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低温处理对高温后再生混凝土力学性能影响的试验研究

发布时间:2017-06-18 12:24

  本文关键词:低温处理对高温后再生混凝土力学性能影响的试验研究,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:再生混凝土作为一种绿色材料,具有重要的社会和经济价值。国内外关于再生混凝土常温性能、高温的部分性能的研究已经取得了丰硕的成果,为再生混凝土在工程实践中的推广应用打下了坚实的基础。结合我国国情,冬季北方地区室外温度普遍较低,全国范围内火灾发生率逐年呈上升趋势。本文研究了低温处理对高温后再生混凝土力学性能的影响。(1)试验中制作了42组100mm×100mm×100mm的立方体和21组150mm×150mm×300mm的棱柱体,经28d的浇水覆膜养护和80d的自然烘干后,进行200℃、400℃、600℃的高温处理,自然和喷水冷却,0℃和-20℃的低温处理。观察强度试验中试块的破坏形态发现:立方体抗压强度试验中,试块破坏呈现酥碎状;轴心抗压强度试验中,裂缝的开展速度随着温度的降低而减慢;劈裂抗拉强度试验中,试块破坏时形成至少一条主要贯通裂缝。研究表明:低温处理对高温后再生混凝土的破坏形态有影响。(2)研究相同低温条件下冷却方式对再生混凝土强度的影响时发现:同一低温条件下,自然冷却的再生混凝土立方体抗压强度fT cu、轴心抗压强度fT c、劈裂抗拉强度fT t均高于喷水冷却。(3)研究相同冷却方式下低温对再生混凝土的强度的影响时发现:自然冷却方式下,低温对再生混凝土的立方体抗压强度fT cu的影响不大;喷水冷却方式下,再生混凝土的立方体抗压强度fT cu随着低温处理温度的降低而增加;高温200℃、喷水冷却的再生混凝土在低温-20℃处理时轴心抗压强度fT c和劈裂抗拉强度fT t都得到了显著的提高。(4)建立了立方体抗压强度fT cu与高温温度T、冷却方式、低温温度的关系;立方体抗压强度fT cu与轴心抗压强度fT c、劈裂抗拉强度fT t的关系。
【关键词】:再生混凝土 高温 冷却方式 低温处理 力学性能
【学位授予单位】:辽宁工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TU528
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-9
  • 1 绪论9-17
  • 1.1 建筑火灾9-10
  • 1.1.1 建筑火灾的成因9
  • 1.1.2 建筑火灾的危害9
  • 1.1.3 建筑火灾的研究意义9-10
  • 1.2 建筑结构抗火研究10-12
  • 1.2.1 国外建筑结构抗火研究11
  • 1.2.2 国内建筑结构抗火研究11-12
  • 1.3 再生混凝土12-14
  • 1.3.1 再生混凝土的定义12-13
  • 1.3.2 再生混凝土的国外研究与应用13
  • 1.3.3 再生混凝土的国内研究与应用13-14
  • 1.4 再生混凝土的力学性能的研究进展14-16
  • 1.4.1 再生混凝土的抗压性能15
  • 1.4.2 再生混凝土的抗拉性能15-16
  • 1.5 本课题研究的内容16-17
  • 1.5.1 本课题的研究意义16
  • 1.5.2 本课题的研究内容16-17
  • 2 再生混凝土的低温试验17-30
  • 2.1 引言17
  • 2.2 试验设计17-22
  • 2.2.1 试验思路及试验目的17
  • 2.2.2 试验原材料17-18
  • 2.2.3 再生混凝土的配合比18
  • 2.2.4 试块制作与养护18-22
  • 2.3 高温处理过程及现象分析22-26
  • 2.3.1 试验设备22-24
  • 2.3.2 过程设计24
  • 2.3.3 现象及分析24-26
  • 2.4 冷却处理过程及现象分析26-28
  • 2.4.1 过程设计26
  • 2.4.2 现象及分析26-28
  • 2.5 低温处理过程28-29
  • 2.6 本章小结29-30
  • 3 再生混凝土力学性能试验30-67
  • 3.1 引言30
  • 3.2 立方体抗压强度试验30-40
  • 3.2.1 试验方法30-31
  • 3.2.2 试验现象及分析31-33
  • 3.2.3 试验结果及分析33-40
  • 3.3 轴心抗压强度试验40-55
  • 3.3.1 试验方法41-42
  • 3.3.2 试验现象及分析42-45
  • 3.3.3 试验结果及分析45-50
  • 3.3.4 轴心抗压强度与立方体抗压强度的关系50-55
  • 3.4 劈裂抗拉强度试验55-66
  • 3.4.1 试验方法55-56
  • 3.4.2 试验现象及分析56-59
  • 3.4.3 试验结果及分析59-63
  • 3.4.4 劈裂抗拉强度与立方体抗压强度的关系63-66
  • 3.5 本章小结66-67
  • 4 结论与展望67-68
  • 4.1 结论67
  • 4.2 展望67-68
  • 参考文献68-71
  • 致谢71

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8 赵U,

本文编号:459311


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