亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于GM(1, 1)-Markov模型鹽霧侵蝕對纖維混凝土耐久性能的影響

        2022-10-06 00:19:26于劍橋喬宏霞朱飛飛王新科
        建筑材料學(xué)報(bào) 2022年9期
        關(guān)鍵詞:耐久性混凝土模型

        于劍橋, 喬宏霞, 2, *, 朱飛飛, 王新科

        (1.蘭州理工大學(xué)土木工程學(xué)院, 甘肅蘭州 730050;2.蘭州理工大學(xué)西部土木工程防災(zāi)減災(zāi)教育部工程研究中心, 甘肅蘭州 730050)

        鹽霧侵蝕對混凝土材料來說是個(gè)長期過程, 判定混凝土能否在設(shè)計(jì)參考期內(nèi)完成預(yù)定使用功能尤為重要.GM(1, 1)模型以“小樣本、差信息”的不確定系統(tǒng)為研究對象, 為混凝土壽命預(yù)測提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持.然而, 傳統(tǒng)GM(1, 1)模型考慮的因素過于單一, 預(yù)測精度有一定缺陷[7].鑒于此, 本文以玄武巖-PVA纖維混凝土為研究對象, 進(jìn)行了鹽霧侵蝕加速試驗(yàn), 根據(jù)耐久性試驗(yàn)數(shù)據(jù)及掃描電鏡(SEM)觀察到的侵蝕產(chǎn)物對混凝土損傷劣化規(guī)律進(jìn)行分析, 并基于GM(1, 1)-Markov模型對混凝土壽命進(jìn)行預(yù)測, 最終評估了纖維混凝土抗鹽霧侵蝕的可靠性.

        1 試驗(yàn)

        1.1 原材料與配合比

        甘肅祁連山水泥廠提供的P·O 42.5普通硅酸鹽水泥, 安定性合格;比表面積為440 m2/kg的Ⅱ級粉煤灰;細(xì)骨料為細(xì)度模數(shù)2.73的天然河砂;粗骨料為表觀密度2 780 kg/m3的碎石子;最大減水率(質(zhì)量分?jǐn)?shù), 文中涉及的含量、水膠比等除特殊說明外均為質(zhì)量分?jǐn)?shù)或質(zhì)量比)為20%的聚羧酸系高效減水劑;自來水;單絲分散玄武巖纖維(BF), 長度為12 mm, 等效直徑為20 μm, 彈性模量為100 GPa, 抗拉強(qiáng)度不低于4 500 MPa, 密度為2 700 kg/m3;束狀單絲聚乙烯醇(PVA)纖維, 密度為1 300 kg/m3, 長度為12 mm, 等效直徑為20 μm, 抗拉強(qiáng)度為1 830 MPa, 彈性模量為40 GPa.膠凝材料的化學(xué)組成見表1.

        表1 膠凝材料化學(xué)組成Table 1 Chemical compositions of cementitiou materials w/%

        察爾汗鹽湖鹵水的pH值為9.60, 采用稱量滴定法測試其離子含量, 結(jié)果見表2.根據(jù)表2, 配制質(zhì)量濃度為23 g/L的Na2SO4溶液.

        表2 察爾汗鹽湖鹵水中的離子含量Table 2 Mass concentration of ions in brine of Chaerhan Salt Lake mg/kg

        設(shè)計(jì)混凝土的強(qiáng)度等級為C40, 水膠比為0.4, 其m(水泥)∶m(天然河砂)∶m(碎石子)∶m(粉煤灰)∶m(水)∶m(減 水 劑)=400.00∶635.00∶1 165.00∶100.00∶200.00∶0.65.纖維混凝土的纖維體積分?jǐn)?shù)及抗壓強(qiáng)度見表3(表中φBF、φPVA分別為BF、PVA纖維的體積分?jǐn)?shù);φ為混雜纖維BF和PVA的總體積分?jǐn)?shù)).

        表3 纖維混凝土的纖維體積分?jǐn)?shù)及抗壓強(qiáng)度Table 3 Fiber volume fraction and compressive strength of fiber concretes

        1.2 試驗(yàn)方法

        試件為100 mm×100 mm×100 mm的立方體, 試驗(yàn)流程圖見圖1.采用YSYW-60型鹽水噴霧機(jī), 每隔20次循環(huán)測試立方體試件的質(zhì)量、相對動彈性模量和抗壓強(qiáng)度.200次循環(huán)(侵蝕200 d)后, 選取OPC和B0.10P0.05的混凝土碎片, 進(jìn)行SEM測試.

