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

        ?

        碳納米管改善面板混凝土早齡期變形研究

        2024-01-18 09:48:04趙志方趙志剛郝信凱
        關(guān)鍵詞:變形混凝土

        趙志方,鄭 康,趙志剛,施 韜,郝信凱

        (1.浙江工業(yè)大學(xué) 土木工程學(xué)院,浙江 杭州 310023;2.浙江傳媒學(xué)院 媒體工程學(xué)院,浙江 杭州 310018)

        我國作為世界上水資源最豐富的國家之一,已建成近10萬座水庫大壩。隨著筑壩科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,壩體已由重力壩轉(zhuǎn)變?yōu)檩p巧的混凝土面板堆石壩?;炷撩姘宥咽瘔坞m然具有抗滑、穩(wěn)定性好、透水性好和施工導(dǎo)流方便等諸多優(yōu)點(diǎn),但同時也存在大型薄板混凝土結(jié)構(gòu)早齡期開裂的缺點(diǎn)[1-3]。面板混凝土(FSC)早齡期開裂一般是由約束狀態(tài)下混凝土內(nèi)部拉應(yīng)力引起的,當(dāng)其超過混凝土自身抗拉強(qiáng)度時將導(dǎo)致早齡期開裂。然而,在約束條件下FSC早齡期的應(yīng)力發(fā)展主要取決于早齡期變形的發(fā)展歷程,包括自收縮變形、溫度變形和徐變變形。陳波等[4]研究發(fā)現(xiàn):約束狀態(tài)下早齡期混凝土隨著水泥水化的進(jìn)行先產(chǎn)生短暫的收縮變形,隨后膨脹產(chǎn)生壓應(yīng)力,達(dá)到水化溫峰后溫度不斷降低,混凝土開始收縮產(chǎn)生拉應(yīng)力,若超過極限拉應(yīng)力,混凝土將開裂。在以往的施工過程中,為了解決大體積混凝土早齡期開裂問題,一般會采用冷卻骨料、倉面噴霧、混凝土拌合加冰、混凝土中鋪設(shè)冷卻管以及采用粉煤灰等傳統(tǒng)措施[5]。然而這些方法對工程成本控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制都是不利的。近幾年來,碳納米管(CNTs)憑借其優(yōu)異的力學(xué)性能及其高比表面積和高縱橫比等特點(diǎn)引起了許多研究者的關(guān)注。碳納米管水泥基材料作為新型材料因其具有強(qiáng)度高和耐久性好等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛研究。謝吉程[6]在砂漿中加入不同摻量的CNTs,研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)CNTs摻量為0.10%時,砂漿的抗壓、抗折強(qiáng)度均達(dá)到最高,相較于空白對照組,其抗壓、抗折強(qiáng)度提升顯著。Hawreen等[7]通過分析摻入0.1%~1.0% CNTs的水泥砂漿一年的收縮變化,發(fā)現(xiàn)在不同CNTs摻量及水灰比情況下,CNTs均能夠有效減少水泥基復(fù)合材料在各個測試齡期的收縮。Wang等[8]研究了不同摻量下CNTs增強(qiáng)砂漿的抗氯離子、抗硫酸鹽侵蝕性能差異,結(jié)果表明:當(dāng)CNTs摻量為0.10%時,凈漿的氯離子滲透深度最淺,抗硫酸鹽侵蝕性能最好。

        筆者對摻入CNTs的FSC早齡期變形進(jìn)行研究,基于CNTs增強(qiáng)水泥基材料的現(xiàn)有研究成果,以及CNTs本身具有填充和橋接的特性,將CNTs摻入FSC,研究其對FSC早齡期變形性能的影響,以期進(jìn)一步開拓CNTs在工程領(lǐng)域的應(yīng)用前景。筆者根據(jù)某在建面板堆石壩工程實(shí)際筑壩的原材料和施工配合比,制作了兩組FSC試件,以不摻任何外加劑的FSC試件作為對照組(SC組),以摻0.1% CNTs的FSC試件作為測試組(TC組),利用溫度—應(yīng)力試驗(yàn),獲得恒溫模式(CTC)和溫度匹配模式(TMC)下兩組試件的應(yīng)力和應(yīng)變發(fā)展曲線。基于成熟度理論,將FSC早期溫度變形與徐變變形分離,得到早齡期時變熱膨脹系數(shù)與徐變度發(fā)展曲線。通過深入研究CNTs對FSC早齡期變形的影響,以期為約束狀態(tài)下FSC早齡期開裂風(fēng)險評估提供參考。

