【摘 要】
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超高性能混凝土(Ultra-High Performance Concrete,以下简称“UHPC”)是一种新型水泥基复合材料。UHPC因其超高的强度和优异的耐久性,在土木工程领域备受关注,但当下对UHPC材料的力学性能研究不多,制约了其在工程中的应用。本文建立了UHPC的体胞模型,并据此推导了UHPC本构关系的理论公式;结合对6块加筋板和7块素板的抗弯试验,对UHPC构件的抗弯性能和设计计算做了
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超高性能混凝土(Ultra-High Performance Concrete,以下简称“UHPC”)是一种新型水泥基复合材料。UHPC因其超高的强度和优异的耐久性,在土木工程领域备受关注,但当下对UHPC材料的力学性能研究不多,制约了其在工程中的应用。本文建立了UHPC的体胞模型,并据此推导了UHPC本构关系的理论公式;结合对6块加筋板和7块素板的抗弯试验,对UHPC构件的抗弯性能和设计计算做了一定研究,主要工作及结论如下:(1)基于Gurson模型,建立了含孔洞的UHPC体胞模型,并推导了UHP
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近年来,随着精准医疗的兴起,各种分子诊断技术迅速发展。以基因测序为代表的医疗技术受到各方的关注,开始迎来全面的爆发式增长。Sanger测序技术自出现以来,一直以准确性作为分子诊断行业的金标准。单核苷酸多态性即SNP在病毒耐药及分型、疾病易感基因、药物敏感性、肿瘤靶向用药、人类进化和群体遗传学研究中起重要作用。随着病毒微生物的进化,环境和饮食等因素造成人类基因结构的改变引起Sanger测序数据的数量
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裂缝扩展是导致混凝土结构破坏的重要诱因。随着裂缝萌生、扩展和演化,混凝土会出现强度软化、刚度退化等力学性能劣化的现象。正确描述裂缝的非线性演化不仅有利于进行精细化设计,而且有助于准确评估既有结构的耐久性和安全性,对全面掌握混凝土结构全生命周期性能具有重要的工程意义。物理试验、理论分析和数值模拟是揭示混凝土全过程破坏规律的三种主要方法,三者优势互补,相辅相成。数值模拟方法具备可重复性高、消耗低等特点
加气混凝土为一种结构多孔的轻质建筑材料,具有保温隔热,吸声降噪等特点,同时可利用工业废弃物、生产成本低,被广泛应用于建筑工程。资料表明加气混凝土是唯一的单一材料能达到建筑节能65%的建筑材料,随着建筑节能标准和防火要求的提高,加气混凝土在建筑工程中体现出明显的优势和潜力。然而课题组前期的调查研究表明,大多数加气混凝土企业生产的产品存在强度、容重不合格,质量波动大等问题。因此,本文以加气混凝土的性能
近些年来,我国建筑越来越趋向大跨度、超高层的方向发展,高性能混凝土的运用被广泛推广,因此,加强混凝土结构质量的管理和监督越来越重要。为了提高混凝土工程的建设质量,最主要的就是提高工程质量安全监督与管理,而提高安全监督管理水平的重要途径就是提高其技术水平及选择新型高效的管理模式。因此,地区各个工程监督检查站都应不断提升管理及监督技术,选择优质高效的管理体系,提高质量监督及检查手段与技术,努力提升各站
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混凝土结构过早失效而无法达到服役寿命的本质原因通常不是强度问题,而是其耐久性不足。纤维混凝土作为一种新型复合材料改善了混凝土强度、韧性以及耐久性不足的缺点,近年来在工程中大量应用,其抗冻耐久性受到学者们的广泛关注。本文对混凝土冻融破坏机理中的经典理论进行综述,并全面总结了纤维改善混凝土抗冻性能的机理,对单一因素及双重因素作用下纤维混凝土的抗冻性能分析与探讨。在此基础上,本文开展了以冻融介质、纤维种
无损检测技术是建立在现代科学技术基础上的一门应用型技术学科,它以不损坏被检测物体内部结构为前提,应用物理的方法,检测物体内部或表面的物理性能、状态特性以及内部结构,检查物体内部是否存在不连续性(即缺陷),从而判断被检测物是否合格,进而评价其适用性。随着越来越多混凝土建筑结构达到设计使用年限和对新建工程混凝土质量把关越来越严格,所以迫切需要一种对既有建筑结构混凝土无损且高效的检测方法。针对传统的一些