        圖1 試驗(yàn)流程圖Fig.1 Test flow chart

        采用耐久性評價(jià)參數(shù)(抗壓耐蝕系數(shù)Kf、相對質(zhì)量評價(jià)參數(shù)ξ1、相對動彈性模量評價(jià)參數(shù)ξ2)對混凝土材料在鹽霧侵蝕環(huán)境中的損傷劣化程度進(jìn)行評估.當(dāng)Kf達(dá)到75%、ξ1達(dá)到5%或ξ2超過40%時(shí), 混凝土材料耐久性失效.評價(jià)參數(shù)的計(jì)算公式為:

        式中:fc0、fcn分別為初始階段和n次循環(huán)后試件的抗壓強(qiáng)度;m0、mn分別為初始階段和n次循環(huán)后試件的質(zhì)量;Er為試件的相對動彈性模量;Ed0、Edn為初始階段和n次循環(huán)后試件的動彈性模量;v0、vn分別為初始階段和n次循環(huán)后試件中的超聲波速.

        比方咬著小吸管傳橡皮筋的游戲,原本應(yīng)該貼近青春女孩的臉龐,聞到她身上陣陣幽香,感受她吹氣如蘭,光幻想一下就覺得亢奮。然而現(xiàn)在卻是跟臭男生耳鬢廝磨,我猜我和對方都很想死。

        2 耐久性結(jié)果分析

        鹽霧侵蝕作用下纖維混凝土抗壓耐蝕系數(shù)的經(jīng)時(shí)變化曲線見圖2.由圖2可見:侵蝕200 d時(shí), OPC的Kf降至78.27%, 損傷最為嚴(yán)重;纖維混凝土的Kf早期增長幅度較OPC更大, 且后期下降速率也更低;當(dāng)φ=0.20%時(shí), 試件的Kf早期增長最為顯著, 其中B0.10P0.10在侵蝕80 d時(shí)Kf為105.29%, 遠(yuǎn)高于其他試件;當(dāng)φ>0.20%時(shí), 混雜纖維對混凝土Kf的增益效果將大幅度降低, 其中B0.15P0.15在侵蝕200 d時(shí)Kf降至80.25%, 僅比OPC高1.98%, 增益效果最差.這和Wang等[8]的試驗(yàn)結(jié)果類似, 是由于過高體積分?jǐn)?shù)的纖維不易在混凝土內(nèi)部攪拌均勻, 容易形成新的缺陷, 難以減緩侵蝕離子對水泥基體造成的損害.

        圖2 鹽霧侵蝕作用下纖維混凝土抗壓耐蝕系數(shù)Kf的經(jīng)時(shí)變化曲線Fig.2 Time variation curves of Kf of fiber concretes under salt spray corrosion

        鹽霧侵蝕作用下纖維混凝土相對質(zhì)量評價(jià)參數(shù)的經(jīng)時(shí)變化曲線見圖3.由圖3可見:ξ1波動性很大, 纖維混凝土試件在很長一段侵蝕時(shí)間內(nèi)ξ1均大于100%;OPC的ξ1在侵蝕200 d時(shí)為8.85%, 損傷最為嚴(yán)重;B0.10P0.05的劣化趨勢遠(yuǎn)低于其他試件, 侵蝕早期ξ1隨侵蝕時(shí)間延長不斷增大, 在侵蝕80 d時(shí)達(dá)到峰值151.86%, 遠(yuǎn)高于OPC.這是由于混凝土內(nèi)部孔隙中的硫酸鹽侵蝕產(chǎn)物具有膨脹性, 產(chǎn)生的張力使水泥剝落, 導(dǎo)致混凝土試件的質(zhì)量減小[9], 而纖維可以較好地分擔(dān)孔隙中積存的膨脹應(yīng)力, 使得混凝土進(jìn)一步水化, 密實(shí)度持續(xù)增加, 纖維混凝土的ξ1得到有效提升.

