冻融循环引起混凝土内部破坏的吸含水率评测试验方法研究

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混凝土材料因其强度高、取材容易等特点,已成为全世界使用最为广泛的建筑材料。在季冻地区受冻融循环的影响,混凝土结构内部会出现微裂缝,造成混凝土的开裂,大大降低混凝土结构的耐久性,导致结构失去使用功能。现今评测冻融循环造成的混凝土内部破坏的情况的试验方法主要有:动弹性模量法、电通量法和电阻率法。这些方法存在操作复杂、试验时间较长、对试件尺寸要求较高的缺点。但混凝土吸含水率试验并不存在上述缺陷。混凝土试件内部处于水饱和或近水饱和状态时,混凝土才会发生冻融循环破坏,而混凝土冻融循环破坏会引起混凝土在饱和状态时水量的变化,因此,提出了以混凝土吸含水率作为评测混凝土内部由冻融循环引起的内部破坏情况的试验指标。本文的主要工作内容和研究成果如下:(1)总结了冻融循环破坏作用在混凝土内部破坏的机理,并在此基础上研究了动弹性模量法、电通量法(氯离子快速渗透试验)和电阻率法(表面电阻率)这三种评测混凝土内部破坏的试验方法原理,分析了各个实验方法对混凝土内部损伤的评测特点。理论分析结果表明氯离子快速渗透试验和表面电阻率试验对较长微裂缝可以十分有效的表征。(2)基于达西定律、毛细作用动态理论模型以及冻融循环破坏机理,分析了混凝土吸含水率与混凝土内部微裂缝发展的相关关系,从理论上说明了混凝土吸含水率可有效反映混凝土内部破坏状态。同时研究结果表明,吸含水率与试件电阻率(表面电阻率试验结果)成反比,与电荷通过数成正比(氯离子快速渗透试验)。(3)在实验室制备了18个试件,分三组分别进行100次、200次数、300次数冻融循环,对每一个试件分别进行了动弹性模量试验、表面电阻试验、氯离子快速渗透试验和吸含水率试验。试验结果表明,动弹性模量试验中试件的动弹性模量值在本试验中对混凝土的内部破坏状态的评测可能并不十分有效;对相同的内部损伤状态,当混凝土骨料种类和体积、添加剂、配合比等不同时表面电阻率试验测试的电阻率会有不同,说明对于不同材料的混凝土其电阻值不能直接用于对比混凝土的内部破坏情况;吸含水率试验与氯离子快速渗透试验对混凝土内部破坏的评测结果基本一致,说明吸含水率试验用于评测由冻融循环引起的混凝土内部破坏情况是可行的。
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