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1、超低温环境下混凝土的加载破坏呈现出脆性断裂特征。为此,本文提出了混凝土 在超低温环境下特有的“超低温温脆效应”概念,并基于声发射技术评价了 UHPC在-170C20C范围内的抗弯强度演变及温脆系数规律。取得的原创性成果如下:(1)超低温下的UHPC抗弯强度极大提高,强度增幅在0C - 80C - IlO0C-17(Te范围内变化不大。当温度低于-Il(TC后,UHPC的荷载-挠度曲线则由近乎光 滑的曲线逐渐变为锯齿形曲线。(2)随着温度的降低,温脆指数呈现出与韧性相反的规律。超低温下UHPC的 脆性与强度并非线性关联,温脆指数较常温而言明显增大。(3)随着温度的降低,UHPC在加载破坏过程中的
2、声发射信号特征也呈现出不 同的变化趋势,其反映了试件在破坏过程中的声发射信号变化,其与力学曲线具有良 好的对应关系。本研究是基于本课题组自行设计并开发出的具有自主知识产权的“极端温度环境 下混凝土力学性能测试系统”完成的,其主要由万能材料试验机、高温/超低温环境箱、声发射采集系统等部分组成,可实现-196C350C温度范围内的混凝土材料各项力 学性能测试。图1测试装置超低温环境下混凝土的加载破坏呈现出较常温破坏时更明显的脆性断裂特征,且其脆性指数 与温度的变化密切相关,即“温脆效应为揭示超低温作用对混凝土脆性的影响,本文基于 荷载-挠度曲线包围下的能量演化机制,提出了可用于评价因温度变化影响混
3、凝土脆性的方 法。图2典型UHPC在加载破坏时的能量分布和转换示意图总体来说,随着温度的降低,试件在峰值破坏点前后的曲线斜率均逐渐变陡,而峰值强度逐 步增大且曲线下的面积也逐渐累积增多,破坏强度呈现区间式分布。常温下,UHPC在荷载 作用下变形稳定,整体曲线光滑,破坏荷载最小且裂后荷载衰减曲线平缓。O-80C范围 内,UHPC的破坏强度随温度的降低而逐渐增大,破坏曲线的形态各异,且部分曲线初步呈 现出微锯齿形态。-110C-170范围内,UHPC的破坏强度随温度的降低再次急剧增大, 此时的荷载挠度曲线呈现出明显的锯齿形。ktev(n nunr图3 UHPC在不同超低温弯曲载荷下的载荷挠度曲线:
4、(a) 2(TC; (b) 0; (c) - 20oc; (d) - 50; (e) - 80; (f) -110; (g) - 140; (h) - 170不同破坏阶段的脆性指数变化规律并不完全一致,而根据不同阶段脆性指数复合得到的超低 温温脆指数表明超低温下的脆性指数相较于常温均得到提高。具体说来,随着温度的持续降 低,UHPC的脆性指数整体呈现出先增加、再降低、最后增加的态势。O (X) 15 OOOlO ()(XX)5 0 (XXX)20 O -20 -50 80 -HO -140 -170 TemperatureZoC4 3 NI0.0.0.0./op SSUUU三CH图4 UHPC在不同超低温弯曲载荷卜.的脆性指数