高溫后陶瓷纖維增強(qiáng)地聚物混凝土性能與聲學(xué)損傷的關(guān)系
本文選題:地質(zhì)聚合物混凝土 + 陶瓷纖維 ; 參考:《材料熱處理學(xué)報(bào)》2014年03期
【摘要】:以礦渣和粉煤灰為原料,制備了陶瓷纖維增強(qiáng)地質(zhì)聚合物混凝土(CFRGC)。通過抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)、超聲波測(cè)試和裂縫寬度檢測(cè),引入小波變換理論,研究了不同溫度、不同纖維摻量下CFRGC強(qiáng)度、波速、頻譜特征的變化規(guī)律以及溫度裂縫的開展演化情況。結(jié)果表明,高溫后CFRGC內(nèi)部結(jié)構(gòu)受損,導(dǎo)致抗壓強(qiáng)度降低,縱波波速和聲阻抗減小,溫度裂縫寬度增大;聲波測(cè)試信號(hào)經(jīng)小波分解后在各頻段內(nèi)的功率譜密度分布及能量隨損傷的增大有較為明顯的變化,某一頻段內(nèi)的信號(hào)能量對(duì)損傷比波速更敏感;纖維體積摻量為0.3%時(shí),陶瓷纖維對(duì)地質(zhì)聚合物混凝土的高溫性能具有良好的改善效果。
[Abstract]:Using slag and fly ash as raw materials, ceramic fiber reinforced geopolymer concrete (CFRGC) was prepared. By means of compressive strength test, ultrasonic testing and crack width testing, wavelet transform theory was introduced to study the variation of CFRGC strength, wave velocity, frequency spectrum characteristics and the evolution of temperature cracks at different temperatures and fiber contents. The results show that the internal structure of CFRGC is damaged after high temperature, which leads to the decrease of compressive strength, the decrease of longitudinal wave velocity and acoustic impedance, and the increase of temperature crack width. After wavelet decomposition, the power spectral density distribution and energy of acoustic wave signal in each frequency band have obvious changes with the increase of damage. The signal energy in a certain frequency band is more sensitive to the damage than the wave velocity, and when the fiber volume is 0.3%, the signal energy is more sensitive to the damage than the wave velocity, and when the fiber volume is 0.3%, Ceramic fiber has a good effect on the high temperature performance of geopolymer concrete.
【作者單位】: 空軍工程大學(xué)機(jī)場(chǎng)建筑工程系;西北工業(yè)大學(xué)力學(xué)與土木建筑學(xué)院;
【基金】:國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51078350);國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51208507)
【分類號(hào)】:TU528
【參考文獻(xiàn)】
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【共引文獻(xiàn)】
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