        1 溫度—應(yīng)力試驗(yàn)

        1.1 試驗(yàn)原材料及配合比

        試驗(yàn)所用水泥為南方PO42.5水泥,密度為3 100 kg/m3;粉煤灰采用宣城雙樂F類Ⅰ級粉煤灰,密度為2 100 kg/m3,細(xì)度為10.8%;骨料選用赤塢砂石系統(tǒng)生產(chǎn)的人工碎石,細(xì)骨料與粗骨料的密度分別為2.63,2.62 kg/m3,細(xì)骨料的細(xì)度模數(shù)為2.97,粗骨料分5~20 mm,20~40 mm兩級。試驗(yàn)采用長安育才生產(chǎn)的聚羧酸鹽減水劑和引氣劑。選用的CNTs由南京先豐碳納米科技公司生產(chǎn),CNTs的性能如表1所示。兩種FSC具體配合比如表2所示。兩種FSC拌合物凝結(jié)時間和坍落度如表3所示。

        表1 CNTs技術(shù)參數(shù)

        表2 FSC的配合比

        表3 FSC拌合物凝結(jié)時間和坍落度

        1.2 溫度—應(yīng)力試驗(yàn)的養(yǎng)護(hù)模式

        利用溫度—應(yīng)力試驗(yàn)并選擇CTC和TMC兩種模式對FSC進(jìn)行早齡期變形研究,兩種養(yǎng)護(hù)模式下的溫度養(yǎng)護(hù)歷程曲線如圖1所示。

        圖1 溫度養(yǎng)護(hù)歷程曲線Fig.1 Temperature curing history curve

        1.2.1 TMC模式

        TMC模式可以模擬實(shí)際工程中混凝土的開裂行為,客觀評價FSC的抗裂性能。根據(jù)某在建堆石壩面板混凝土工程在施工期的溫度養(yǎng)護(hù)歷程來確定TMC模式溫度養(yǎng)護(hù)歷程。將FSC的入模溫度設(shè)為11 ℃(該工程的澆筑期平均溫度為11 ℃)。通過溫度—應(yīng)力試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行絕熱溫升試驗(yàn),得到FSC的半絕熱溫升值為13 ℃,溫峰時間為48 h,以此確定TMC模式第1個溫峰24 ℃,設(shè)定第1個溫峰起始時間為48 h。采用該工程所在地的歷年最高氣溫38.7 ℃為第2個溫峰。為方便試驗(yàn)操作,結(jié)合第1個溫峰形成時間,設(shè)定每次試驗(yàn)歷時48 h,將溫度升高并保持在設(shè)計溫度峰值,冷卻速率為0.45 ℃/h,直至試件斷裂。將溫度—應(yīng)力試驗(yàn)機(jī)最低溫度設(shè)置為-15 ℃,受各方面因素影響,降溫后未斷裂的試件最終采用機(jī)械力強(qiáng)制拉斷以確定各項(xiàng)開裂參數(shù)。

        1.2.2 CTC模式

        CTC模式由兩個階段組成:恒溫階段和降溫階段。恒溫階段將溫度—應(yīng)力試驗(yàn)機(jī)中的循環(huán)介質(zhì)溫度控制在20 ℃,使得試件的中心溫度保持在(20±1.5) ℃。根據(jù)成熟度理論,降溫階段將TMC模式的實(shí)際降溫時間點(diǎn)換算為等效齡期(參考溫度為20 ℃)下的降溫時間點(diǎn),即為恒溫模式的實(shí)際降溫時間點(diǎn)12.31 d,降溫速率與TMC模式一致(0.45 ℃/h)。

        1.3 溫度—應(yīng)力試驗(yàn)裝置

        使用航源平洋公司開發(fā)的HYPY-TSTM-I溫度—應(yīng)力試驗(yàn)機(jī)研究FSC早齡期變形性能。試驗(yàn)裝置如圖2所示,該裝置采用兩個狗骨狀試件進(jìn)行試驗(yàn),一個受到100%全約束,另一個自由變形。試件的中心截面為150 mm×150 mm,試件有效長度為1 500 mm。兩個試件在同一溫度養(yǎng)護(hù)模式下養(yǎng)護(hù),用塑料片將其包裹并密封在模具中,避免因蒸發(fā)而產(chǎn)生干燥收縮。溫度—應(yīng)力試驗(yàn)機(jī)系統(tǒng)配備了2個模具、1個荷載傳感器、1個溫度控制系統(tǒng)、1個溫度傳感器和1個位移傳感器。計算機(jī)連接溫度應(yīng)力機(jī),自動記錄混凝土溫度、施加荷載和試件變形。鑄造后立即開始測量,每1 min記錄1次測試數(shù)據(jù)。

