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正文內(nèi)容

土木工程專業(yè)論文(專業(yè)版)

  

【正文】 混凝土早期的物理化學(xué)變化復(fù)雜,特別是隨著高強(qiáng)、高性能混凝土的發(fā)展,混凝土外加劑的應(yīng)用,在做這方面的研究時(shí)就會(huì)有很多不確定因素,因此我們的研究方法也就至關(guān)重要。例如SBSBSB12的水泥量相同,水的用量不同,也就是說(shuō)相同的水泥,水越多收縮值就越大,因此除了外加劑的因素外,水膠比也是影響收縮的重要因素之一。并自動(dòng)即時(shí)繪出相應(yīng)混凝土試件的時(shí)間收縮率曲線圖。輸入后的信息,將自動(dòng)載入數(shù)據(jù)庫(kù)中。試件制作與國(guó)標(biāo)8285要求相同按下列步驟進(jìn)行:先在試模內(nèi)涂刷潤(rùn)滑油,然后在試模內(nèi)鋪設(shè)兩層塑料薄膜,每層薄膜上均勻涂抹一層潤(rùn)滑油,保證混凝土在試模中的自由變形。如果在磁場(chǎng)H1的范圍內(nèi)沒(méi)有金屬導(dǎo)體材料接近,則發(fā)射出去的交變磁場(chǎng)的能量會(huì)全部釋放;反之,如果有金屬導(dǎo)體材料靠近探頭頭部,圖1 電渦流作用原理 Eddy current working principle則交變磁場(chǎng)H1將在導(dǎo)體的表面產(chǎn)生電渦流場(chǎng),該電渦流場(chǎng)也會(huì)產(chǎn)生一個(gè)方向與H1相反的交變磁場(chǎng)H2。 研究?jī)?nèi)容混凝土收縮性能測(cè)試技術(shù):采用我所已初步研制成功的、目前國(guó)內(nèi)外較為先進(jìn)的非接觸式混凝土收縮測(cè)定儀,并對(duì)其進(jìn)行改進(jìn),以進(jìn)一步提高測(cè)試精度、測(cè)試可重復(fù)性和測(cè)試效率,特別要提高測(cè)定儀對(duì)混凝土早齡期收縮的敏感性,以達(dá)到及時(shí)準(zhǔn)確測(cè)試混凝土各齡期體積變化的目的。這種方法雖然操作簡(jiǎn)單,受人為影響小,但在測(cè)量時(shí),每個(gè)混凝土試件都得配備兩個(gè)傳感器,而且在測(cè)量過(guò)程中不能移動(dòng)試件活傳感器,造價(jià)高。在工程實(shí)踐中,發(fā)現(xiàn)高強(qiáng)混凝土、自密實(shí)混凝土和大體積混凝土的收縮現(xiàn)象是非常顯著的,比如混凝土在恒溫水養(yǎng)的條件下仍然開(kāi)裂,密封的高強(qiáng)混凝土的抗折強(qiáng)度隨著養(yǎng)護(hù)齡期的增加反而降低等。近年來(lái),高性能混凝土以其較高的耐久性,良好的工作性和適宜的強(qiáng)度,在我國(guó)得到了較為快速的普及和發(fā)展?;炷猎牧闲阅芗芭浜媳葘?duì)其開(kāi)裂性能的影響不夠明確,需要作進(jìn)一步的研究。目前有關(guān)固定接觸式混凝土收縮的試驗(yàn)方法,各國(guó)研究較早,都已經(jīng)形成比較成熟的方法,并且寫(xiě)入各國(guó)有關(guān)混凝土收縮性能測(cè)試方法的標(biāo)準(zhǔn)中,國(guó)內(nèi)主要在國(guó)標(biāo) GBJ 828中國(guó)交通 JTJ 2709中國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) DL/T 51502001中;國(guó)外主要的混凝土收縮試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),主要有美國(guó) ASTM C157/C157M2003,歐洲 EN 標(biāo)準(zhǔn)草案EN 4803,英國(guó) BS 標(biāo)準(zhǔn) BS1881:part 5,日本 JIS 標(biāo)準(zhǔn) JIS A 1129:2001。不過(guò)我們通常攪拌600g干砂漿,加入適量的水,將其澆到10cm*78cm大的區(qū)域,這樣獲得的砂漿層厚度約為45mm。此纖維是鋼纖維和聚丙纖維的合成,鋼纖維的作用主要是增加混凝土的抗沖擊強(qiáng)度,聚丙纖維的作用是減少混凝土早期裂縫,對(duì)混凝土早期裂縫的控制上起到一定的作用。(δ1, U1)為線性起點(diǎn),(δ2, U2)為線性末點(diǎn)。此時(shí)將固定反射靶的螺絲從試模兩端的邊板旋開(kāi)取出。六個(gè)探頭安裝完畢后,點(diǎn)擊“測(cè)試完畢”按鈕。 