混凝土微波促凝试验研究

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混凝土是现代土木工程中不可缺少、用量最大、用途最广的建筑材料,在工程建设中混凝土浇筑成型后的较短时间里,尽快的确定其早期强度,判断所浇注的混凝土强度是否达到设计要求是广大工程施工人员翘首以盼的事情。利用微波加热养护方法可以极大地提高混凝土的早期强度,为现场混凝土配合比的设计和调整提供可靠的试验依据,避免了由于人为因素、原材料波动等各种原因造成混凝土施工质量的参差不齐,从而导致结构的安全性和耐久性下降造成人类资源的巨大浪费。研究微波能量、微波加热时间、混凝土水灰比、骨料种类、矿物掺合料的种类和掺量、化
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自密实混凝土是高性能免振捣的绿色混凝土,自密实混凝土具有优良的工作性能。自密实混凝土一出现,就得到国内外学者的重视,并逐步在各个工程领域崭露头角。本文在已有国内外研究的基础上,搜集自密实混凝土试验数据,通过MATLAB拟合分析,得到自密实混凝土应力-应变曲线拟合统一方程,以及弹性模量、峰值应变等基本力学指标。给出了自密实混凝土梁正截面承载力计算方法等。利用有限条带法对自密实混凝土梁进行非线性分析,
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混凝土结构在海洋环境下极易被腐蚀。活性粉末混凝土(Reactive Powder Concrete,简称RPC)具有卓越的力学性能及耐久性能,将RPC应用到海洋工程中是未来之趋势。本文针对海洋环境对RPC的耐久性能进行了试验研究,研究内容及基本结果如下:根据紧密堆积理论,借用土力学液限概念,把液限理论应用于RPC的配合比设计中。并通过强度试验验证了配合比设计的正确性。对RPC进行了抗渗试验,试验表
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混凝土是一种重要的工程结构材料,在实际工程中得到了广泛的应用。然而,近年来建筑物火灾的发生显现出逐渐增长的趋势。在火灾的环境中,混凝土结构除了会承受一般的静态荷载外,还可能遭受到爆炸和冲击等动荷载的作用。在这些极端条件下混凝土结构的破坏特征越来越受到人们的关注。因此,在结构设计中,正确认识混凝土材料在高温高应变率下的力学特性已经刻不容缓。本文结合国家自然科学基金面上项目(10602048,1097
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混凝土是土木工程中应用最广泛的工程材料。但混凝土结构在其服役过程当中,由于荷载作用、环境腐蚀以及损伤疲劳等不利因素的影响使得其结构材料劣化,使用功能降低,严重影响其使用寿命,使得混凝土结构的安全性和耐久性降低。因此,对已建和新建的混凝土结构进行监测,及时发现结构的安全隐患,对可能出现的破坏进行提前预警,是对结构安全性进行监控的行之有效的方法。碳纤维水泥基复合材料是一种新型的且性能优异的智能材料,可
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碳纤维水泥基复合材料是以水泥砂浆或普通混凝土为基材,在其中添加短切碳纤维做为导电组成分及其它外加剂,从而使混凝土成为具有一定机敏性和温敏性的智能材料(称为Carbon Fiber Reinforced Cement based composites简称CFRC)。它不仅具有纤维增强所带来的较高的抗拉、抗压、抗折强度与韧性,还具有相对较小的电阻率与力电机敏性等优越性能。利用这种力电机敏特性,可以实现
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混凝土材料具有很高的抗压强度、较大的刚度和较好的长期耐久性,是目前工程中应用最广泛的材料之一。但混凝土凝结时收缩率大、抗拉强度低、极限延伸率小以及抗冲击性能差等缺点,均影响着混凝土作为功能材料在工程中的进一步应用。实践表明,混凝土中掺入一定量的纤维材料可以缓解混凝土的上述缺点。本论文在比较混凝土各种纤维性能及分析各种纤维混凝土特点的基础上,研究了玄武岩纤维增强混凝土的性能。通过开展不同掺量和不同加
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混凝土是多孔性的脆性材料,其抗拉强度远远低于抗压强度,韧性较差,这些弱点限制了混凝土的再扩大应用。近年来,纤维混凝土的研究越来越受到关注。纤维混凝土是一种性能优良且应用广泛的新型复合材料。它不仅可以最大限度地发挥出各组成材料的独有特性,而且能够赋予单一材料所不具备的优越特性。本文所研究的自密实纤维轻骨料混凝土是由自密实轻骨料混凝土和玄武岩纤维两种材料组合而成的。在自密实轻骨料混凝土中掺加纤维,既保
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自密实纤维轻骨料混凝土是由自密实轻骨料混凝土和纤维复合而成的,它不仅可以最大限度地发挥出各种材料自身的优点,而且能够赋予其单一材料所不具备的优良特性。在自密实轻骨料混凝土中掺加纤维,既保留了自密实混凝土和轻骨料混凝土的优异性能,又能大大增加其抗裂性、韧性及抗渗性,使之更能符合新型建筑材料的要求。本文将不同掺量的短切玄武岩纤维掺入自密实轻骨料混凝土中,对其进行了配合比、工作性能和力学性能三方面的理论
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橡胶混凝土是一种把橡胶微粒作为混凝土的组成材料配制而成的特种混凝土,又称为弹性混凝土。由于橡胶改性混凝土中的橡胶作为弹性体能够阻止微裂缝的产生和发展,并吸收应变能,从而改善混凝土的抗冲击性能,提高混凝土的抗震性能和耐久性等。本文采用分离式Hopkinson压杆(SHPB实验)对橡胶混凝土的动态力学性能进行研究,在实验技术、试验方法、数据处理等方面均进行了一定的改进,主要工作有以下几个方面:(1)为
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军事防护工程的建设,必然会涉及到工程材料的选择。军事防护工程对于材料的强度、韧性、耐久性和抗冲击性能等具有很高的要求。活性粉末混凝土(RPC)是一种通过采用高标号水泥、超细矿物掺合料、高效减水剂以及超细钢纤维等制备的高强度、高韧性、高耐久性材料,可以满足防护工程的需要。防护工程的设计必须考虑爆炸和冲击荷载作用,开展RPC高压状态方程的研究能够为采用该材料的防护工程设计和计算提供理论依据和性能参数,
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