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高溫后典型高性能混凝土的再堿化修復(fù)研究

發(fā)布時間:2017-08-09 23:23

  本文關(guān)鍵詞:高溫后典型高性能混凝土的再堿化修復(fù)研究


  更多相關(guān)文章: 再堿化修復(fù) 聚丙烯纖維 高性能混凝土 微觀結(jié)構(gòu) 力學(xué)性能


【摘要】:火災(zāi)是日常生活中最常發(fā)生的災(zāi)害之一。高溫對混凝土?xí)斐稍S多不利影響,如力學(xué)性能降低,微觀結(jié)構(gòu)受損等。再堿化技術(shù)是修復(fù)高溫后受損混凝土的有效途徑之一。本文通過大量試驗進行了高溫后典型高性能混凝土經(jīng)過再堿化修復(fù)后的力學(xué)性能、尺寸效應(yīng)和本構(gòu)關(guān)系的研究。主要包括以下幾項工作:開展了再堿化修復(fù)對300℃~700℃高溫后聚丙烯(PP)纖維混凝土的抗壓強度和劈拉強度的影響研究,并對混凝土的微觀結(jié)構(gòu)經(jīng)再堿化修復(fù)前后的不同效果進行了對比分析。研究表明:經(jīng)再堿化修復(fù)后,PP纖維混凝土總孔隙體積減小,微觀結(jié)構(gòu)明顯改善,抗壓強度和劈拉強度顯著提高。受火溫度越高,再堿化修復(fù)效果越好。通過再堿化修復(fù)試驗對300℃~700℃高溫后PP纖維混凝土的尺寸效應(yīng)、彈性模量以及應(yīng)力-應(yīng)變?nèi)進行了研究。研究表明:隨著受火溫度的升高,PP纖維混凝土的抗壓強度、劈拉強度和彈性模量逐漸下降,峰值應(yīng)變逐漸增大,尺寸效應(yīng)越趨明顯。經(jīng)歷再堿化修復(fù)后,PP纖維混凝土的抗壓強度、劈拉強度和彈性模量有所回升,峰值應(yīng)變有所減小。通過回歸分析,給出了相應(yīng)的回歸公式。進行了高溫后PP纖維鋼筋混凝土梁粘結(jié)性能的再堿化修復(fù)試驗,得出極限粘結(jié)強度、粘結(jié)滑移曲線和粘結(jié)應(yīng)力分布規(guī)律。結(jié)果表明:當高溫受損的梁試件經(jīng)過再堿化修復(fù)后,其粘結(jié)滑移曲線的形狀與未進行再堿化修復(fù)的粘結(jié)滑移曲線大體相同,鋼筋的屈服強度與極限強度變化甚微,PP纖維混凝土剩余強度都有不同程度的修復(fù)。然而,前者的粘結(jié)應(yīng)力峰值和最大滑移量較之前稍有增長。最后,將再堿化修復(fù)對高溫后普通高強混凝土、聚乙烯醇(PVA)纖維混凝土與PP纖維混凝土的修復(fù)效果進行了對比分析,再將之與普通強度混凝土相比較,同時還著重考察了特定溫度(500℃)條件下,恒溫時間、溶液濃度、電流密度、通電時間等因素對再堿化修復(fù)效果的影響。本論文的研究表明:再堿化對普通高強混凝土、PVA纖維混凝土和PP纖維混凝土高溫受損后抗壓強度修復(fù)效果明顯;在特定溫度(500℃)條件下,對普通高強混凝土再堿化修復(fù)參數(shù)建議采用濃度為1mol/L的NaHCO3溶液、通電量為7A·m-2·d。最后,本文在試驗基礎(chǔ)上建立了普通強度混凝土、高強混凝土以及纖維混凝土抗壓強度隨溫度的衰減擬合表達式以及在高溫后進行再堿化修復(fù)后的抗壓強度修復(fù)擬合曲線表達式。
【關(guān)鍵詞】:再堿化修復(fù) 聚丙烯纖維 高性能混凝土 微觀結(jié)構(gòu) 力學(xué)性能
【學(xué)位授予單位】:廣州大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:TU528
【目錄】:
  • 摘要5-7
  • Abstract7-11
  • 第一章 緒論11-23
  • 1.1 引言11
  • 1.2 高溫后高性能混凝土宏觀力學(xué)性能研究11-16
  • 1.2.1 高溫后高性能混凝土抗壓強度11-12
  • 1.2.2 高溫后高性能混凝土劈拉強度12-13
  • 1.2.3 高溫后高性能混凝土彈性模量與泊松比13
  • 1.2.4 高溫后高性能混凝土應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系13-14
  • 1.2.5 高溫后鋼筋與混凝土的粘結(jié)性能14-16
  • 1.3 高溫后高性能混凝土的微觀結(jié)構(gòu)與尺寸效應(yīng)16-18
  • 1.3.1 高溫后混凝土的微觀結(jié)構(gòu)16-17
