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在理論分析的基礎上,對柱狀法試驗過程進行了一定程度的簡化,探討了采用砂漿離析百分數(MSP)來表征自密實混凝土(SCC)靜態穩定性的可行性.同時結合原柱狀法中的評價指標,驗證并修正了砂漿離析百分數的取值范圍.結果表明:采用篩取柱狀法試驗儀器上、下節柱中混凝土砂漿的方法來取代將粗骨料洗出、擦干的過程可對原試驗過程起到較好簡化作用;自密實混凝土砂漿離析百分數與靜態離析百分數線性相關;當砂漿離析百分數不大于12.8%時,自密實混凝土靜態穩定性良好.
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采用DTA-TG,IR,XRD,SEM等分析手段研究了不同煅燒制度下高嶺土的結構變化,分析了偏高嶺土膠凝活性產生的原因,并以水玻璃激發偏高嶺土制成地聚合物材料.結果表明:高嶺土在600℃煅燒6h或者在700~900℃煅燒2h以上,可形成偏高嶺土,它是一種結晶度很差的過渡相,保持了高嶺土的層片狀結構,但片狀和管狀晶體尺寸變小,結塊增加,其膠凝活性較好.
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臺灣奇美√宜賓ROHS資料為模擬預應力鋼筒混凝土管(PCCP)在蒸汽養護階段的溫度場,考慮溫度與化學反應速率的關系,根據Arrhenius方程引入溫度影響因子,提出新的混凝土水化度公式,并根據不同養護溫度下的水泥水化熱試驗數據,擬合了不同溫度下混凝土實際齡期時所對應的水化度公式.結果表明:所擬合的水化度公式擬合效果較好;將用水化度表示的混凝土導熱系數和水化熱參數應用于工程實際,與傳統的分析結果相比,PCCP溫度場的溫度值有所提高,與工程實際更為貼近.
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臺灣奇美√宜賓ROHS資料玻璃纖維增強塑料(GFRP)管道規范標準要求試樣失效時間達到10000 h以上,且至少18個數據量才能用于預測期望壽命50年的力學性能值。基于回歸優化理論,提出了GFRP管道力學長期性能短時預測的1-4-4組合方案。按照規范標準進行了GFRP管長期環彎曲應變Sb的實驗測得數據,運用提出短時預測方法和標準方法,分別建立雙對數回歸模型,預測GFRP管50年Sb值。結果表明,僅含9個數據量的方案的預測值與標準方法相比,相對誤差均不超過5.24%,說明了該短時預測方案的有效性。
采用聲發射技術,對銹蝕過程中的鋼筋混凝土試件進行在線監測,研究聲發射信號與實際銹蝕位置及銹蝕程度的關系.結果表明:鋼筋混凝土加速銹蝕過程中,聲發射定位結果圖與試件銹蝕的位置和分布情況,聲發射定位事件數與試件實際銹蝕程度都有較好的一致性.利用聲發射技術對試件的整個銹蝕過程進行在線監測是可行的,在線監測的聲發射信號數據可以有效地反映鋼筋銹蝕的分布及程度.
為研究預制與后澆混凝土粘結后混凝土試件的動態劈拉性能,采用74變截面分離式霍普金森壓桿(SHPB)裝置,在不同應變率下,對粘結面粗糙度類型不同的試件進行了動態劈拉試驗.結果表明:預制與后澆混凝土的動態劈拉強度和動態增大系數均表現出較強的應變率效應;預制與后澆混凝土的動態劈拉應力-應變曲線可分為彈性階段、屈服階段和破壞階段;混凝土試塊出現了徑向劈裂、徑向與粘結面均劈裂這2種主要破壞形態;試件粘結面粗糙度越大,其動態劈拉應力-應變曲線中屈服臺階越明顯,其動態劈拉強度也越大,表現出明顯的延性特征.