        圖2 溫度—應(yīng)力試驗(yàn)機(jī)Fig.2 Temperature-stress testing machine

        2 FSC早齡期變形

        2.1 FSC早齡期自收縮變形

        試驗(yàn)通過塑料薄膜包裹試件來創(chuàng)造絕濕條件,可忽略干燥收縮的影響,CTC養(yǎng)護(hù)模式下養(yǎng)護(hù)溫度基本恒定,不會產(chǎn)生溫度變形,自由試件的變形即為FSC自收縮變形,結(jié)果如圖3所示。

        圖3 早齡期自收縮變形Fig.3 Autogenous shrinkage deformation at early age

        由圖3可知:在20 ℃恒溫養(yǎng)護(hù)模式下,兩種FSC的自收縮變形在最初的50 h內(nèi)迅速增長,自收縮變形相差不大,SC組為-16.9×10-6,TC組為-13.3×10-6。然而隨著混凝土成熟度的發(fā)展,摻入CNTs的TC組混凝土表現(xiàn)出較好的減縮效果。在降溫前,SC組和TC組的自收縮變形分別達(dá)到了-31.5×10-6,-23.8×10-6,相較于SC組,TC組的自收縮變形減少了24.4%。這說明CNTs的摻入能夠有效減少FSC的早齡期自收縮變形,有利于早齡期抗裂。CNTs的摻入對FSC早齡期自收縮變形的改善作用可能體現(xiàn)在以下兩個方面:CNTs具有較高的長徑比,可以橋聯(lián)早齡期水化產(chǎn)物形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),對FSC早期自收縮的發(fā)展產(chǎn)生約束作用,從而抑制早齡期自收縮變形[7,9];混凝土早齡期自收縮的發(fā)展與早齡期水化產(chǎn)物中細(xì)孔(直徑小于20 nm的細(xì)孔)的數(shù)量成正比,而CNTs的成核、填充作用可以生成更加密實(shí)的水化產(chǎn)物,減少中細(xì)孔的數(shù)量,使得毛細(xì)管應(yīng)力減小,從而減少自收縮變形[10]。

        2.2 等效齡期

        對于同一配合比的混凝土,其成熟度主要取決于養(yǎng)護(hù)溫度與養(yǎng)護(hù)齡期。Rastrup[11]提出了等效齡期的概念,即將變溫養(yǎng)護(hù)環(huán)境下水泥基材料水化時間等效為某一參考溫度養(yǎng)護(hù)環(huán)境下的時間(本研究參考溫度為20 ℃)。公式涉及混凝土活化能這一概念,Hansen等[12]進(jìn)行混凝土活化能(單位為kJ/mol)的計算,得出的計算模型為

        (1)

        同時提出等效齡期te的計算公式,眾多學(xué)者普遍認(rèn)為該公式更具普適性。利用此概念,基于參考溫度,可以將不同溫度養(yǎng)護(hù)條件下的混凝土發(fā)展齡期轉(zhuǎn)化為達(dá)到相同成熟度的等效齡期。te計算式為

        (2)

        式中:T(t)為混凝土的養(yǎng)護(hù)溫度歷程,℃;Tr為混凝土的參考溫度,℃(本研究為標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件下的20 ℃);R為理想氣體常數(shù),數(shù)值為8.315 J/(mol·K)。

        對TSTM實(shí)測的兩種模式下各組FSC的養(yǎng)護(hù)齡期進(jìn)行等效齡期轉(zhuǎn)化,結(jié)果如圖4所示。

        圖4 實(shí)際齡期—等效齡期換算Fig.4 Actual-equivalent age conversion

        2.3 FSC早齡期熱膨脹系數(shù)

        混凝土早齡期熱膨脹系數(shù)(CTE)的發(fā)展對早齡期溫度變形起著決定性作用。本研究利用溫度—應(yīng)力試驗(yàn)對兩種FSC分別進(jìn)行TMC和CTC養(yǎng)護(hù)模式試驗(yàn),以獲得各自養(yǎng)護(hù)模式下早齡期自由應(yīng)變曲線,進(jìn)而探究FSC早齡期CTE發(fā)展規(guī)律。兩種FSC早齡期自由應(yīng)變曲線如圖5所示。兩種FSC經(jīng)過等效齡期轉(zhuǎn)換后的早齡期自由應(yīng)變曲線如圖6所示。