        圖3 鹽霧侵蝕作用下纖維混凝土相對質(zhì)量評價(jià)參數(shù)的經(jīng)時(shí)變化曲線Fig.3 Time variation curves of ξ1 of fiber concretes under salt spray corrosion

        鹽霧侵蝕作用下纖維混凝土相對動彈性模量評價(jià)參數(shù)的經(jīng)時(shí)變化曲線見圖4.由圖4可見, 鹽霧侵蝕對混凝土ξ2的影響類似于對其對Kf的影響, 均經(jīng)歷了增長和下降2個(gè)階段.喬宏霞等[10]通過Comsol模擬研究表明, 由于鹽霧侵蝕環(huán)境早期沉積的硫酸鹽類晶體提高了混凝土的密實(shí)度, 因此其相對動彈性模量有所增加, 且隨著侵蝕的不斷進(jìn)行, 生成的膨脹產(chǎn)物和硫酸鹽結(jié)晶促使微裂縫發(fā)展, 最終導(dǎo)致其相對動彈性模量下降.OPC在侵蝕180 d時(shí)已經(jīng)達(dá)到失效標(biāo)準(zhǔn), 而纖維混凝土在侵蝕200 d時(shí)仍具有服役能力.侵蝕200 d時(shí), B0.10P0.05的ξ2降至68.15%.此外, 隨著混雜纖維體積分?jǐn)?shù)φ的提高, 纖維混凝土ξ2的提升效果逐漸降低.以B0.15P0.15為例, 侵蝕200 d時(shí)其ξ2降至0.26%, 已接近耐久性破壞狀態(tài), 這表明對混凝土的抗鹽霧侵蝕性能, 混雜纖維體積分?jǐn)?shù)存在臨界值:當(dāng)纖維體積分?jǐn)?shù)達(dá)到臨界值時(shí), 纖維之間可以形成具有最佳搭接長度的三維空間結(jié)構(gòu), 此時(shí)混凝土抵抗鹽霧侵蝕的能力最強(qiáng);當(dāng)纖維體積分?jǐn)?shù)超過臨界值時(shí), 單位體積水泥基體中所分布的纖維數(shù)量過多、纖維間距過小,易使相鄰纖維發(fā)生團(tuán)聚, 造成薄弱面數(shù)量增多, 對纖維混凝土的密實(shí)度產(chǎn)生不利影響, 最終導(dǎo)致其抗鹽霧侵蝕性能降低.綜上, 纖維混凝土中纖維的最佳體積分?jǐn)?shù)為:φBF=0.10%;φPVA=0.05%.

        圖4 鹽霧侵蝕作用下纖維混凝土相對動彈性模量評價(jià)參數(shù)的經(jīng)時(shí)變化曲線Fig.4 Time variation curves of ξ2 of fiber concretes under salt spray corrosion

        由前文可知, 侵蝕200 d后, 出現(xiàn)了部分試件的相對動彈性模量評價(jià)參數(shù)ξ2<60%, 而此時(shí)其相對質(zhì)量評價(jià)參數(shù)ξ1>95%, 抗壓耐蝕系數(shù)Kf>75%.因此,Kf和ξ1只能作為鹽霧環(huán)境下纖維混凝土耐久性劣化的參考因素, 而由其相對動彈性模量Er所推導(dǎo)出的ξ2可作為關(guān)鍵指標(biāo).

        鹽霧侵蝕200 d后, OPC和B0.10P0.05的SEM照片見圖5.由圖5可見:OPC表面存在大量多孔結(jié)構(gòu)和爆米花狀、短桿狀侵蝕產(chǎn)物, 且其分布松散, 并帶有大厚度的微裂紋.侵蝕產(chǎn)物大多為鈣礬石和石膏:一方面, 此類物質(zhì)的力學(xué)性能不同于水泥水化產(chǎn)物, 這將影響混凝土材料的抗壓強(qiáng)度;另一方面, 侵蝕產(chǎn)物會產(chǎn)生不均勻附加應(yīng)力并作用于混凝土內(nèi)部, 從而引起較大的膨脹應(yīng)變, 導(dǎo)致裂縫大量生成, 并造成耐久性損傷.由圖5還可見:B0.10P0.05的結(jié)構(gòu)明顯比OPC緊密;纖維均勻定向分布在基體中, 形成大量微加強(qiáng)筋;纖維與基體間存在很強(qiáng)的黏結(jié)效應(yīng), 使應(yīng)力均勻分散在纖維單絲上, 界面結(jié)合強(qiáng)度的提高帶來了較大的纖維橋接能力, 從而增強(qiáng)了混凝土的抗壓強(qiáng)度, 抑制了裂縫的產(chǎn)生和發(fā)展;B0.10P0.05的表面也存在少量鈣礬石等侵蝕產(chǎn)物, 但明顯可以看出其內(nèi)部存在致密的水化硅酸鈣(C-S-H)凝膠.由此可見, 纖維混凝土對鹽霧侵蝕的耐受性比普通混凝土更好.

