C80高性能混凝土微結(jié)構(gòu)高溫?fù)p傷演化研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、高強(qiáng)高性能混凝土因其強(qiáng)度高、承載能力大、性能好的優(yōu)點(diǎn),在現(xiàn)代工程中應(yīng)用廣泛。但高強(qiáng)高性能混凝土結(jié)構(gòu)密實,高溫下極易發(fā)生爆裂,在高強(qiáng)高性能混凝土中添加聚丙烯纖維是較常用的抑制其爆裂的方法。研究高強(qiáng)高性能混凝土內(nèi)部微結(jié)構(gòu)高溫?fù)p傷演化的規(guī)律,對高強(qiáng)高性能混凝土爆裂機(jī)制和聚丙烯纖維抗爆裂機(jī)理的研究有重要意義。
  本文依托國家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號:51278325),主要利用 X射線CT技術(shù)(CT)對高溫下C80高性能混凝土(以下簡稱HP

2、C)和C80摻聚丙烯纖維高性能混凝土(以下簡稱PPHPC)進(jìn)行細(xì)觀損傷演化研究;使用壓汞測試方法(MIP)對C80 HPC和C80 PPHPC進(jìn)行高溫后微觀損傷演化研究;使用掃描電鏡(SEM)研究高溫后C80 PPHPC的微觀形貌。主要內(nèi)容如下:
  1. CT圖像的定性分析
  通過試驗得到HPC、PPHPC在不同溫度下的CT圖像,對CT圖像中混凝土內(nèi)部各組分進(jìn)行識別和分析,描述孔隙、裂縫等隨溫度升高的變化情況。觀察發(fā)現(xiàn):

3、HPC、PPHPC中的孔徑隨著溫度的升高而擴(kuò)大。HPC中一般從400℃時開始出現(xiàn)溫度裂縫,裂縫數(shù)量較少。PPHPC自300℃開始出現(xiàn)溫度裂縫,400℃作用下裂縫數(shù)量急劇增多,裂縫數(shù)量多于HPC。
  2. CT圖像定量分析
  對HPC、PPHPC的CT圖像進(jìn)行灰度分析,使用Matlab軟件得到HPC、PPHPC CT圖像的灰度直方圖,并進(jìn)行像素數(shù)量統(tǒng)計。HPC、PPHPC的灰度直方圖形狀隨溫度的升高出現(xiàn)峰值左移或者小灰度像

4、素數(shù)量增多,像素統(tǒng)計結(jié)果發(fā)現(xiàn)HPC、PPHPC內(nèi)部缺陷隨溫度的升高而逐漸劣化。
  使用軟件對HPC、PPHPC CT圖像中的裂縫進(jìn)行提取,計算裂縫的長度、寬度、面積和周長,追蹤裂縫在溫升過程中的發(fā)展情況,結(jié)果顯示:單條裂縫的長度、寬度、面積和周長會隨著溫度的升高而增長。裂縫總數(shù)量、總長度、寬度、總面積和總周長都隨溫度的升高而增大,PPHPC裂縫的總參數(shù)大于HPC。
  3.孔結(jié)構(gòu)分析
  利用壓汞測試技術(shù)對不同溫度作

5、用后的HPC、PPHPC試件進(jìn)行孔結(jié)構(gòu)測定。結(jié)果顯示除300℃外,HPC、PPHPC孔隙率變化趨勢相似,HPC、PPHPC平均孔徑隨溫度升高而降低、孔比表面隨溫度的升高而增加??紫斗植硷@示 HPC、PPHPC在400℃作用后劣化嚴(yán)重,在500℃后產(chǎn)生新一輪劣化,600℃、700℃作用后損傷嚴(yán)重。300℃作用后PPHPC劣化開始,HPC劣化已較嚴(yán)重,HPC孔隙形成“蒸養(yǎng)條件”使得孔隙率低于PPHPC,400℃作用后HPC多害孔占比多于PP

6、HPC,摻入聚丙烯纖維改善高強(qiáng)高性能混凝土高溫性能。
  根據(jù)分形幾何學(xué)知識和壓汞試驗結(jié)果,使用兩種數(shù)學(xué)模型計算孔結(jié)構(gòu)的分形維數(shù)。研究表明:不同數(shù)學(xué)模型計算出的分形維數(shù)有所不同,HPC、PPHPC的分形維數(shù)在不同溫度段、不同孔徑范圍內(nèi)差別較大,隨溫度變化顯示出不同的分形特征。
  4.掃描電鏡分析
  使用掃描電鏡技術(shù)對常溫、300℃、500℃作用后PPHPC微觀形貌進(jìn)行觀察。常溫時,漿體中的C-S-H、Ca(OH)2

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