普通混凝土材料作為當(dāng)今世界上應(yīng)用廣泛的建筑結(jié)構(gòu)工程材料,具有原材料資源豐富、成本低廉、施工方便、強(qiáng)度可設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn),但在荷載與復(fù)雜環(huán)境因素耦合作用下也會表現(xiàn)出耐久性能差、韌性低、安全性欠缺等缺陷,使其難以適應(yīng)日趨超高、超長跨度、超大體積形式的建設(shè)要求。為解決以上不足,國內(nèi)外學(xué)者進(jìn)行了大量研究,纖維混凝土材料應(yīng)運(yùn)而生。東南大學(xué)孫偉院士及其團(tuán)隊(duì)三十多年來一直致力于纖維混凝土材料的研究,取得了豐碩成果。本書詳細(xì)介紹了孫偉院士團(tuán)隊(duì)近十年來在高鐵工程中推廣應(yīng)用的高抗裂長壽命纖維混凝土方面的具體研究內(nèi)容以及取得的成果。該書介紹了纖維素纖維混凝土、超高性能纖維增強(qiáng)水泥基復(fù)合材料、纖維增強(qiáng)聚合物混凝土的制備技術(shù)、力學(xué)性能、耐久性能、微觀機(jī)理,以及在侵蝕環(huán)境、荷載作用或荷載-環(huán)境耦合作用下的耐久性及其壽命預(yù)測方法和模型。主要研究成果在貴廣高速鐵路隧道二次襯砌上進(jìn)行了應(yīng)用,為進(jìn)一步研究纖維混凝土的性能及應(yīng)用技術(shù)提供了寶貴的參考資料。本書內(nèi)容新穎,結(jié)論詳實(shí),研究水平處于國內(nèi)外研究的前沿。
序一
序二
前言
第1章 緒論
1.1 我國現(xiàn)階段混凝土基礎(chǔ)工程建設(shè)的現(xiàn)狀
1.2 提高重大基礎(chǔ)工程的耐久性和服役壽命的重要意義
1.3 結(jié)構(gòu)混凝土和混凝土結(jié)構(gòu)耐久性和服役壽命的預(yù)測
1.4 結(jié)構(gòu)混凝土和混凝土結(jié)構(gòu)耐久性和服役壽命的保證
1.5 小結(jié)
本章參考文獻(xiàn)
第2章 纖維素纖維混凝土關(guān)鍵性能與服役壽命預(yù)測
2.1 纖維素纖維的力學(xué)與內(nèi)養(yǎng)護(hù)性能
2.1.1 纖維素纖維單絲拉伸力學(xué)性能
2.1.2 纖維截面形貌
2.1.3 纖維吸水率
2.1.4 水化熱
2.1.5 纖維在基體中的分散
2.1.6 纖維在硬化基體中的微觀形貌
2.1.7 小結(jié)
2.2 纖維素纖維混凝土制備技術(shù)
2.2.1 原材料優(yōu)選
2.2.2 配合比設(shè)計(jì)與優(yōu)化
2.2.3 成型工藝
2.2.4 新拌混凝土的工作性能
2.3 纖維素纖維混凝土的力學(xué)性能
2.3.1 混凝土抗壓強(qiáng)度和抗彎強(qiáng)度
2.3.2 彎曲荷載作用下混凝土韌性
2.4 纖維素纖維混凝土的抗裂性能
2.4.1 早期塑性抗裂性能
2.4.2 綜合抗裂性能
2.4.3 干燥收縮
2.5 纖維素纖維混凝土的耐久性能
2.5.1 電通量
2.5.2 抗?jié)B性能
2.5.3 碳化性能
2.5.4 抗凍性能
2.5.5 疲勞-抗?jié)B耦合
2.6 纖維素纖維混凝土高溫抗爆裂性能
2.6.1 外觀特征
2.6.2 物理性能
2.6.3 力學(xué)性能
2.6.4 機(jī)理分析
2.6.5 小結(jié)
2.7 纖維素纖維混凝土的徐變
2.7.1 混凝土徐變概述
2.7.2 混凝土徐變機(jī)理
2.7.3 混凝土徐變性能
2.7.4 徐變度
2.7.5 徐變系數(shù)
2.7.6 纖維素纖維混凝土徐變機(jī)理分析
2.7.7 長期徐變性能預(yù)測
2.7.8 小結(jié)
2.8 彎曲荷載作用下纖維素纖維混凝土的耐久性
2.8.1 引言
2.8.2 基本力學(xué)性能
2.8.3 預(yù)加載后混凝土試件的損傷程度
2.8.4 抗氯離子滲透性
2.8.5 抗凍性
2.8.6 抗碳化性能
2.8.7 抗硫酸鹽侵蝕
2.8.8 小結(jié)
2.9 工程應(yīng)用
2.9.1 纖維素纖維混凝土在二襯結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用技術(shù)研究
2.9.2 貴廣高鐵隧道二襯結(jié)構(gòu)服役壽命預(yù)測
本章參考文獻(xiàn)
第3章 生態(tài)型超高性能纖維增強(qiáng)水泥基復(fù)合材料ECO-UHPFRCC關(guān)鍵性能與服役壽命預(yù)測
3.1 ECO-UHPFRCC的制備技術(shù)及測試方法
3.1.1 原材料性能
3.1.2 制備工藝
3.1.3 配合比設(shè)計(jì)
