第1章绪论1
1前言高强混凝土结构有时会遭受火灾或经历其他原因引起的高温历程,也会遭受地震、车辆、风浪等循环荷载的作用
可见,高强混凝土结构可能会经历高温、疲劳等综合工况,这都会给混凝土结构造成损伤
这些损伤不仅是在宏观层面上,也存在于细微观层面,而且细微观结构损伤是宏观损伤的根本原因
到目前为止,关于高强混凝土的研究主要集中于高温或疲劳损伤的单因素作用,但对高强混凝土高温、疲劳荷载综合工况下细微观结构的变化规律尚缺乏研究
因此本文对国内外有关高温后高强混凝土疲劳性能的研究现状进行了综述,并对不同加热温度与恒温时间后高强混凝土疲劳损伤过程中细微观结构的变化规律进行了研究,进一步揭示了高温与疲劳荷载综合工况下高强混凝土内部细微观结构的动态演化过程及损伤机理
对疲劳过程中细微观参数与疲劳循环次数的相关性进行了分析,在相关性良好的基础上建立了疲劳损伤与细微观参数之间的关系模型
结合已有研究,建立了温度历程-疲劳损伤-细微观参数的关系模型
形成研究混凝土材料温度历程、疲劳损伤及细微观结构之间关系的科学方法,研究结果为遭受火灾或经其他高温历程的混凝土结构的无损检测、疲劳损伤分析及结构评估提供参考
2国内外研究现状综述1
1高温后混凝土疲劳性能研究现状到目前为止,学者们对普通混凝土疲劳损伤的研究已比较深入[1-3],但对高温后混凝土的疲劳损伤研究不多
周新刚[4]对高温后普通混凝土的轴压疲劳进行了试验研究,指出混凝土在200℃和300℃加温后循环加载,承载力会进一步的下降,而且承受循环荷载的能力非常有限
吕培印等[5]进行了不同温度下混凝土在等幅循环荷载作用下的抗拉疲劳试验研究,分析了不同温度下混凝土抗拉疲劳强度、刚度等的变化规律,建立了考虑温度影响的疲劳统一方程,并将常温下的混凝土疲劳性能试验结果同其他研究者的结果进行了对比,给出了纵向总应变、割线模量的经验公式及其第二阶段总