弯曲-氯盐-大温差耦合混凝土
耦合劣化机制清晰
系统揭示了弯曲应力-氯盐-大温差耦合作用下内衬混凝土的耐久性与弯曲性能劣化规律。
李福海 · Shaoxuan, Fan · Cai, Chang · Jiateng, Huo · 苏谦 · Jin, Hesong · Xinle, Li · Wenbo, Xu · Bowen, Song · Xudong, Yang · Wang, Tianchun · Tuan, Ngo
Construction and Building Materials 2024
具体参数
- 弯曲韧性下降
- {'zh': '62.132', 'en': '62.132'} %
- 荷载-跨中位移曲线斜率下降
- {'zh': '33.884', 'en': '33.884'} %
- 最大孔隙率
- {'zh': '11.10', 'en': '11.10'} %
- 最概然孔径
- {'zh': '0.0771', 'en': '0.0771'} μm
- 最概然孔径
- {'zh': '0.0402', 'en': '0.0402'} μm
技术优势
量化弯曲韧性衰减
给出0.3-CL-30组弯曲韧性下降62.132%,为结构设计提供明确退化指标。
揭示孔隙率放大效应
弯曲-氯盐-大温差耦合下最大孔隙率达11.10%,约为无耦合对照组的1.45倍,且大温差作用显著大于弯曲应力。
解释微裂纹扩展机制
弯曲应力和大温差加速微裂纹发展,促进碳化,使CaCO₃含量升高,为耐久性劣化提供微观依据。
应用场景
- 隧道衬砌设计:提供耦合劣化指标,优化衬砌结构耐久性设计。
- 高海拔寒区交通设施:揭示大温差主导劣化,指导寒区材料选型。
- 混凝土耐久性提升:阐明微裂纹与碳化机制,支撑增强措施开发。
- 海洋工程混凝土:量化氯盐耦合效应,评估海洋环境耐久性。