3.1.4 試驗(yàn)方法
3.2 ECO-UHPFRCC的流動性能
3.2.1 單摻硅灰或粉煤灰對漿體流動性能的影響
3.2.2 硅灰和粉煤灰復(fù)摻對漿體流動性能的影響
3.2.3 硅灰、粉煤灰、礦渣三摻對漿體流動性能的影響
3.2.4 鋼纖維摻量對漿體流動性能的影響
3.2.5 水膠比對漿體流動性能的影響
3.2.6 砂膠比對漿體流動性能的影響
3.2.7 小結(jié)
3.3 ECO-UHPFRCC的力學(xué)性能
3.3.1 不同強(qiáng)度ECO-HPFRCC和ECO-UHPFRCC的力學(xué)性能
3.3.2 纖維摻量對ECO-UHPFRCC力學(xué)性能的影響
3.3.3 養(yǎng)護(hù)齡期對ECO-UHPFRCC力學(xué)性能的影響
3.3.4 養(yǎng)護(hù)制度對ECO-UHPFRCC力學(xué)性能的影響
3.3.5 小結(jié)
3.4 ECO-UHPFRCC的耐久性能
3.4.1 水穩(wěn)定性
3.4.2 干縮性能
3.4.3 抗氯離子滲透性能
3.4.4 抗凍融性能
3.4.5 抗碳化性能
3.4.6 小結(jié)
3.5 ECO-UHPFRCC的微觀結(jié)構(gòu)分析及優(yōu)異耐久性能的形成機(jī)理
3.5.1 ECO-UHPFRCC的微觀形貌分析
3.5.2 ECO-UHPFRCC的孔結(jié)構(gòu)分析
3.5.3 X-CT掃描分析
3.5.4 ECO-UHPFRCC優(yōu)異耐久性能形成機(jī)理
3.5.5 小結(jié)
3.6 基于氯離子擴(kuò)散理論的ECO-UHPFRCC壽命預(yù)測方法
3.6.1 混凝土服役壽命的構(gòu)成
3.6.2 混凝土氯離子擴(kuò)散理論模型研究進(jìn)展
3.6.3 ECO-UHPFRCC氯離子擴(kuò)散系數(shù)的確定
3.6.4 ECO-UHPFRCC氯離子擴(kuò)散方程的建立
3.6.5 ECO-UHPFRCC氯離子擴(kuò)散方程的驗(yàn)證
3.6.6 不同因素對ECO-UHPFRCC服役壽命的影響規(guī)律
3.6.7 小結(jié)
本章參考文獻(xiàn)
第4章 荷載與嚴(yán)酷環(huán)境因素耦合作用下高性能纖維增強(qiáng)水泥基復(fù)合材料HPFRCC的耐久性研究
4.1 引言
4.2 HPFRCC制備技術(shù)與測試方法
4.2.1 原材料
4.2.2 配合比設(shè)計(jì)
4.2.3 成型與養(yǎng)護(hù)
4.2.4 測試方法
4.3 HPFRCC力學(xué)性能
4.3.1 C50普通和鋼纖維混凝土抗壓強(qiáng)度、劈拉強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度分析
4.3.2 C80普通和鋼纖維混凝土抗壓強(qiáng)度、劈拉強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度分析
4.3.3 不同強(qiáng)度等級鋼筋混凝土、配筋鋼纖維混凝土的抗折強(qiáng)度分析
4.3.4 C50普通、鋼纖維、鋼筋及配筋鋼纖維混凝土荷載-撓度曲線分析
4.3.5 C80普通、鋼纖維、鋼筋及配筋鋼纖維混凝土荷載-撓度曲線分析
4.3.6 小結(jié)
4.4 HPFRCC耐久性能
4.4.1 阻裂與收縮性能
4.4.2 抗?jié)B性能
4.4.3 抗凍性能
4.4.4 抗碳化性能
4.4.5 氯離子侵蝕下配筋-鋼纖維混凝土結(jié)構(gòu)損傷
本章參考文獻(xiàn)
第5章 荷載與氯鹽環(huán)境因素耦合作用下高性能與超高性能鋼纖維增強(qiáng)水泥基復(fù)合材料的服役壽命預(yù)測
5.1 基于氯離子擴(kuò)散理論的SFRCC壽命預(yù)測模型
5.1.1 混凝土服役壽命的構(gòu)成
5.1.2 彎曲荷載作用下鋼纖維混凝土氯離子擴(kuò)散理論模型
5.2 預(yù)測模型中參數(shù)的確定
5.2.1 時(shí)間依賴系數(shù)
5.2.2 孔結(jié)構(gòu)參數(shù)
5.2.3 氯離子結(jié)合能力
5.2.4 界面過渡區(qū)影響因子kmz
5.2.5 材料劣化因子km
5.2.6 應(yīng)力加速因子ky
5.2.7 小結(jié)
5.3 復(fù)雜服役條件下SFRCC氯離子傳輸模型的驗(yàn)證
5.4 彎曲荷載-氯鹽耦合作用下配筋鋼纖維混凝土服役壽命預(yù)測
5.4.1 表面氯離子濃度cs
5.4.2 臨界氯離子濃度ccr
5.4.3 保護(hù)層厚度x
5.4.4 配筋鋼纖維混凝土服役壽命預(yù)測
5.4.5 小結(jié)
本章參考文獻(xiàn)