  • 1.3.2 高溫后鋼筋混凝土的尺寸效應(yīng)17-18
  • 1.4 電化學(xué)再堿化修復(fù)技術(shù)及其耐久性相關(guān)研究18-20
  • 1.4.1 電化學(xué)再堿化修復(fù)技術(shù)18-20
  • 1.4.2 電化學(xué)再堿化修復(fù)技術(shù)的耐久性20
  • 1.5 本文研究內(nèi)容20-23
  • 第二章 高溫后聚丙烯(PP)纖維混凝土抗壓強度、劈裂強度的再堿化修復(fù)試驗與微觀分析23-51
  • 2.1 引言23
  • 2.2 試件設(shè)計與試驗方法23-32
  • 2.2.1 試件設(shè)計23-25
  • 2.2.2 試件方法25-32
  • 2.3 試驗結(jié)果與分析32-48
  • 2.3.1 宏觀現(xiàn)象32-34
  • 2.3.2 抗壓強度34-37
  • 2.3.3 劈拉強度37-40
  • 2.3.4 孔結(jié)構(gòu)40-48
  • 2.4 本章小結(jié)48-51
  • 第三章 高溫后聚丙烯(PP)纖維混凝土尺寸效應(yīng)、彈性模量、應(yīng)力應(yīng)變?nèi)試驗與梁式拉拔試驗51-79
  • 3.1 引言51
  • 3.2 試驗概況51-57
  • 3.2.1 試驗步驟51-53
  • 3.2.2 試驗設(shè)計53-57
  • 3.3 試驗結(jié)果與分析57-77
  • 3.3.1 尺寸效應(yīng)57-60
  • 3.3.2 應(yīng)力-應(yīng)變?nèi)60-62
  • 3.3.3 峰值應(yīng)力62-63
  • 3.3.4 峰值應(yīng)變63-65
  • 3.3.5 彈性模量65-66
  • 3.3.6 泊松比66-67
  • 3.3.7 梁式拉拔67-77
  • 3.4 本章小結(jié)77-79
  • 第四章 高溫后普通強度混凝土與典型高性能混凝土的再堿化修復(fù)試驗與對比分析79-101
  • 4.1 引言79
  • 4.2 試驗?zāi)康?/span>79-80
  • 4.3 試驗概況80-86
  • 4.3.1 試件制作80-81
  • 4.3.2 試件分組81-84
  • 4.3.3 高溫處理84-85
  • 4.3.4 再堿化試驗85
  • 4.3.5 抗壓強度試驗85-86
  • 4.4 實驗結(jié)果與分析86-98
  • 4.4.1 宏觀現(xiàn)象86-88
  • 4.4.2 抗壓強度88-95
  • 4.4.3 特定溫度下(500℃)混凝土再堿化修復(fù)試驗分析95-98
  • 4.5 結(jié)論98-101
  • 第五章 結(jié)論與展望101-103
  • 5.1 基本結(jié)論101-102
  • 5.2 建議與展望102-103
  • 參考文獻103-108
  • 附錄A 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況108-109
  • 致謝109

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉增晨;蔣利;成莞莞;閻春霞;李志國;;高強混凝土抗壓抗拉強度的尺寸效應(yīng)[J];科學(xué)技術(shù)與工程;2015年30期

2 熊焱;劉賦安;吳波;;再堿化對高溫自然冷卻后鋼筋與混凝土間黏結(jié)性能影響的試驗研究[J];土木工程學(xué)報;2014年S1期

3 元成方;高丹盈;;聚丙烯纖維混凝土高溫后的孔隙結(jié)構(gòu)特征研究[J];華中科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2014年04期

4 李冠豪;;高性能混凝土彈性模量與泊松比試驗分析[J];四川建材;2013年06期

5 熊焱;吳迪;劉賦安;;基于微觀結(jié)構(gòu)分析的再堿化對高溫后混凝土抗壓強度修復(fù)試驗研究[J];工程力學(xué);2013年06期

6 熊焱;屈文俊;張翔;;火災(zāi)受損混凝土再堿化修復(fù)過程中的導(dǎo)電原理分析[J];建筑科學(xué)與工程學(xué)報;2013年01期

7 賈方方;安明U,

本文編號:647837


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