在冷解周期后对改性混凝土的孔隙结构和动态机械性能进行实验研究
Minggao Chen1, Shujie Yang2, Shuyuan Wang2
1School of Civil Engineering and Architecture, Ma'anshan University, Ma'anshan, 243100, Anhui, China. masu-cmg@masu.edu.cn.
这项研究表明,将添加到混凝土中可以显著提高其对融周期和冲击负载的耐受性. 与普通混凝土相比,混凝土表现出改善的孔隙结构,更高的能量吸收和减少裂纹.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 土木工程 土木工程是指土木工程.
- 混凝土技术 混凝土技术
背景情况:
- 冷解周期会降解混凝土,影响其孔隙结构和机械性能.
- 混凝土被探索为一种潜在的材料,以减轻冷解损伤.
- 了解混凝土在循环应力下的冲击负载行为对于结构安全至关重要.
研究的目的:
- 调查平面,和改性混凝土的孔隙结构和机械特性,经过冷解周期和冲击负荷.
- 分析这些混凝土类型的裂纹传播和断裂形态.
- 评估改造在提高混凝土耐用性和性能方面的有效性.
主要方法:
- 核磁共振 (NMR) 仪器用于孔隙结构分析.
- 分裂霍普金森压力杆 (SHPB) 装置用于冲击负载测试.
- 高速摄像头用于观察裂传播和骨折形态.
主要成果:
- 冷解周期增加了T2光谱峰值和平面混凝土的多孔性,而添加则降低了这些参数.
- 与普通混凝土相比,混凝土表现出更高的峰值应力和在冲击负载下消散的能量.
- 碎形维度分析表明,添加可以减少裂的生长和断裂程度,而改性混凝土表现最好.
结论:
- 改造显著提高了混凝土的抗解和冲击性能.
- 颗粒的弹性作用减轻了多孔度的增加,并增强了能量吸收.
- 混凝土是寒冷环境中结构的有希望的材料,提供更好的耐用性和安全性.
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