超高性能混凝土拉彎力學(xué)行為及彎曲損傷過(guò)程的聲發(fā)射研究
發(fā)布時(shí)間:2023-10-22 09:29
超高性能混凝土(UHPC)自20世紀(jì)90年代問(wèn)世以來(lái),在各國(guó)研究學(xué)者共同努力下一路克服了制備困難,流動(dòng)性不足,韌性欠缺等一系列問(wèn)題,現(xiàn)已發(fā)展為一種具有超高比強(qiáng)度、高韌性以及優(yōu)異耐久性的水泥基材料。如今,這種體積更小、厚度更薄、強(qiáng)度更高、韌性更佳的建筑材料越來(lái)越廣泛地應(yīng)用在工程中。UHPC的突出韌性主要?dú)w功于低水膠比的高強(qiáng)度基體與纖維的橋接作用。往往通過(guò)拉伸彎曲性能進(jìn)行表征。本論文首先通過(guò)流動(dòng)性和抗折抗壓試驗(yàn)優(yōu)選出UHPC配合比和養(yǎng)護(hù)制度,分別成型狗骨試件和薄板試件進(jìn)行單軸拉伸和三點(diǎn)彎曲測(cè)試,以聲發(fā)射技術(shù)實(shí)時(shí)采集數(shù)據(jù)輔以分析。從水膠比、纖維兩個(gè)角度研究了UHPC的單軸拉伸和三點(diǎn)彎曲的應(yīng)力-應(yīng)變曲線以及聲發(fā)射特征。證明了高強(qiáng)基體和纖維之間,鋼纖維與PVA纖維之間存在協(xié)同作用。主要結(jié)論如下:(1)水膠比的降低、鋼纖維摻量的增大均會(huì)造成UHPC流動(dòng)性降低,有利于抗折、抗壓強(qiáng)度的提高。當(dāng)PVA纖維在與鋼纖維的混摻中比例增大時(shí),拌合物流動(dòng)性大幅度降低,抗折、抗壓強(qiáng)度均不同程度降低。(2)水膠比0.16,纖維總摻量2%,鋼纖維:PVA纖維為2:1的UHPC在單軸拉伸及三點(diǎn)彎曲荷載下的應(yīng)力硬化能力更為...
【文章頁(yè)數(shù)】:73 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
中文摘要
英文摘要
1 緒論
1.1 研究背景
1.2 國(guó)內(nèi)外UHPC制備技術(shù)
1.2.1 UHPC配合比設(shè)計(jì)方法
1.2.2 UHPC的拌合、成型及養(yǎng)護(hù)
1.3 國(guó)內(nèi)外UHPC力學(xué)性能研究現(xiàn)狀
1.3.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
1.3.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
1.4 聲發(fā)射檢測(cè)技術(shù)在混凝土領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀
1.5 課題研究目的與研究?jī)?nèi)容
1.5.1 課題研究目的
1.5.2 研究?jī)?nèi)容
2 原材料、配合比設(shè)計(jì)及試驗(yàn)方法
2.1 原材料
2.2 UHPC制備
2.2.1 配合比設(shè)計(jì)
2.2.2 UHPC制備技術(shù)
2.3 UHPC試驗(yàn)方法
2.3.1 流動(dòng)性及基本力學(xué)性能試驗(yàn)
2.3.2 拉伸彎曲測(cè)試及聲發(fā)射無(wú)損檢測(cè)
3 UHPC流動(dòng)性及基本力學(xué)性能影響
3.1 水膠比對(duì)UHPC流動(dòng)性及基本力學(xué)性能的影響
3.1.1 水膠比對(duì)UHPC流動(dòng)性的影響
3.1.2 水膠比對(duì)UHPC抗折、抗壓強(qiáng)度的影響
3.2 纖維對(duì)UHPC流動(dòng)性及基本力學(xué)性能的影響
3.2.1 纖維對(duì)UHPC流動(dòng)性的影響
3.2.2 纖維對(duì)UHPC抗折、抗壓強(qiáng)度的影響
3.3 養(yǎng)護(hù)制度對(duì)UHPC抗折、抗壓強(qiáng)度的影響
3.4 本章小結(jié)
4 拉伸、彎曲荷載下UHPC應(yīng)力-撓度曲線分析
4.1 UHPC單軸拉伸的應(yīng)力-應(yīng)變曲線分析
4.1.1 UHPC單軸拉伸應(yīng)力-應(yīng)變曲線特征
4.1.2 UHPC單軸拉伸應(yīng)力-應(yīng)變曲線及其影響因素
4.2 UHPC三點(diǎn)彎曲的應(yīng)力-位移曲線分析
4.2.1 UHPC彎曲韌性評(píng)價(jià)方法分析
4.2.2 UHPC三點(diǎn)彎曲應(yīng)力-位移曲線特征