        圖5 鹽 霧侵 蝕200 d后OPC和B0.10P0.05的SEM照 片F(xiàn)ig.5 SEM images of OPC and B0.10P0.05 after salt spray corrosion for 200 d

        3 模型的建立

        對混凝土劣化時(shí)間的準(zhǔn)確預(yù)測有助于在建筑工程中作出重要決策, 灰色系統(tǒng)理論已成為解決離散數(shù)據(jù)、不完全信息及不確定問題的一種有效方法.

        假 設(shè)X(0)(t)={X(0)(1),X(0)(2), …,X(0)(n)}(n>0,t為時(shí)間序列系數(shù))是不規(guī)則分布的原始數(shù)據(jù)序列, 進(jìn)行累加生成運(yùn)算處理后, 得到累加生成序列X(1)(t):

        GM(1, 1)模型可用一階微分方程表示為:

        式中:a為發(fā)展系數(shù);u為灰色輸入系數(shù);Z(1)(t)為關(guān)于X(1)(t)的背景值.

        將Z(1)(t)=0.5×[ ]X(1)(t)+X(1)(t+1)代入式(6), 通過拉普拉斯逆變換, 即可得到GM(1, 1)模型的通解為:

        單一GM(1, 1)模型不能將鹽霧侵蝕環(huán)境下所有影響因素都考慮在內(nèi), 當(dāng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)隨機(jī)性較大時(shí), GM(1, 1)模型的預(yù)測精度并不理想.因此本文將Markov鏈與GM(1, 1)模型相結(jié)合得到GM(1, 1)-Markov模型, 以提高預(yù)測精度.GM(1, 1)-Markov模型首先通過計(jì)算得到GM(1, 1)預(yù)測值和原始數(shù)據(jù)之間的殘差, 并建立序列預(yù)測模型;然后利用Markov轉(zhuǎn)移矩陣判斷殘差的轉(zhuǎn)移行為;最后根據(jù)修正后的殘差得出GM(1, 1)-Markov預(yù)測值.

        由于殘差預(yù)測模型的推導(dǎo)步驟與GM(1, 1)模型推導(dǎo)過程相似, 詳細(xì)計(jì)算過程參考文獻(xiàn)[11], 其結(jié)果如下:

        對于殘差中存在的一些規(guī)律性信息, 可建立Markov轉(zhuǎn)移矩陣規(guī)定其狀態(tài):殘差是正數(shù)時(shí)為狀態(tài)1;負(fù)數(shù)時(shí)為狀態(tài)2.根據(jù)狀態(tài)的正負(fù)性可得到狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率Pij:

        式中:Pij是從狀態(tài)i到狀態(tài)j的轉(zhuǎn)移概率;Mij是從狀態(tài)i到狀態(tài)j的過渡時(shí)間;Mi是屬于第i個(gè)狀態(tài)的數(shù)據(jù)數(shù)量.

        由狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率可得到狀態(tài)概率轉(zhuǎn)移矩陣P:

        最終可獲得GM(1, 1)-Markov模型計(jì)算結(jié)果及預(yù)測值

        4 預(yù)測結(jié)果分析

        以耐久性能較好的B0.10P0.05為例, 用GM(1, 1)、GM(1, 1)-Markov模型分別對其相對動彈性模量Er進(jìn)行預(yù)測, 當(dāng)Er<0.6時(shí), 認(rèn)為達(dá)到該混凝土的壽命.GM(1, 1)、GM(1, 1)-Markov模型擬合結(jié)果見圖6.由圖6可見:Markov的引入明顯提高了GM(1, 1)模型的預(yù)測精度;GM(1, 1)-Markov模型能夠較好地匹配試驗(yàn)數(shù)據(jù)的波動性變化, 其擬合值的相對誤差整體上明顯低于GM(1, 1)模型.

        圖6 B0.10P0.05的GM(1, 1)、GM(1, 1)-Markov模型擬合結(jié)果Fig.6 Model fitting results of GM(1, 1)and GM(1, 1)-Markov of B0.10P0.05

        準(zhǔn)確預(yù)測纖維混凝土的壽命, 將有助于提前對處于鹽霧侵蝕環(huán)境中的纖維混凝土進(jìn)行檢測和維護(hù).為了進(jìn)一步了解其他配合比纖維混凝土的劣化趨勢, 通過GM(1, 1)-Markov模型對其Er進(jìn)行預(yù)測, 結(jié)果如圖7所示.由圖7可見:在侵蝕180 d時(shí), OPC遭到破壞, 這和試驗(yàn)過程中Er的數(shù)據(jù)相吻合, 側(cè)面印證了GM(1, 1)-Markov模型具有很高的預(yù)測精度;侵蝕220 d時(shí), B0.15P0.15達(dá)到失效標(biāo)準(zhǔn), 即當(dāng)纖維總體積分?jǐn)?shù)達(dá)到0.30%時(shí), 纖維對混凝土耐久性能的提升效果顯著降低, 這說明盡管混摻BF和PVA纖維可以提高混凝土在鹽霧環(huán)境中的服役壽命, 但纖維總體積分?jǐn)?shù)不宜過多;鹽霧侵蝕環(huán)境下耐久性能最好的為B0.10P0.05, 其服役時(shí)長為680 d, 遠(yuǎn)超其他試件.

