多缝开裂论文_刘红彪,张强,郭畅,张鹏

导读:本文包含了多缝开裂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:硅烷,基材,水泥,复合材料,应变,裂缝,聚乙烯醇。

多缝开裂论文文献综述

刘红彪,张强,郭畅,张鹏[1](2017)在《超高韧性水泥基复合材料多缝开裂特性及其自生愈合》一文中研究指出应变硬化水泥基复合材料(Strain hardening cement-based composites,SHCC)是超高性能水泥基材料的一种。通过叁点弯曲加载试验,分别对普通砂浆和SHCC试件诱导开裂,对两种材料的开裂特性及其裂缝分布规律进行了研究。结果表明,SHCC材料试件与普通水泥砂浆试件相比具有更高的承载力和应变能力,初始开裂荷载约为普通砂浆试件的2.5倍。SHCC材料中的PVA纤维的桥接作用有效延迟了裂缝的产生与扩展,将普通砂浆试件中数量少而大的裂缝转化为多而细的微小裂缝,呈现多缝开裂特性,产生的裂缝宽度符合正态分布规律,且90%的微小裂缝小于30μm。这些微小裂缝在潮湿环境中产生一定程度的自生愈合,在水中的愈合程度和速度均高于在潮湿空气中。(本文来源于《材料导报》期刊2017年23期)

李荣旭[2](2016)在《多缝开裂SHCC水泥基材料的钢筋锈蚀性能研究》一文中研究指出当今社会,混凝土已广泛应用于各类建筑工程中,耐久性作为混凝土的一个重要性能已成为土木工程界的关注热点。应变硬化水泥基复合材料(Strain Hardening Cement-based Composite,简称SHCC)在荷载作用下具有应变硬化特性和多缝开裂特性,因此SHCC在控制结构裂缝和提高结构耐久性等方面具有广阔的应用前景。本文从多方面对SHCC的耐久性进行了系统性的研究。主要研究内容及成果如下:(1)通过叁点弯曲试验来研究普通钢筋-砂浆和钢筋-SHCC的开裂特性。得到的实验结论如下:普通钢筋-砂浆试件只有1~2条裂缝,宽度为0.05mm~0.12mm,钢筋-SHCC试件平均每块有12条裂缝,宽度为0.01mm~0.04mm。钢筋-SHCC表现出良好的多缝开裂特性。(2)通过半电池电位法和交流阻抗谱法,研究开裂普通钢筋-砂浆和钢筋-SHCC在不同氯盐侵蚀循环时的钢筋锈蚀状态。得到以下结论:相对于普通钢筋-砂浆试件,具有多条细密裂缝的钢筋-SHCC可以明显降低氯离子的侵蚀速率,减缓钢筋的锈蚀进程。EIS测试结果表明,阻抗谱曲线的曲率半径会随着锈蚀情况的加重而变小,拟合曲线得到的钢筋极化电阻也会相应减小。氯离子的单向渗透导致钢筋下表面比上表面锈蚀情况严重。(3)通过对不同硅烷涂覆量的开裂钢筋-SHCC试件进行氯盐侵蚀实验,研究硅烷涂覆量对混凝土防水效果的影响。实验结论如下:未进行防水处理的试件,钢筋很快进入锈蚀状态。进行防水处理的试件,电势差发生突变的周期明显延长,防水效果与硅烷涂覆量成正相关。(4)通过对开裂普通钢筋-砂浆和钢筋-SHCC裂缝宽度和吸水量的测量,研究不同影响因素对裂缝自愈合的影响,运用电镜扫描技术分析自愈合产物成分。通过实验得到如下结论:不同影响因素对裂缝自愈合程度影响大小排序:(1)水灰比:0.6大于0.4;(2)养护时间:7天>28天>60天>90天;(3)养护制度:饱和氢氧化钙溶液>清水养护>标准养护;(4)裂缝宽度:0~40um大于40um以上。自愈合产物主要由水泥水化产物水化硅酸钙、Ca(OH)2及其与空气中CO_2反应生成的CaCO_3组成。(本文来源于《青岛理工大学》期刊2016-12-01)

赵炜,马志鸣,黄巍林[3](2014)在《水泥基整体防水材料在多缝开裂环境下抗氯离子侵蚀试验》一文中研究指出在水泥砂浆中掺入聚丙烯纤维制备应变硬化水泥基材料(PVA-SHCC),同时向其中掺入不同比例的硅烷乳液制备水泥基整体防水材料试件,通过四点弯曲试验和氯离子侵蚀试验,测定了不同试件在不同养护龄期、不同应力的多缝开裂环境下抗氯离子侵蚀性能。试验结果表明,氯离子含量随着养护龄期的增加而减小、应变的提高而增加,不同应力环境下,掺入硅烷乳液的试件有较好的抵抗氯离子侵入的能力,可提高试件的抗渗透性,从而延长其耐久性能。(本文来源于《混凝土与水泥制品》期刊2014年02期)