        圖5 早齡期自由應(yīng)變隨實(shí)際齡期的發(fā)展曲線Fig.5 Development curve of free strain with actual age at early age

        圖6 早齡期自由應(yīng)變隨等效齡期的發(fā)展曲線Fig.6 Development curve of free strain with equivalent age at early age

        試驗(yàn)中通過塑料薄膜包裹試件來創(chuàng)造絕濕條件,可忽略干燥收縮的影響,因此混凝土試件自由變形僅考慮自生體積變形和溫度變形,然而在混凝土成熟過程中,這兩種變形一般都是同時發(fā)生、相互耦合的,具體滿足如下關(guān)系:

        εf=εth+εas

        (3)

        εth=∑αt(t)·ΔT

        (4)

        式中:εf為自由變形(自由試件讀取);εth為溫度應(yīng)變;εas為自收縮變形;αt(t)為熱膨脹系數(shù)(隨齡期變化);ΔT為溫度變化增量。

        對于同一種FSC,經(jīng)過等效齡期轉(zhuǎn)換后運(yùn)用公式可得到兩種溫度歷程下混凝土的自由應(yīng)變發(fā)展形式,公式中耦合了各自模式下的溫度變形和自生體積變形,即

        εf1(te)=∑αt1(te)·ΔTi(te)+εas1(te)

        (5)

        εf2(te)=∑αt2(te)·ΔTi(te)+εas2(te)

        (6)

        混凝土的養(yǎng)護(hù)溫度直接影響膠凝材料的水化反應(yīng)速率,進(jìn)而影響其早齡期的變形發(fā)展。因此,在分離溫度變形與自收縮變形時不可忽略溫度的影響。Turcry等[13]在研究時還發(fā)現(xiàn):在一定養(yǎng)護(hù)溫度范圍(10~40 ℃)內(nèi),混凝土早齡期CTE與自收縮變形發(fā)展僅與其成熟度有關(guān)。Viviani等[14]也提出混凝土CTE和自收縮變形與混凝土強(qiáng)度一樣可被看作混凝土的固有屬性,此發(fā)現(xiàn)可利用等效齡期概念。因此,以下等式成立,即

        εas1(te)=εas2(te)

        (7)

        αt1(te)=αt2(te)

        (8)

        在Δti時間段內(nèi),CTE可視為常量,對式(5,6)取微增量,可得

        Δεf1(te)=αt1(te)·ΔT1(te)+Δεas1(te)

        (9)

        Δεf2(te)=αt2(te)·ΔT2(te)+Δεas2(te)

        (10)

        結(jié)合式(7,8),兩種模式下自由變形微增量相減,可推得Δti內(nèi)混凝土的CTE表達(dá)式,即

        (11)

        由式(11)可知:對于某給定混凝土CTE的計算,可轉(zhuǎn)化為該混凝土在兩種不同溫度歷程下同一齡期時間段的變形差與溫度差的比值。對同一齡期區(qū)段內(nèi)的數(shù)據(jù)點(diǎn)進(jìn)行線性擬合,該曲線的斜率就可估算為CTE。

        因?yàn)樵谠囼?yàn)設(shè)置時CTC養(yǎng)護(hù)模式的降溫點(diǎn)和TMC養(yǎng)護(hù)模式同一等效齡期下的時間點(diǎn)一致,所以在等效齡期下的應(yīng)變、溫度發(fā)展圖中有一致的升溫區(qū)段和降溫區(qū)段。由于升溫時間設(shè)置較長,已滿足混凝土發(fā)展過程中CTE趨于穩(wěn)定的時間,因此僅對升溫階段進(jìn)行擬合考慮。在擬合CTE過程中,得到兩種養(yǎng)護(hù)模式在同一等效齡期下的應(yīng)變差—溫度差發(fā)展曲線,結(jié)果如圖7所示,曲線上某點(diǎn)的切線斜率即為該時刻混凝土的CTE。

