強度的影響
3.2.4 凍融介質溶液對抗壓強度的影響
3.3 纖維混凝土相對動彈性模量變化
3.3.1 不同粉煤灰摻量對相對動彈性模量的影響
3.3.2 不同膨潤土摻量對相對動彈性模量的影響
3.3.3 凍融循環(huán)對相對動彈性模量的影響
3.3.4 凍融介質溶液對相對動彈性模量的影響
3.4 纖維混凝土質量損失率
3.4.1 不同粉煤灰摻量對質量損失率的影響
3.4.2 不同膨潤土摻量對質量損失率的影響
3.4.3 凍融循環(huán)對質量損失率的影響
3.4.4 凍融介質溶液對質量損失率的影響
3.5 本章小結
4 纖維混凝土凍融破壞機理和凍融損傷研究
4.1 混凝土凍融破壞機理
4.1.1 Powers靜水壓理論
4.1.2 Helmuth滲透壓理論
4.1.3 溫差應力理論
4.1.4 混凝土鹽凍破壞
4.2 混凝土的凍融損傷研究
4.2.1 損傷力學概述
4.2.2 損傷變量選擇
4.2.3 混凝土經典凍融損傷模型
4.3 Weibull概率分布下的PVA纖維混凝土凍融損傷演化方程
4.3.1 不同凍融介質溶液下的凍融損傷演化方程
4.3.2 不同粉煤灰摻量下的凍融損傷演化方程
4.3.3 不同膨潤土摻量下的凍融損傷演化方程
4.4 本章小結
5 結論與展望
5.1 主要研究結論
5.2 研究展望
致謝
參考文獻
附錄
本文編號:3867944
【文章頁數】:88 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
1 緒論
1.1 研究背景及意義
1.2 國內外纖維混凝土力學及耐久性能研究現(xiàn)狀
1.2.1 國內外纖維混凝土力學性能研究現(xiàn)狀
1.2.2 國內外纖維混凝土抗凍耐久性能研究現(xiàn)狀
1.3 論文研究目的、內容和方法
1.3.1 研究目的
1.3.2 本文研究內容
1.3.3 研究方法
2 PVA纖維混凝土試驗原材料及方案設計
2.1 試驗原材料及設備
2.1.1 試驗原材料
2.1.2 試驗儀器及設備
2.2 配合比設計
2.2.1 PVA纖維量的確定
2.2.2 其它原材料摻量的確定
2.2.3 凍融介質溶液濃度的確定
2.3 試件的制作與養(yǎng)護
2.4 試件的分組
2.5 凍融循環(huán)實驗方案設計
2.5.1 國內外凍融循環(huán)實驗方法
2.5.2 凍融循環(huán)試驗方案
2.5.3 凍融循環(huán)試驗數據獲取及結果處理
2.6 本章小結
3 PVA纖維混凝土試驗分析
3.1 PVA纖維混凝土試件外觀損傷程度
3.1.1 不同摻量的粉煤灰和膨潤土對外觀損傷的影響分析
3.1.2 凍融循環(huán)對外觀損傷的影響分析
3.1.3 凍融介質溶液對外觀損傷的影響分析
3.2 纖維混凝土標準立方體試件抗壓強度變化
3.2.1 不同粉煤灰摻量對抗壓強度的影響
3.2.2 不同膨潤土摻量對立方體抗壓強度的影響
3.2.3 凍融循環(huán)對抗壓強度的影響
3.2.4 凍融介質溶液對抗壓強度的影響
3.3 纖維混凝土相對動彈性模量變化
3.3.1 不同粉煤灰摻量對相對動彈性模量的影響
3.3.2 不同膨潤土摻量對相對動彈性模量的影響
3.3.3 凍融循環(huán)對相對動彈性模量的影響
3.3.4 凍融介質溶液對相對動彈性模量的影響
3.4 纖維混凝土質量損失率
3.4.1 不同粉煤灰摻量對質量損失率的影響
3.4.2 不同膨潤土摻量對質量損失率的影響
3.4.3 凍融循環(huán)對質量損失率的影響
3.4.4 凍融介質溶液對質量損失率的影響
3.5 本章小結
4 纖維混凝土凍融破壞機理和凍融損傷研究
4.1 混凝土凍融破壞機理
4.1.1 Powers靜水壓理論
4.1.2 Helmuth滲透壓理論
4.1.3 溫差應力理論
4.1.4 混凝土鹽凍破壞
4.2 混凝土的凍融損傷研究
4.2.1 損傷力學概述
4.2.2 損傷變量選擇
4.2.3 混凝土經典凍融損傷模型
4.3 Weibull概率分布下的PVA纖維混凝土凍融損傷演化方程
4.3.1 不同凍融介質溶液下的凍融損傷演化方程
4.3.2 不同粉煤灰摻量下的凍融損傷演化方程
4.3.3 不同膨潤土摻量下的凍融損傷演化方程
4.4 本章小結
5 結論與展望
5.1 主要研究結論
5.2 研究展望
致謝
參考文獻
附錄
本文編號:3867944
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