某超长高层框剪结构温度效应设计与裂缝案例分析
以合肥某超长高层框架-剪力墙结构为背景,介绍了温度作用与收缩效应设计及采取的加强措施,研究了结构在温度作用及收缩效应下的变形规律与应力分布特征。结果表明,底部2层收缩变形及楼板应力均较大,3层以上相对收缩变形及楼板应力均很小,可忽略不计。同时对该超长高层结构12~16层仍局部产生了集中裂缝的成因进行了深入剖析,并提出了应对方法和处理措施,可为类似工程实践提供参考。
轻质装配式叠合楼板拼接处受力性能试验研究
提出了一种轻质装配式叠合楼板,由压型钢板、带桁架钢筋轻质陶粒混凝土预制层及普通混凝土现浇层三部分组成,在拼接处增设构造钢筋并用栓钉将楼板与钢梁焊接。分析了各级加载下试件在拼接处的抗弯承载力、挠度以及裂缝等力学性能指标。结果表明,拼接处的构造措施能有效提高叠合楼板的承载力和变形能力;与普通叠合楼板相比,该种楼板具有自重低、承载力高、延性好及施工效率高等特点,具有广阔的应用前景。
元器件表面缺陷新型检测装置
巧用光学构件形成平行光束回转,使结构简单而小型化,脉冲检测采用次摆线扫描,缩短了检测时间,利用光一次回转周期的脉冲振荡模式,能识别被测元器件的不同表面缺陷(伤痕,裂纹,裂缝等)、分布密度及其交错状态。
盐溶液环境下砂浆裂缝的自愈合行为
通过超声波波速恢复率、毛细吸水量、裂缝宽度分析了不同浓度的NaCl和Na2SO4盐溶液对砂浆裂缝自修复效果的影响,研究了高分子修复剂对裂缝修复效果的促进作用。结果表明,盐溶液的浓度对裂缝愈合性能具有一定的影响,在NaCl和Na2SO4溶液中随着浓度(4%、6%)的升高,裂缝的愈合程度也随之提高;当掺入1%裂缝修复剂后,浓度为6%NaCl盐溶液对砂浆裂缝修复的效果最佳,修复程度达到98.58%。
玄武岩纤维掺量及掺入方式等对混凝土抗压强度及破坏形态的影响
为了研究纤维掺入方式和快速养护方式对玄武岩纤维混凝土(BFRC)抗压强度的影响规律,采用对照试验方法,每种方式设计五组配合比,并将试件养护7 d和28 d后进行抗压强度试验,得出最佳掺量值和最佳掺入方式。同时在最佳玄武岩纤维(BF)掺量下,对BFRC试件7 d和28 d试块裂缝出现及发展过程进行数据采集记录;基于素混凝土试件的破坏模式,对BFRC试件破坏形态进行描述。根据试件裂缝出现、发展及破坏时对应的荷载进行对比分析,得出6 kg/m^3玄武岩纤维可以有效改善混凝土抗压强度及受压破坏变形。
水泥混凝土路面裂缝成因与防控
水泥混凝土道路由于其施工操作的便利和良好的性价比,目前在城市小区、乡村应用仍较为普及,但施工操作稍有不当水泥混凝土道路路面极易产生裂缝。基于对水泥混凝土道路建设施工经验总结及观察,分析论证了水泥混凝土路面产生各种裂缝的原因,并在此基础上提出了针对水泥混凝土路面各种裂缝的防控措施。
冷却方式对高温后水泥石物相组成的影响
借助X衍射分析(XRD)及综合热分析(TG-DTA)技术,研究了水泥石在高温(300~600℃)水冷后的物相组成变化。结果表明:高温后,不同条件下的水泥石除不同程度的脱水分解外,均出现了二次水化及严重碳化,其碳化程度由低到高为:自然冷却、水冷却、水冷后静置;破坏样中Ca(OH)_2和CaCO_3质量分数受Ca(OH)_2分解温度范围影响显著。
化学发泡泡沫混凝土裂缝的成因及控制措施
阐述了化学发泡法制备泡沫混凝土的过程,分析了泡沫混凝土裂缝产生的主要原因,并提出如何减少这些裂缝的措施。研究表明:新拌泡沫混凝土料浆的均匀性和稳定性是化学发泡泡沫混凝土产品质量的关键;发泡膨胀和凝结时呈现的不均匀性是裂缝产生的主要原因,温差应力是次要原因;研制的平衡压板法可有效减少泡沫混凝土料浆和胚体的裂缝。
采用ECC改善钢筋混凝土深梁抗剪性能的试验研究
采用国产纤维制成的高性能水泥基复合材料(ECC)替代混凝土形成钢筋增强ECC深梁,并与3根普通钢筋混凝土深梁进行了集中荷载下抗剪性能对比试验研究。研究表明,RC深梁主要是剪切破坏和局压破坏,采用ECC后,RE1、RE3深梁的破坏模式从脆性破坏转为延性弯压破坏,RE深梁出现多条细密裂缝,且无碎屑剥落,整体性良好。相同配筋情况下,RE深梁的名义抗剪强度平均是RC深梁的1.25倍,延性系数平均是RC深梁的2.81倍。就名义极限剪切强度和裂缝宽度而言,ECC的使用至少可以替代RC深梁中0.3%的分布筋。
不同条件下的水泥基材料自然自愈合性能研究
以普通硅酸盐水泥砂浆作为研究对象,综合考虑了水泥细度、水灰比、外部荷载加压、预制裂缝龄期等因素,采用裂缝宽度恢复率和强度恢复率的表征方法,对砂浆试块裂缝自然自愈合性能进行了试验研究。试验结果表明:试块裂缝在加压条件下比自由条件下的自愈合能力明显更好,试块养护180 d后,前者裂缝宽度愈合率可达到90.8%,而后者只有55.4%;试块在养护14 d后预制裂缝比养护28 d后预制裂缝的自然自愈合效果更好;此外,随着水泥细度的增加以及水灰比的增大,试块裂缝的自愈合能力均逐渐降低。










