【摘 要】
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随着混凝土使用规模的日益增大,其耐久性问题也愈发突出。影响混凝土耐久性的关键因素是混凝土的收缩开裂问题。在混凝土的收缩中,干缩因其总量占比高、存在时间长、不可控因素多等特性成为了重要且最复杂的研究对象。测量干缩变形的传统方法忽视了混凝土内部的干缩梯度,不能反映样品内部的真实变形信息。混凝土的干缩变形主要来自于水泥净浆,为了揭示硬化水泥浆体的干缩变形机理,科研工作者们相继提出了一些模型和干缩理论,但
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随着混凝土使用规模的日益增大,其耐久性问题也愈发突出。影响混凝土耐久性的关键因素是混凝土的收缩开裂问题。在混凝土的收缩中,干缩因其总量占比高、存在时间长、不可控因素多等特性成为了重要且最复杂的研究对象。测量干缩变形的传统方法忽视了混凝土内部的干缩梯度,不能反映样品内部的真实变形信息。混凝土的干缩变形主要来自于水泥净浆,为了揭示硬化水泥浆体的干缩变形机理,科研工作者们相继提出了一些模型和干缩理论,但是这些模型和理论受当时测量手段的限制没有达成共识。本论文从硬化水泥浆体干缩机理的争议性问题切入,借助计算全场变形的数字体积相关法(Digital Volume Correlation,DVC)和高分辨率的X射线计算机断层成像(X-Ray Computed Tomography,X-CT)设备,在100%-50%RH范围,系统研究了硬化水泥浆体初次干缩和二次干缩的变形过程。基于干燥前后两组CT图像数据和DVC方法,得到了硬化水泥浆体的全场变形数据。通过系统的干缩对比实验,获得局部干缩(Local Drying Shrinkage,LDS)的空间分布趋势随时间的演变规律,并结合文献研究结果得到了以下结论:(1)通过初次干缩实验能够证实硬化水泥浆体的干缩过程对应两个干缩机理。结合文献实验数据,硬化水泥浆体在较高湿度范围发生干缩变形主要是由于毛细应力主导的毛细管理论,在较低湿度范围发生干缩变形主要因为水化硅酸钙(Calcium silicate hydrate,C-S-H)凝胶微结构发生重组产生的不可逆干缩。(2)二次干缩的LDS结果佐证了初次干缩过程中由于C-S-H凝胶微结构发生变化产生的不可逆干缩。
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