        圖7 早齡期應(yīng)變差—溫度差發(fā)展曲線Fig.7 Strain difference and temperature difference development curve at early age

        選取合適的齡期區(qū)段對兩種FSC的應(yīng)變差—溫度差發(fā)展曲線進(jìn)行線性擬合,以求得相應(yīng)的CTE,擬合結(jié)果如圖8所示。

        圖8 早齡期時變熱膨脹系數(shù)Fig.8 Time varying thermal expansion coefficient at early age

        由圖8可知:兩種FSC的CTE在早齡期隨齡期增長變化顯著,從澆筑入模開始,CTE短時間內(nèi)迅速增大至峰值,而后迅速降低至最小值,再緩慢增長至穩(wěn)定值。本試驗(yàn)中兩種FSC的CTE到達(dá)峰值的等效齡期分別為13,17 h,CTE峰值分別為29.9×10-6,23.9×10-6℃-1。已測得SC組與TC組的第一零應(yīng)力時間[4]分別為15.6,19.8 h,等效第一零應(yīng)力時間分別為11.2,16.8 h,可以發(fā)現(xiàn)兩種FSC的CTE均在等效第一零應(yīng)力時間附近達(dá)到峰值。約14 h后CTE均降低至最小值,隨后再緩慢增長至穩(wěn)定值。SC組與TC組7 d齡期時的CTE分別為8.1×10-6,7.0×10-6℃-1。兩種FSC的CTE在早齡期的變化規(guī)律大致分為3個階段,具體如下:

        1) 澆筑初始至第一零應(yīng)力時間階段

        該階段CTE迅速發(fā)展,SC組的CTE從8.2×10-6℃-1升高至29.9×10-6℃-1,TC組的CTE從7.1×10-6℃-1升高至23.9×10-6℃-1。可以發(fā)現(xiàn)兩種FSC的CTE均由較小值迅速發(fā)展,并且TC組的CTE峰值小于SC組。對于新拌混凝土而言,由于在前期尚未凝結(jié)的時候,內(nèi)部不具備穩(wěn)定的骨架結(jié)構(gòu),具有較強(qiáng)的流動性能,因此在第一零應(yīng)力時間之前,各組分在自重的驅(qū)動下會出現(xiàn)內(nèi)部水分向上定向遷移至表面的現(xiàn)象[15]。水的CTE高達(dá)210×10-6℃-1,遠(yuǎn)大于混凝土其他組分的CTE,內(nèi)部水分受熱膨脹會受到骨料的約束作用,表面自由水分受熱膨脹不受約束,故表面自由水熱膨脹產(chǎn)生的體積變形遠(yuǎn)大于內(nèi)部約束水。當(dāng)混凝土中的水分由內(nèi)部約束狀態(tài)向上遷移至表面自由狀態(tài)時,整個試件的CTE迅速增加。Homma等[16]發(fā)現(xiàn)混凝土中水分子幾乎均勻地凝聚在碳納米管表面。由于TC組中的CNTs會吸附一部分水,使得遷移至表面的自由水量小于SC組,故TC組的CTE略小于SC組。

        2) 第一零應(yīng)力時間至CTE最小值階段

        該階段SC組與TC組的CTE以大致相同的速率迅速下降至最小值。SC組的CTE從29.9×10-6℃-1降低至最小值5.2×10-6℃-1,TC組的CTE從23.9×10-6℃-1降低至最小值4.6×10-6℃-1,兩者均經(jīng)歷了大約14 h。第一零應(yīng)力時間后,混凝土中形成了穩(wěn)定的結(jié)構(gòu),固態(tài)物質(zhì)基本無法發(fā)生相對運(yùn)動,內(nèi)部水分向上遷移的行為逐漸消失,混凝土中水分的擴(kuò)散運(yùn)動逐漸凸顯出來,此擴(kuò)散運(yùn)動驅(qū)動力主要來自于水分含量的梯度。隨著水泥水化的不斷進(jìn)行,內(nèi)部水作為反應(yīng)物逐漸被消耗,內(nèi)部水化耗水導(dǎo)致水分降低,此時前期遷移至表面的水分又重新入滲到內(nèi)部[15],因此自由水分與整體水分不斷減少,故CTE迅速降低。第一零應(yīng)力時間之后,混凝土的彈性模量迅速發(fā)展。CNTs具有良好的填充與橋接作用,填充作用使得水化產(chǎn)物的總體孔隙率減小,橋接作用使得水化之間聯(lián)系更加緊密,增大了混凝土的彈性模量[17],內(nèi)部約束水分熱膨脹受約束更大而不易產(chǎn)生變形,故TC組的CTE略小于SC組。

