HPC梁疲劳试验国内外研究现状.docx
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1、1章绪论1.1 研究背景与意义1.1.1 研究背景(1)随着青海省经济、人口的增长,交通压力的增大,急需建成轨道交通缓解交通压力,方便出行。(2)西宁地区的高海拔、寒冷干旱大气环境以及地下卤水环境对轨道交通混凝土的使用寿命影响严重,因此展开对轨道梁在卤水腐蚀下的疲劳研究十分必要。(3)随着地铁轨道交通建设中高性能混凝土钢筋构件的广泛应用,许多承载构件都处于高应力以及杂散电流腐蚀状态,使得钢筋混凝土结构的腐蚀及疲劳不容忽视。有效预测疲劳下的裂缝开展规律并建立疲劳寿命预测模型将有助于延长轨道梁的使用寿命。1.1.2 研究意义(1)青海省经济、人口的增长导致交通压力增大,而轨道交通能大量的节省时间和
2、能源,缓解交通压力。(2)青海省环境严酷,对混凝土工程耐久性要求很高,因此建立有效的混凝土疲劳寿命预测曲线方程,更有利于延长轨道交通梁在疲劳下的使用寿命。(3)研究高原地区高性能混凝土的应用,以满足在恶劣环境下抵抗侵蚀的工程要求。从而对“六抗”特性提供理论研究依据,对延长建筑物使用寿命起到示范意义。1.2 HPC梁疲劳试验国内外研究现状1.2.1 HPC国内外研究现状HPC是一种绿色混凝土,它能利用工业废料制作胶凝材料,造价较低,还能达到节省能源、节约材料、减少环境污染的目的。其产品具有强度高、耐久性好、制作简单、能适应热劣的环境等优点,使它成为世界上使用量最大、运用最广泛的建筑产品。HPC是
3、在大幅度提高OPC性能的基础上,以耐久性为主要设计指标,针对不同用途和要求,采用优质的化学和矿物外加剂制作的低水胶比混凝土。其中化学外加剂可改善工作性、降低水胶比、控制混凝土的坍落度损失、提高混凝土的致密性和抗渗性;矿物外加剂可参与水化起到胶凝材料的作用、改善界面的微观结构、填充混凝土内部孔隙。吴中伟认为HPC根据用途的不同,应重点对其耐久性、工作性、体积稳定性和强度等性能予以保证。日本已研制出耐久性长达500年的HPC,是世界上研究HPC较早、水平较高、应用较广的国家之一。加拿大矿产能源研究中心对大掺量粉煤灰混凝土的工作性能、物理力学性能和耐久性进行了系统的研究分析。荷兰研究大掺量矿渣混凝土
4、已有50多年,该国设计的使用寿命100年以上的海工结构大多数都采用了大掺量矿渣微粉混凝土。包乃文网等的研究表明:采用优化配制的复掺优质粉煤灰和矿渣微粉的HPC抗杂散电流腐蚀能力比同水胶比基准混凝土提高68倍。江涛等的研究表明:在相同应力下,随着粉煤灰掺量的增大,抗压强度逐渐减小,渗透深度先减小后增大;拉应力能降低HPC的抗氯离子侵蚀性能,压应力能提高HPC的抗氯离子侵蚀能力。冯乃谦冈等通过对多功能的HPC的研究,试图从根本上改变混凝土的施工工艺,取得了一系列研究成果。秦中伏等通过对再生骨料混凝土(RAC)工程实践、材料性能、构件性能的分析,认为其技术上可行且经济效益显著。陈宝春I等通过对UHP
5、C的材料制备技术、超高性能机理、材料性能等的阐述,提出了UHPC在分析方法、测试方法、工程应用及创新上的研究方向。张颖皿通过对自密实混凝土的研究现状、应用进展、存在问题及3个典型案例的分析指出,它是绿色混凝土和高性能混凝土的主要实现形式,并证实了它的优越性能和良好的应用效果。针对特定工程环境、使用寿命、结构要求、经济环保理念等,研究人员研究出了满足各类环境条件的HPC,这在很大程度上推动了HPC的发展,并纠正了HPC是普适混凝土的概念。如今,随着人们环保理念的加强,为了推动再生骨料的应用和发展,张学元【等对再生骨料高性能混凝土进行了一系列研究,以改善再生骨料的缺陷,取得了一系列研究成果。1.2
6、.2 杂散电流对钢筋混凝土的腐蚀国内外研究现状国外从20世纪30年代开始重视和研究混凝土的耐久性,开始的比较早,国内从20世纪60年代初才开始对钢筋锈蚀进行研究。1979年北京地铁科研所网通过大规模的实地调查,证实了杂散电流的存在性及危险性,从而引起了研究人员的广泛关注,之后便开始有大量研究人员展开杂散电流对钢筋混凝土腐蚀的研究。杜应吉I川等的研究表明:矿物掺合料对杂散电流的有一定的抑制作用,并对杂散电流的防护提出了很多的建议。吴熊I则深入研究了杂散电流对混凝土性能的影响,得出了杂散电流导致的钢筋锈蚀膨胀会使混凝土强度降低的结论。于松伟I认为杂散电流的防护,现在的主流设计思想是“以防为主,以排
7、为辅,防排结合,加强监测”。干伟忠I等则深入的分析了杂散电流引起的钢筋混凝土构件的腐蚀对构件物理力学性能的影响。张二猛I网的研究表明:在侵蚀离子作用下,单一氯离子作用比氯离子与硫酸根离子复合状况下的侵蚀更为严重;在同一组试验里,阴极部位的钢筋较阳极部位更容易发生锈蚀。陈迅捷说等的研究表明:在氯盐一杂散电流双重因素腐蚀作用下,氯盐能加速杂散电流对钢筋混凝土构件的腐蚀;在冻融一氯盐一杂散电流的多因素作用环境下,杂散电流能加速构件的冻融破坏。王凯等的研究表明:在氯离子与杂散电流耦合作用时.,杂散电流能加快氯离子向混凝土中的传输速率,速率越大,钢筋腐蚀破坏越明显。SMura1idharai”等通过对土
8、壤中金属构件受交流杂散电流、直流杂散电流腐蚀的研究认为:金属构件在交流杂散电流下的腐蚀作用比直流杂散电流下小得多。ZGChen22等对上海地铁线路附近的埋地天然气管线进行现场测试,发现管地电位被扰动达到2(X)mV,土壤电位梯度也达到了62mVm,已远超我国相关规范的规定。SSrikanth网等的研究发现,土壤表面的电位梯度和管地电位差在不同的位置测量的结果随时间变化,说明了杂散电流的腐蚀是管线迅速失效的主要原因。K.Zakowski、J.Fitzgera1d、Q.ZhuP,W等通过现场试验验证了杂散电流对管线某些区域的强烈腐蚀作用,并详细的分析了腐蚀机理。董志君口叫等对深圳地铁系统进行现场实
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