        圖7 基于GM(1, 1)-Markov模型預(yù)測混凝土的相對動彈性模量Fig.7 Prediction of Er of concrete based on GM(1, 1)-Markov model

        5 結(jié)論

        (1)鹽霧侵蝕加速試驗(yàn)中的侵蝕溶液質(zhì)量濃度參考了察爾汗鹽湖鹵水中SO2-4的質(zhì)量濃度, 較好地還原了西部鹽湖地區(qū)混凝土材料的破壞過程, 明確了混摻玄武巖纖維和聚乙烯醇(PVA)纖維對混凝土在該地區(qū)耐久性能顯著提升的可行性.

        (2)在鹽霧環(huán)境下, 纖維混凝土的抗壓耐蝕系數(shù)Kf先上升后下降, 相對質(zhì)量評價(jià)參數(shù)ξ1波動性較大, 相對動彈性模量評價(jià)參數(shù)ξ2可作為評價(jià)纖維混凝土損傷劣化的決定性因素.混摻纖維可以延緩SO2-4對混凝土內(nèi)部的侵蝕速率, 從而提高混凝土的抗鹽霧侵蝕能力.

        (3)將相對動彈性模量Er作為關(guān)鍵劣化因素, 所建立的GM(1, 1)-Markov模型與實(shí)測數(shù)據(jù)吻合較好, 能夠有效預(yù)測纖維混凝土的損傷劣化趨勢.當(dāng)玄武巖纖維體積分?jǐn)?shù)為0.10%、PVA纖維體積分?jǐn)?shù)為0.05%時(shí), 纖維混凝土在鹽霧環(huán)境中的耐久性能最佳, 可服役時(shí)間達(dá)到680 d.當(dāng)纖維的總體積分?jǐn)?shù)達(dá)到0.30%時(shí), 纖維對混凝土耐久性能的提升效果顯著降低.

        猜你喜歡
        耐久性混凝土模型
        一半模型
        混凝土試驗(yàn)之家
        關(guān)于不同聚合物對混凝土修復(fù)的研究
        重要模型『一線三等角』
        重尾非線性自回歸模型自加權(quán)M-估計(jì)的漸近分布
        混凝土預(yù)制塊模板在堆石混凝土壩中的應(yīng)用
        壓力容器產(chǎn)品銘牌使用耐久性的思考
        混凝土,了不起
        振動攪拌,基礎(chǔ)設(shè)施耐久性的保障
        中國公路(2017年14期)2017-09-26 11:51:43
        3D打印中的模型分割與打包
        精品无码国产自产在线观看水浒传| 日本一区二区三区的免费视频观看 | 亚洲一区自拍高清亚洲精品| 亚洲国产一区二区av| 草草影院国产| 中国丰满熟妇xxxx| 久久精品网站免费观看| 青青草在线公开免费视频| 久久国产热精品波多野结衣av| 精精国产xxxx视频在线播放| 亚洲第一女人的天堂av| 精品国产日韩无 影视| 欧美极品少妇性运交| 亚洲成a人片在线观看无码3d| 人妻中文字幕一区二区视频| 国产三级精品美女三级| 成人欧美一区二区三区a片| 国产午夜福利片在线观看| 大香蕉视频在线青青草| 九九99久久精品在免费线97| 亚洲欧美日本| 日本乱偷人妻中文字幕| 国产亚洲av成人噜噜噜他| 久久精品av一区二区免费| 日韩国产成人精品视频| 欧美大屁股xxxxhd黑色| 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟| 特级黄色大片性久久久| 99日本亚洲黄色三级高清网站| 国产av无码专区亚洲av| 成 人免费va视频| 夜夜躁日日躁狠狠久久av| 中文字幕人妻久久久中出| 国产一区二区三区影片| 精品99在线黑丝袜| 国产成a人亚洲精v品无码性色| 2019日韩中文字幕mv| 亚洲又黄又大又爽毛片| 亚洲激情人体艺术视频| 国产成人高清视频在线观看免费 | 日本一区二区三区中文字幕最新|