        3) 穩(wěn)定上升階段

        該階段CTE穩(wěn)定上升,SC組的CTE從5.2×10-6℃-1升高至8.1×10-6℃-1,TC組的CTE從4.6×10-6℃-1升高至7.0×10-6℃-1。該階段孔隙逐漸形成且密閉,水泥水化消耗孔隙中的水分,濕度不斷下降,Yeon等[18]指出相對濕度對水泥漿體和混凝土的CTE有一定影響,當(dāng)相對濕度為70%~80%時CTE最大。Zhang等[19]研究發(fā)現(xiàn)混凝土內(nèi)部濕度變化規(guī)律為澆筑開始的0~2 d保持100%相對濕度,隨后緩慢減少,密封狀態(tài)下混凝土的相對濕度維持在80%以上。因此隨著養(yǎng)護(hù)齡期的增長,混凝土內(nèi)部相對濕度減小,CTE緩慢增加。由于CNTs可以密實(shí)水化產(chǎn)物,增大抗拉彈模[17],故相對濕度引起的濕熱膨脹所受到的約束更大,TC組產(chǎn)生的溫度變形較小,CTE也較小。

        2.4 FSC早齡期徐變變形

        采用Kolver等[20]提出的應(yīng)變評估方法。由于補(bǔ)償變形是彈性的,因此可以將補(bǔ)償周期中所有恢復(fù)的變形累積為一條恰好是總彈性應(yīng)變的累積曲線[18](圖9)。

        圖9 徐變的確定方法Fig.9 Determination method of creep

        基于以上考慮,通過從自由變形中減去累積曲線來計算徐變,即

        Δεth+Δεas+Δεcr+Δεe=0

        (12)

        累計各個調(diào)整周期的各應(yīng)變增量,即

        εth(t)+εas(t)+εcr(t)+εe(t)=0

        (13)

        再代入式(3)可得

        εcr(t)+εe(t)=-εf(t)

        (14)

        式中:Δεth,Δεas,Δεcr和Δεe分別為每個調(diào)整周期內(nèi)的溫度應(yīng)變、自收縮應(yīng)變、徐變和彈性應(yīng)變。Δεe可通過約束應(yīng)力發(fā)展曲線和混凝土?xí)r變的彈性模量確定。

        本研究采用張濤[21]提到的Kanstad改良彈性模量發(fā)展模型,即

        (15)

        式中:te為等效齡期,h;t0為第一零應(yīng)力時間,h;Ect,28為28 d的拉伸彈性模量;s為常數(shù),基準(zhǔn)混凝土s取0.25,摻入碳納米管混凝土s取0.35;nE為表征拉伸彈性模量發(fā)展系數(shù),本試驗(yàn)取值為0.5。已測得兩種FSC的28 d彈模分別為SC組41.8 GPa,TC組39.8 GPa,基于成熟度理論公式計算得到兩種FSC對應(yīng)于20 ℃標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)下的等效齡期。將求得的等效齡期代入早齡期的彈性模量公式,求得模擬的早齡期彈性模量。

        選取t1,t2兩個齡期,其差值為Δt,約束狀態(tài)下的應(yīng)力差為Δσ。取t1,t2兩處的彈性模量的平均值作為該時間段的彈性模量E。根據(jù)彈性變形公式Δε=Δσ/E求得該時間段所產(chǎn)生的彈性應(yīng)變。通過以上方法先求得各個時間段累計的彈性應(yīng)變,然后將試件的自由應(yīng)變減去累計彈性應(yīng)變得到拉伸徐變。

        徐變度是指單位荷載下所對應(yīng)的徐變,可以衡量混凝土在不同應(yīng)力下的徐變性能。在本試驗(yàn)中,變應(yīng)力下的徐變度可定義為某一時刻累計徐變和該時刻溫度—應(yīng)力試驗(yàn)機(jī)所測得的拉應(yīng)力之比。