张鹏,F.,H.,WITTMANN,赵铁军,E.,LEHMANN,田砾[4](2011)在《高韧性PVA-SHCC多缝开裂后吸水特性研究》一文中研究指出制备了高韧性PVA-SHCC(聚乙烯醇-应变硬化水泥基复合材料)试件,通过吸水试验和中子成像试验,研究了未开裂和直拉多缝开裂情况下SHCC的吸水特性.结果表明:中子成像能够对无裂缝和多缝开裂SHCC试件的吸水过程进行可视化追踪和定量分析计算;SHCC在无裂缝时吸水很少,中子成像无肉眼可见的水分前锋;多缝开裂后,能够清晰探测到水分沿80~140μm的裂缝迅速侵入材料内部,并通过遭横向拉拔破坏的纤维与水泥基体界面而充满裂缝区;在这种情况下,应从耐久性角度限制SHCC多重裂缝宽度.(本文来源于《建筑材料学报》期刊2011年03期)

姚武,封志辉[5](2005)在《聚丙烯纤维砂浆圆环多缝开裂的机理分析》一文中研究指出研究了不同体积掺量下的聚丙烯(PP)纤维对水泥基材料干缩开裂形态的影响。通过圆环法的对比试验,发现各种掺量下的聚丙烯纤维水泥基材料的裂缝形态均为多发型细微裂缝。本文从力学和能量角度对较高掺量的聚丙烯纤维引发水泥基材料产生多缝开裂的机理进行了详细的分析。(本文来源于《首届全国商品砂浆学术会议论文集》期刊2005-11-01)

多缝开裂论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

当今社会,混凝土已广泛应用于各类建筑工程中,耐久性作为混凝土的一个重要性能已成为土木工程界的关注热点。应变硬化水泥基复合材料(Strain Hardening Cement-based Composite,简称SHCC)在荷载作用下具有应变硬化特性和多缝开裂特性,因此SHCC在控制结构裂缝和提高结构耐久性等方面具有广阔的应用前景。本文从多方面对SHCC的耐久性进行了系统性的研究。主要研究内容及成果如下:(1)通过叁点弯曲试验来研究普通钢筋-砂浆和钢筋-SHCC的开裂特性。得到的实验结论如下:普通钢筋-砂浆试件只有1~2条裂缝,宽度为0.05mm~0.12mm,钢筋-SHCC试件平均每块有12条裂缝,宽度为0.01mm~0.04mm。钢筋-SHCC表现出良好的多缝开裂特性。(2)通过半电池电位法和交流阻抗谱法,研究开裂普通钢筋-砂浆和钢筋-SHCC在不同氯盐侵蚀循环时的钢筋锈蚀状态。得到以下结论:相对于普通钢筋-砂浆试件,具有多条细密裂缝的钢筋-SHCC可以明显降低氯离子的侵蚀速率,减缓钢筋的锈蚀进程。EIS测试结果表明,阻抗谱曲线的曲率半径会随着锈蚀情况的加重而变小,拟合曲线得到的钢筋极化电阻也会相应减小。氯离子的单向渗透导致钢筋下表面比上表面锈蚀情况严重。(3)通过对不同硅烷涂覆量的开裂钢筋-SHCC试件进行氯盐侵蚀实验,研究硅烷涂覆量对混凝土防水效果的影响。实验结论如下:未进行防水处理的试件,钢筋很快进入锈蚀状态。进行防水处理的试件,电势差发生突变的周期明显延长,防水效果与硅烷涂覆量成正相关。(4)通过对开裂普通钢筋-砂浆和钢筋-SHCC裂缝宽度和吸水量的测量,研究不同影响因素对裂缝自愈合的影响,运用电镜扫描技术分析自愈合产物成分。通过实验得到如下结论:不同影响因素对裂缝自愈合程度影响大小排序:(1)水灰比:0.6大于0.4;(2)养护时间:7天>28天>60天>90天;(3)养护制度:饱和氢氧化钙溶液>清水养护>标准养护;(4)裂缝宽度:0~40um大于40um以上。自愈合产物主要由水泥水化产物水化硅酸钙、Ca(OH)2及其与空气中CO_2反应生成的CaCO_3组成。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

多缝开裂论文参考文献

[1].刘红彪,张强,郭畅,张鹏.超高韧性水泥基复合材料多缝开裂特性及其自生愈合[J].材料导报.2017

[2].李荣旭.多缝开裂SHCC水泥基材料的钢筋锈蚀性能研究[D].青岛理工大学.2016

[3].赵炜,马志鸣,黄巍林.水泥基整体防水材料在多缝开裂环境下抗氯离子侵蚀试验[J].混凝土与水泥制品.2014

[4].张鹏,F.,H.,WITTMANN,赵铁军,E.,LEHMANN,田砾.高韧性PVA-SHCC多缝开裂后吸水特性研究[J].建筑材料学报.2011

[5].姚武,封志辉.聚丙烯纤维砂浆圆环多缝开裂的机理分析[C].首届全国商品砂浆学术会议论文集.2005

论文知识图

试件拉伸破坏的多缝开裂...与SIFCON的拉伸应力—应变曲线...不同砌筑砂浆强度的试件最终裂缝图4.13试验中掺量为2.0%的直接拉伸...在直接拉伸荷载作用下的多缝开裂抗弯试验及多缝开裂示意图

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