凍融循環(huán)下PVA纖維混凝土抗壓強(qiáng)度及抗凍耐久性研究
發(fā)布時間:2023-11-26 14:20
自20世紀(jì)以來,混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性問題一直是國內(nèi)外土木工程領(lǐng)域研究的重點(diǎn)。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(jié)構(gòu)物長期遭受凍融侵害,造成其安全性和耐久性能的嚴(yán)重下降。據(jù)相關(guān)研究表明,PVA纖維能有效增強(qiáng)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(jīng)濟(jì)技術(shù)的不斷發(fā)展進(jìn)步,PVA纖維混凝土的應(yīng)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(qiáng)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(yùn)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(jìn)行研究,將靜力學(xué)試驗與凍融循環(huán)試驗兩者相結(jié)合,對其以抗壓強(qiáng)度為指標(biāo)的力學(xué)性能和以表觀形態(tài)、質(zhì)量損失率、相對動彈性模量為指標(biāo)的抗凍耐久性能進(jìn)行研究,結(jié)合超聲波檢測等技術(shù)手段對凍融循環(huán)后混凝土的單軸受壓損傷值進(jìn)行檢測,主要研究內(nèi)容具體如下:(1)進(jìn)行快速凍融循環(huán)試驗,以原材料摻量、不同凍融介質(zhì)溶液和不同凍融循環(huán)次數(shù)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(shù)】:88 頁
【學(xué)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(nèi)外纖維混凝土力學(xué)及耐久性能研究現(xiàn)狀
1.2.1 國內(nèi)外纖維混凝土力學(xué)性能研究現(xiàn)狀
1.2.2 國內(nèi)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(nèi)容和方法
1.3.1 研究目的
1.3.2 本文研究內(nèi)容
1.3.3 研究方法
2 PVA纖維混凝土試驗原材料及方案設(shè)計
2.1 試驗原材料及設(shè)備
2.1.1 試驗原材料
2.1.2 試驗儀器及設(shè)備
2.2 配合比設(shè)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(zhì)溶液濃度的確定
2.3 試件的制作與養(yǎng)護(hù)
2.4 試件的分組
2.5 凍融循環(huán)實驗方案設(shè)計
2.5.1 國內(nèi)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(shù)據(jù)獲取及結(jié)果處理
2.6 本章小結(jié)
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(zhì)溶液對外觀損傷的影響分析
3.2 纖維混凝土標(biāo)準(zhǔn)立方體試件抗壓強(qiáng)度變化
3.2.1 不同粉煤灰摻量對抗壓強(qiáng)度的影響
3.2.2 不同膨潤土摻量對立方體抗壓強(qiáng)度的影響
3.2.3 凍融循環(huán)對抗壓強(qiáng)度的影響
3.2.4 凍融介質(zhì)溶液對抗壓強(qiáng)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(zhì)溶液對相對動彈性模量的影響
3.4 纖維混凝土質(zhì)量損失率
3.4.1 不同粉煤灰摻量對質(zhì)量損失率的影響
3.4.2 不同膨潤土摻量對質(zhì)量損失率的影響
3.4.3 凍融循環(huán)對質(zhì)量損失率的影響
3.4.4 凍融介質(zhì)溶液對質(zhì)量損失率的影響
3.5 本章小結(jié)
4 纖維混凝土凍融破壞機(jī)理和凍融損傷研究
4.1 混凝土凍融破壞機(jī)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(yīng)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(xué)概述
4.2.2 損傷變量選擇
4.2.3 混凝土經(jīng)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(zhì)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(jié)
5 結(jié)論與展望
5.1 主要研究結(jié)論
5.2 研究展望
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄
本文編號:3867944
【文章頁數(shù)】:88 頁
【學(xué)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(nèi)外纖維混凝土力學(xué)及耐久性能研究現(xiàn)狀
1.2.1 國內(nèi)外纖維混凝土力學(xué)性能研究現(xiàn)狀
1.2.2 國內(nèi)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(nèi)容和方法
1.3.1 研究目的
1.3.2 本文研究內(nèi)容
1.3.3 研究方法
2 PVA纖維混凝土試驗原材料及方案設(shè)計
2.1 試驗原材料及設(shè)備
2.1.1 試驗原材料
2.1.2 試驗儀器及設(shè)備
2.2 配合比設(shè)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(zhì)溶液濃度的確定
2.3 試件的制作與養(yǎng)護(hù)
2.4 試件的分組
2.5 凍融循環(huán)實驗方案設(shè)計
2.5.1 國內(nèi)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(shù)據(jù)獲取及結(jié)果處理
2.6 本章小結(jié)
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(zhì)溶液對外觀損傷的影響分析
3.2 纖維混凝土標(biāo)準(zhǔn)立方體試件抗壓強(qiáng)度變化
3.2.1 不同粉煤灰摻量對抗壓強(qiáng)度的影響
3.2.2 不同膨潤土摻量對立方體抗壓強(qiáng)度的影響
3.2.3 凍融循環(huán)對抗壓強(qiáng)度的影響
3.2.4 凍融介質(zhì)溶液對抗壓強(qiáng)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(zhì)溶液對相對動彈性模量的影響
3.4 纖維混凝土質(zhì)量損失率
3.4.1 不同粉煤灰摻量對質(zhì)量損失率的影響
3.4.2 不同膨潤土摻量對質(zhì)量損失率的影響
3.4.3 凍融循環(huán)對質(zhì)量損失率的影響
3.4.4 凍融介質(zhì)溶液對質(zhì)量損失率的影響
3.5 本章小結(jié)
4 纖維混凝土凍融破壞機(jī)理和凍融損傷研究
4.1 混凝土凍融破壞機(jī)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(yīng)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(xué)概述
4.2.2 損傷變量選擇
4.2.3 混凝土經(jīng)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(zhì)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(jié)
5 結(jié)論與展望
5.1 主要研究結(jié)論
5.2 研究展望
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄
本文編號:3867944
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