        根據(jù)上述徐變及徐變度的計算方法,計算TMC養(yǎng)護(hù)模式下SC組和TC組混凝土的拉伸徐變和徐變度,結(jié)果如圖10所示。

        圖10 早齡期拉伸徐變和徐變度Fig.10 Tensile creep and specific creep at early age

        由圖10(a)可知:SC組和TC組的拉伸徐變分別從215,209 h開始呈近似線性快速發(fā)展,待TSTM降溫至-15 ℃時,兩種FSC的拉徐變分別為SC組208.6×10-6,TC組217.0×10-6,可以發(fā)現(xiàn)摻入CNTs增加了FSC的早齡期拉伸徐變。這可能是由于CNTs具有良好的成核效應(yīng),可以有效促進(jìn)水泥水化,產(chǎn)生體積膨脹,使得降溫時的拉伸徐變增加。由圖10(b)可知:剛開始兩種FSC的徐變度迅速發(fā)展達(dá)到峰值,隨后迅速下降并逐漸穩(wěn)定,且徐變度曲線十分接近。根據(jù)徐變度的計算方法可知:因?yàn)榛炷猎琮g期拉應(yīng)力很小,所以導(dǎo)致拉伸徐變發(fā)生變化會引起徐變度劇烈改變。隨著拉應(yīng)力逐漸增加,徐變度在達(dá)到峰值后逐漸趨于平穩(wěn)。相較于SC組,TC組更早出現(xiàn)徐變度,這也符合圖10(a)中TC組更早出現(xiàn)拉伸徐變的現(xiàn)象。

        3 結(jié) 論

        采用溫度—應(yīng)力試驗(yàn)的方法將基準(zhǔn)面板混凝土和摻碳納米管面板混凝土放置在溫度匹配養(yǎng)護(hù)模式和恒溫匹配養(yǎng)護(hù)模式兩種溫度歷程下進(jìn)行養(yǎng)護(hù),并基于混凝土成熟度理論將面板混凝土早齡期溫度變形與拉伸徐變從自由變形中分離出來。相較于基準(zhǔn)面板混凝土,摻碳納米管面板混凝土早齡期自收縮變形減小了24.4%,早齡期時變熱膨脹系數(shù)隨養(yǎng)護(hù)齡期的發(fā)展均有不同程度的減小。此外,摻入碳納米管使得面板混凝土的徐變度更早出現(xiàn),可以有效增加面板混凝土的早齡期拉伸徐變。由此可知摻入碳納米管可以有效改善面板混凝土早齡期變形。在實(shí)際工程中,約束狀態(tài)下的早齡期變形越小,面板混凝土內(nèi)部所產(chǎn)生的應(yīng)力也隨之降低,故可以有效降低早齡期開裂風(fēng)險。

        猜你喜歡
        變形混凝土
        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
        低強(qiáng)度自密實(shí)混凝土在房建中的應(yīng)用
        談詩的變形
        中華詩詞(2020年1期)2020-09-21 09:24:52
        混凝土預(yù)制塊模板在堆石混凝土壩中的應(yīng)用
        混凝土,了不起
        “我”的變形計
        變形巧算
        例談拼圖與整式變形
        會變形的餅
        免费国人成人自拍视频| 久久久久久久岛国免费观看| 亚洲暴爽av天天爽日日碰| 对白刺激的老熟女露脸| 国产风骚主播视频一区二区| 免费一区二区高清不卡av| 日韩放荡少妇无码视频| 中文亚洲日韩欧美| 国产亚洲精品成人av在线| 在线观看午夜视频国产| 99精品久久精品一区二区| 婷婷开心深爱五月天播播| 黑人巨大亚洲一区二区久| 日本在线观看不卡一区二区| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡| 欧美丰满大爆乳波霸奶水多| 人妻少妇精品一区二区三区| 婷婷久久av综合一区二区三区| 山外人精品影院| 首页动漫亚洲欧美日韩| 玩弄放荡人妻一区二区三区| 国产av精品麻豆网址| 少妇人妻陈艳和黑人教练| 亚洲AV一二三四区四色婷婷| 中文字幕一区二区三区亚洲| 69国产成人精品午夜福中文| 日本又黄又爽gif动态图| 亚洲高清有码在线观看| 伊人精品成人久久综合97| 免费人成在线观看网站| 四虎影院在线观看| 国产真实二区一区在线亚洲| 亚洲一区二区国产激情| 亚洲精品午夜无码电影网| 精品国产一区二区三区亚洲人| 一本色道88久久加勒比精品| 亚洲欧美国产精品久久| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022| 久久久亚洲日本精品一区| 精品亚洲一区二区三区四区五区| 国产99久久精品一区二区|