冻融循环作用下再生混凝土新旧界面抗剪性能研究

被引量 : 0次 | 上传用户:zjh73
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
混凝土建筑的老龄化以及自然灾害造成混凝土建筑的损毁都会产生大量的废弃混凝土,为了缓解废弃混凝土对土地资源和环境保护造成的压力,可以采用废弃的混凝土对建筑进行加固和修复。目前,在混凝土结构的加固和修复中,施工方常常根据工程经验对混凝土界面进行处理,从而修复损毁的混凝土建筑,但是在我国的北方寒冷地区依据工程经验修复的混凝土建筑很快出现了裂缝和剥落的情况,表明在冻融环境下依据工程经验对混凝土界面进行处理的结果不是很理想。因此,针对冻融循环作用下再生混凝土新旧界面的剪切力学特性有待进一步研究。本文将针对常温
其他文献
学位
背景与目的抗结核药物诱导肝脏产生适应性反应是近年来药物性肝损伤(drug-induced liver injury,DILI)领域重要的研究方向。我们前期的体外研究发现未折叠蛋白反应(unfolded protein response,UPR)中的PERK–ATF4–CHOP信号通路介导了利福平(rifampicin,RFP)诱导的适应性反应,同时观察到分泌型蛋白中脑星型胶质细胞源性神经生长因子(
学位
痤疮是一种常见的累及毛囊皮脂腺的慢性、炎症性皮肤病,其主要的发病原因是雄性激素诱导的皮脂腺脂质分泌旺盛。5α-还原酶(5α-Reductase,5α-R)是皮肤中重要的雄性激素代谢酶,能不可逆地转化睾酮(Testosterone,T)为双氢睾酮(Dihydrotestosterone,DHT),DHT是活性最强的雄性激素,能够诱发皮脂腺过度分泌脂质,增加痤疮的发生几率。通过抑制5α-R活性来降低D
学位
学位
霉变是一种十分常见的自然现象,多出现在食品或饲料中,霉变的主要原因是霉菌在适宜温度与湿度条件下的泛滥繁殖。食品或饲料被霉菌污染后,将产生多种有害的霉菌毒素,危害到人类自身健康与畜牧业经济的发展。因此,如何降低霉菌毒素造成的种种危害逐渐成为现如今的研究热点之一。其中,添加改性蒙脱土作为吸附剂对霉菌毒素进行吸附处理是一种经济环保且高效的方法。本研究制备了多种改性蒙脱土,并利用超高效液相色谱-三重四级杆
学位
学位
聚偏氟乙烯(poly(vinylidene fluoride),PVDF)材料化学稳定性优异,绝缘性能好,柔软度高等诸多优点,尤其是当聚偏氟乙烯内部呈现β晶相时,会展现出更好的压电性能以及更好的铁电性能等,但通常在聚偏氟乙烯内部,α晶相是最常见也是最稳定的晶相,外力拉伸、熔融结晶、施加电场等方法是获得含有更多β晶相的聚偏氟乙烯几种常见方法,但在实际操作中发现,这些传统方法实施较为困难,转化效率不高
学位
背景因原料丰富、安全环保、能量密度高等优点,21世纪新型绿色能源装置(如燃料电池、金属-空气电池和电解水装置)具有良好的应用和发展前景。然而这些装置至今没有商业化的主要原因是氧电极(氧还原反应(ORR)和氧析出反应(OER))和氢电极(氢析出反应(HER))缓慢的反应动力学。为加快反应动力学,这两个电极一般使用贵金属及贵金属氧化物催化剂(如Pt/C、Ru O_2或Ir O_2)。但这些贵金属基催化
学位
植物纤维高效资源化利用是国家生态文明建设的重要组成部分,植物纤维增强复合材料因具有良好的实用性、绿色环保和可回收利用性等优点,正在受到行业和社会广泛的关注。黄麻纤维作为麻类纤维中价格相对较低的植物纤维,不仅来源广泛,且力学性能优异,但黄麻纤维与聚合物的相容性较差,影响了复合材料的综合应用性能,研究黄麻纤维基本纤维特性、改性方法并制备环境友好型黄麻纤维增强树脂基复合材料,具有重要的实践意义。本文以黄
学位
玄武岩纤维混凝土(Basalt Fiber Reinforced Concrete,简称BFRC)作为普通混凝土的改良,因其具有良好的阻裂和抑制变形特性,广泛应用于各类重大工程;玄武岩纤维混凝土实际工程应用会经受各种腐蚀物质的侵蚀,其耐久性问题显得尤为重要。本文在前人研究的基础上采用5.0%NaCl溶液模拟氯盐环境,分析了玄武岩纤维混凝土和玄武岩纤维粉煤灰混凝土(Basalt Fiber Rein
学位