【摘 要】
:
混凝土材料的蠕变和应力松弛现象在一定条件下能诱发建筑结构破坏,造成工程事故,研究蠕变和应力松弛有助于减少工程事故的发生。本文通过在混凝土中掺入导电材料使其具有导电功能,研究了蠕变和应力松弛状态下的力学性能和电学性能变化,建立两种性能之间的关联关系,最终通过电信号表征蠕变和松弛状态下材料的性能变化。首先设计具有一定强度和高导电性能的水泥基复合材料的最优配合比。分别探究了导电材料,矿物掺合料的类别与掺
论文部分内容阅读
混凝土材料的蠕变和应力松弛现象在一定条件下能诱发建筑结构破坏,造成工程事故,研究蠕变和应力松弛有助于减少工程事故的发生。本文通过在混凝土中掺入导电材料使其具有导电功能,研究了蠕变和应力松弛状态下的力学性能和电学性能变化,建立两种性能之间的关联关系,最终通过电信号表征蠕变和松弛状态下材料的性能变化。首先设计具有一定强度和高导电性能的水泥基复合材料的最优配合比。分别探究了导电材料,矿物掺合料的类别与掺量,单掺和复掺对水泥基复合材料的性能影响,最终综合考虑强度,导电性能,材料成本,选择最优的配合比。采用最优配合比制作水泥基复合材料试样进行应力松弛实验。主要研究了加载和应力松弛两个阶段的电阻率变化规律。在加载阶段,发现以0.3mm/min的速率加载,通过电阻率的变化,可探测到材料首次出现损伤时的加载位移在0.7mm至0.85mm范围之间。在应力松弛阶段,应力以某一指数函数形式衰减,采用三参量固体模型能较好的描述应力变化。实验数据显示,应力松弛过程中应力与电阻率之间近似一种线性关系,两者呈正相关。结合应力的变化模型与应力和电阻率的关联关系,推导出了电阻率的衰减模型,得出电阻率也是呈指数函数衰减,应用该模型描述电阻率的实验数据,也是具有很好的效果。此外,还对不同应力水平下材料的蠕变特性进行研究。实验首先通过轴向抗压测试计算出平均抗压强度,应力水平等级按照平均抗压强度的30%,50%,70%,100%划分。在数据处理过程中,发现电阻率出现不稳定的震荡式变化并对其原因进行探究。结果表明,电阻率的震荡是由水泥基复合材料的孔隙结构数量变化引起的。震荡的偏移值个数及增速随着蠕变应力水平增加而下降。在低(30%),高(100%)应力水平下,材料的应变和电阻率会出现不稳定现象,只有在中等应力水平下(50%),其应变和电阻率才具有稳定的的规律性。在应力水平为平均抗压强度的50%时,应变以指数函数增加,可采用三参量固体模型进行描述。同时,发现电阻率和应变之间呈负相关的线性关系。结合应变的基本模型推导出电阻率的衰减模型,该模型能较好的描述蠕变电阻率衰减规律。
其他文献
沥青路面热再生技术能够实现高速公路路面废弃料循环利用,解决了大量废料对环境的污染问题,同时带来经济效益,改善道路状况,符合建设资源节约型、环境友好型社会的要求,在国内外道路领域进行了越来越广泛的应用。与此同时,国家提出工业2025战略,号召各传统行业与互联网融合。本文基于沥青路面热再生发展状况和研究现状,对热再生的关键工序优化控制展开研究,并尝试将结果进行智能化应用。首先,针对热再生路面状况的前期
为了解决我国城市交通拥挤问题,轨道交通工程得到了迅猛发展,地铁数量与里程不断增加,隧道地表沉降与塌陷时有发生,地铁盾构施工的速度也越来越快,其施工安全备受关注,隧道围
立方氮化硼(cBN)具有高硬度、高耐磨性、高的热稳定性和化学惰性,被广泛用于机械加工领域,但由于纯cBN块体合成条件受限,通常添加结合剂在高温高压下合成cBN基复合材料。本课题
红曲霉菌是一种可食用真菌,是我国重要的微生物资源,其代谢生成的红曲色素作为一种天然可食用色素,在食品及医药领域有着广泛的应用。然而,红曲霉菌在发酵代谢过程中除了能够合成优质的天然食用色素红曲色素外,还会伴随着合成一种具有肾毒性的真菌毒素——桔霉素。本研究通过研究抗氧化物质如抗坏血酸对红曲霉菌低产桔霉素的作用影响,同时探索了一种红色红曲霉Monascus rubber CCTCC NO.M20130
磷脂酶D(Phospholipase D简称PLD)[EC3.1.4.4]催化的碱基交换反应在制备高纯度天然稀有磷脂或合成一些重要磷脂方面具有重要的意义。然而游离PLD易失活且难以重复使用,因此对游离酶进行修饰是十分必要的。通过固定化酶手段对游离PLD进行修饰是目前常用的方法。本文使用ZnO纳米线/大孔SiO_2(ZnO NWs/SiO_2)复合材料作为载体,阴离子双环氧化合物作为交联剂,采用原位
在高温结构件中,裂纹通常成对或多个存在,并分为表面和埋藏两种状态。含裂纹构件在服役过程中,多裂纹之间的干涉效应不仅会加速裂纹扩展,还会改变裂纹形状使多个裂纹合并成更
氧化铁禁带宽度窄,具有良好的可见光响应,其在光催化领域展现出良好的应用前景。因氧化铁自身存在许多缺陷,例如光生电子-空穴分离效率低、迁移距离短、复合快等,氧化铁的光催化活性与理论值相差较大。如何有效促进光生电子-空穴分离和迁移,抑制或减少电子空穴复合是制备高活氧化铁光催化剂的关键,光催化剂表面“结”的构建可以形成内建电场,有效促进光生电子-空穴分离和迁移。本文以α-Fe_2O_3(s)光催化剂为基
QX气藏为碳酸盐岩高压裂缝低渗气藏,储层裂缝分布复杂,常规标准渗流方法测试的结果不能反应储层的实际情况,应力敏感影响较强,供气机理不清,水驱容易沿裂缝突进,研究此类气藏
目的:比较机动和手用Protaper镍钛器械与ISO标准不锈钢器械预备弯曲根管后根管治疗期间急症和器械分离的发生情况。方法:带弯曲根管的慢性根尖周炎患牙165颗随机分为3组,每组
能源危机与环境污染是21世纪人们面临的主要问题。日常生活与工业生产都会排放大量的温室气体-CO_2,这会直接导致全球性的气候变暖。近些年来,电催化CO_2还原(CO_2RR)技术的迅速发展引起了国内外科学家的广泛关注。而在电催化CO_2RR中存在着析氢(HER)的竞争反应,这大大抑制了阴极的CO_2还原。合成气(syngas,即CO与H_2的混合气体)是通过工业加工生产一些化学品(例如甲醇、乙酸、