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不同压应力水平损伤高性能混凝土碳化研究

发布时间:2021-04-24 05:32
  钢筋混凝土结构是土木工程中主要结构形式,导致钢筋混凝土结构破坏的第一因素是钢筋锈蚀,混凝土碳化是造成钢筋锈蚀的主要原因之一,同时也是混凝土耐久性的主要评价指标之一。当今对混凝土碳化的研究主要集中在“纯材料”阶段,对于服役状态下损伤混凝土碳化的研究还较少。而“纯材料”阶段混凝土碳化成果很难准确反映服役混凝土结构碳化规律,这些成果应用于服役混凝土结构,可能引起混凝土结构过早的破坏,危害人民财产的安全,给国家带来不可估量的经济损失。因此,本文采用压应力预制混凝土损伤,与同强度等级普通混凝土和无应力损伤混凝土对比,通过试验研究了不同压应力水平损伤高性能混凝土碳化性能。通过对实验数据分析,构建了预测不同应力水平损伤高性能混凝土的碳化深度模型,对于已建混凝土结构碳化深度和剩余使用年限的预测具有重大意义。参照现行高性能混凝土应用技术规程和普通混凝土配合比设计规程,配制了C35、C40、C45和C50四个强度等级高性能混凝土,其中C40和C50配制同强度等级普通混凝土。每个配合制作了100×100×300试件五组和100×100×100试件两组。按照每个强度等级轴心抗压强度的40%、50%、60%和7... 

【文章来源】:河北农业大学河北省

【文章页数】:61 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
abstract
1.绪论
    1.1 研究背景
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 碳化反应机理
        1.2.2 应力损伤混凝土碳化研究
        1.2.3 碳化反应模型研究现状
        1.2.4 存在的问题
    1.3 本文的研究目的与内容
        1.3.1 研究目的
        1.3.2 研究内容
2.试验原材料及试验方法
    2.1 原材料
        2.1.1 胶凝材料
        2.1.2 骨料
        2.1.3 其他原材料
    2.2 试验方法和主要试验设备
        2.2.1 试验方法
        2.2.2 主要试验设备
3.试验方案与配合比设计
    3.1 试验方案
    3.2 配合比设计
        3.2.1 水胶比
        3.2.2 矿物掺合料
        3.2.3 外加剂
    3.3 高性能混凝土配合比
    3.4 加载力水平和加载方案的确定
    3.5 高性能混凝土强度
    3.6 本章小结
4.压应力水平对高性能混凝土碳化影响
    4.1 概述
        4.1.1 不同压应力水平损伤高性能混凝土碳化数据
    4.2 压应力水平对损伤C35高性能混凝土碳化性能的影响
        4.2.1 压应力水平对C35混凝土加速碳化随龄期变化规律的影响
        4.2.2 压应力水平对不同龄期C35高性能混凝土加速碳化深度的影响
    4.3 压应力水平对损伤C40混凝土碳化性能的影响
        4.3.1 压应力水平对C40混凝土加速碳化随龄期变化规律的影响
        4.3.2 压应力水平对不同龄期C40混凝土加速碳化深度的影响
    4.4 压应力水平对损伤C45高性能混凝土碳化性能的影响
        4.4.1 压应力水平对C45混凝土加速碳化随龄期变化规律的影响
        4.4.2 压应力水平对不同龄期C45高性能混凝土加速碳化深度的影响
    4.5 压应力水平对损伤C50混凝土碳化性能的影响
        4.5.1 压应力水平对C50混凝土加速碳化随龄期变化规律的影响
        4.5.2 压应力水平对不同龄期C50混凝土加速碳化深度的影响
C50高性能混凝土碳化规律小结">    4.6 不同压应力水平C35C50高性能混凝土碳化规律小结
    4.7 强度等级对同水平压应力损伤混凝土加速碳化深度的影响
    4.8 本章小结
5 不同压应力损伤混凝土碳化预测模型研究
    5.2 损伤混凝土碳化规律分析
    5.3 应力损伤混凝土碳化模型计算值与实测值比较
    5.4 本章小结
6.结论
    6.1 结论
    6.2 展望
参考文献
作者简介
致谢
详细摘要



本文编号:3156774

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