第4章 試驗(yàn)數(shù)據(jù)及分析 普通混凝土PPP3原材料不同水膠比的未摻加任何摻合料合外加劑的混凝土配合比P1:水泥:450kg 水:158kg 砂子:572kg 石子:1161kg 水膠比:P2:水泥:450kg 水:180kg 砂子:562kg 石子:1141kg 水膠比:P3:水泥:450kg 水:203kg 砂子:543kg 石子:1102kg 水膠比:砂率均為35%圖表試驗(yàn)分析根據(jù)儀器所測(cè)的數(shù)據(jù)(原始數(shù)據(jù)見(jiàn)附錄1),早齡期收縮測(cè)定儀自動(dòng)生成的曲線圖分析:顯而易見(jiàn),PPP3的收縮變化,P3的水膠比最大,其收縮率的峰值已經(jīng)達(dá)到750106,P2比P1的水膠比大,P2的斜率比P1略大一些,可見(jiàn)在不摻任何摻合料和外加劑時(shí)水膠比是決定收縮率的因素,水膠比越大,收縮率就越大。 展望迄今為止,對(duì)高性能混凝土早期收縮及塑性開(kāi)裂的系統(tǒng)研究仍然較少,加強(qiáng)早期收縮及塑性開(kāi)裂的研究對(duì)指導(dǎo)高性能混凝土生產(chǎn)和施工具有一定的理論和現(xiàn)實(shí)意義。 參考文獻(xiàn) [1] 冷發(fā)光,2005 [2] ,2004 [3] :人民交通出版社,2004 [4] 趙順增,劉立,、混凝土收縮應(yīng)力測(cè)試方法. [5] 金賢玉,沈毅,李宗津. ,2003(5) [6] 巴恒靜,高小建,楊英姿. 高性能混凝土早期自收縮測(cè)試方法研究,工業(yè)建筑,2003(8) [7] 侯景鵬,袁勇,2003(5) [8] :科學(xué)出版社,2002 [9] 黃國(guó)興,1999 [10] 周履,、徐變,1994 [11] 陳肇元,朱金銓,1992 [12] ,1972 [13] Kesai Y,Matsui I,Yokohama K. Shrinkage and Cracking of Concrete at Early [14] . Equipment for the Analysis of the Behavior of Concrete under Restrained Shrindage at Early Ages. Magazine of Concrete Research,2000(4) [15] Ronit,Armon. Free and Restrained Shrinkage of Normal and Highstrenth Concrete. ACI Material Journal,1995 [16] Salah Ahmed Altoubat,Early age stresses and creepshrinkage interaction of restrained concrete,University of Illinois at Urbanachampaign,Urbana,Illinoix,2000 [17] Edit by etc,Thermal Cracking In Concrete At Early Ages,Eamp。所以,新型電渦流非接觸式混凝土早齡期收縮測(cè)定儀的研制成功與推廣應(yīng)用對(duì)于我國(guó)高性能混凝土行業(yè)的健康發(fā)展將具有重要意義。本測(cè)試儀的數(shù)據(jù)處理完全按照現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GBJ 8285《普通混凝土長(zhǎng)期性能和耐久性能試驗(yàn)方法》的規(guī)定公式進(jìn)行數(shù)據(jù)處理計(jì)算。固定時(shí)先將探頭接近反射靶,此時(shí)頁(yè)面左上方的“初裝測(cè)試區(qū)”中()每個(gè)編號(hào)后面顯示的讀數(shù),就是每個(gè)探頭與反射靶之間的絕對(duì)距離。二、固定試模以及試模架將1號(hào)試模,2號(hào)試模,3號(hào)試模,按照順序?yàn)樽詢x器正面從左向右依次排列,放置在測(cè)試儀操作臺(tái)上,對(duì)應(yīng)每個(gè)試模底部的固定孔,用螺栓將每個(gè)試模固定在操作臺(tái)上。這個(gè)電子線路并不是直接測(cè)量線圈的阻抗,而是采用并聯(lián)諧振法(圖2),即在前置器中將一個(gè)固定電容和探頭線圈LX并聯(lián)并與晶體管T一起構(gòu)成一個(gè)振蕩器,振蕩器的幅UX與線圈阻抗成正比,因此振蕩器的振幅UX會(huì)隨探頭與被測(cè)間距δ的改變而改變。第四組(雙摻):SBSBSB12為不同水膠比摻入硅灰、礦渣及外加劑的混凝土硅灰SF的摻量為10%;礦渣BFS的摻量為45%,;;砂率:35%;SJ2摻量為1/萬(wàn)、2
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