4.2.3 UHPC三點(diǎn)彎曲應(yīng)力-位移曲線及其影響因素
4.3 本章小結(jié)
5 三點(diǎn)彎曲荷載下UHPC聲發(fā)射特性研究
5.1 影響UHPC聲發(fā)射特性的因素
5.2 聲發(fā)射信號(hào)參數(shù)提取及分析方法
5.3 不同水膠比UHPC的聲發(fā)射特性研究
5.3.1 三點(diǎn)彎曲荷載下UHPC破壞過(guò)程分析
5.3.2 三點(diǎn)彎曲荷載下UHPC裂縫形式分析
5.4 不同纖維摻量及種類UHPC的聲發(fā)射特性研究
5.4.1 三點(diǎn)彎曲荷載下UHPC破壞過(guò)程分析
5.4.2 三點(diǎn)彎曲荷載下UHPC裂縫形式分析
5.5 本章小結(jié)
6 結(jié)論與展望
6.1 結(jié)論
6.2 展望
致謝
參考文獻(xiàn)
本文編號(hào):3856246
【文章頁(yè)數(shù)】:73 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
中文摘要
英文摘要
1 緒論
1.1 研究背景
1.2 國(guó)內(nèi)外UHPC制備技術(shù)
1.2.1 UHPC配合比設(shè)計(jì)方法
1.2.2 UHPC的拌合、成型及養(yǎng)護(hù)
1.3 國(guó)內(nèi)外UHPC力學(xué)性能研究現(xiàn)狀
1.3.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
1.3.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
1.4 聲發(fā)射檢測(cè)技術(shù)在混凝土領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀
1.5 課題研究目的與研究?jī)?nèi)容
1.5.1 課題研究目的
1.5.2 研究?jī)?nèi)容
2 原材料、配合比設(shè)計(jì)及試驗(yàn)方法
2.1 原材料
2.2 UHPC制備
2.2.1 配合比設(shè)計(jì)
2.2.2 UHPC制備技術(shù)
2.3 UHPC試驗(yàn)方法
2.3.1 流動(dòng)性及基本力學(xué)性能試驗(yàn)
2.3.2 拉伸彎曲測(cè)試及聲發(fā)射無(wú)損檢測(cè)
3 UHPC流動(dòng)性及基本力學(xué)性能影響
3.1 水膠比對(duì)UHPC流動(dòng)性及基本力學(xué)性能的影響
3.1.1 水膠比對(duì)UHPC流動(dòng)性的影響
3.1.2 水膠比對(duì)UHPC抗折、抗壓強(qiáng)度的影響
3.2 纖維對(duì)UHPC流動(dòng)性及基本力學(xué)性能的影響
3.2.1 纖維對(duì)UHPC流動(dòng)性的影響
3.2.2 纖維對(duì)UHPC抗折、抗壓強(qiáng)度的影響
3.3 養(yǎng)護(hù)制度對(duì)UHPC抗折、抗壓強(qiáng)度的影響
3.4 本章小結(jié)
4 拉伸、彎曲荷載下UHPC應(yīng)力-撓度曲線分析
4.1 UHPC單軸拉伸的應(yīng)力-應(yīng)變曲線分析
4.1.1 UHPC單軸拉伸應(yīng)力-應(yīng)變曲線特征
4.1.2 UHPC單軸拉伸應(yīng)力-應(yīng)變曲線及其影響因素
4.2 UHPC三點(diǎn)彎曲的應(yīng)力-位移曲線分析
4.2.1 UHPC彎曲韌性評(píng)價(jià)方法分析
4.2.2 UHPC三點(diǎn)彎曲應(yīng)力-位移曲線特征
4.2.3 UHPC三點(diǎn)彎曲應(yīng)力-位移曲線及其影響因素
4.3 本章小結(jié)
5 三點(diǎn)彎曲荷載下UHPC聲發(fā)射特性研究
5.1 影響UHPC聲發(fā)射特性的因素
5.2 聲發(fā)射信號(hào)參數(shù)提取及分析方法
5.3 不同水膠比UHPC的聲發(fā)射特性研究
5.3.1 三點(diǎn)彎曲荷載下UHPC破壞過(guò)程分析
5.3.2 三點(diǎn)彎曲荷載下UHPC裂縫形式分析
5.4 不同纖維摻量及種類UHPC的聲發(fā)射特性研究
5.4.1 三點(diǎn)彎曲荷載下UHPC破壞過(guò)程分析
5.4.2 三點(diǎn)彎曲荷載下UHPC裂縫形式分析
5.5 本章小結(jié)
6 結(jié)論與展望
6.1 結(jié)論
6.2 展望
致謝
參考文獻(xiàn)
本文編號(hào):3856246
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