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基于温度-应力试验的水工混凝土抗裂性评价综述报告 1.前言 水工混凝土结构在水利工程中得到广泛应用,如大坝、水库、堤防等。由于水工混凝土结构长时间处于水下、潮湿等恶劣环境,易受到水温、风化、冻融循环等因素的影响,导致混凝土裂缝,加剧混凝土结构的老化和寿命的缩短。因此,混凝土抗裂性能评价对于保障水工混凝土结构的安全运行具有十分重要的意义。 2.试验原理 通过温度-应力试验依据混凝土抗裂特征分析混凝土抗裂性能。温度-应力试验首先测量混凝土标样在恒定浸水状态下的容重、压缩强度或抗拉强度等参数,然后在温度控制器的控制下,根据用水工混凝土结构的实际温度,选择通电电流大小,进行试验。在加电过程中,混凝土标样表面产生的热量、热膨胀引起混凝土内部的应力,应力大小与混凝土温度变化曲线呈正相关关系。温度-应力试验的基本原理是通过测量混凝土温度变化曲线,计算出混凝土内部产生的应力大小,从而判断混凝土的抗裂性能是否符合要求。 3.试验条件 (1)标准试件:按照相应标准规范进行制备。 (2)试验温度:根据混凝土使用环境的实际情况,选取相应的温度范围进行试验。通常选取-10℃至60℃之间的温度范围。 (3)试验应变率:选取适当的应变率保证试验具有代表性。 (4)试验湿度:混凝土标样在试验前先进行恒定浸水保养,保养时间为28d,保证试件表面充分湿润。 (5)试验时间:试验时间要保证混凝土标样在温度变化过程中足够长的时间,通常取30min至2h。 4.试验方法 温度-应力试验通常采用伏安法或应力-应变法进行测量。伏安法通过高频电流的方法进行测试,应力-应变法通过应变计进行测试。无论采用哪种方法,试验流程大致相同: (1)将测量电流开到5A左右保持一段时间,以获得混凝土渐加温度的数据。 (2)在5A处停止,然后向下调节电流。 (3)置换试样表面当时的介质,多次重复试样均匀加温。 (4)然后保持温度一段时间,以便记录全过程流量计和温设定器的读数等。 (5)运行保持时间后,多次将电流降至较小的比率,并再度观察记录数据。 (6)任意一次测试完成后,重复多次测试取平均值得到实验结果。 5.分析结果 通过温度-应力试验测定出一系列数据,应该如何分析处理这些数据呢?以下为几种常用的分析方法: (1)温度-应力曲线法:通过数据处理得到温度-应力曲线,评价混凝土的抗裂性能。 (2)平均应力法:将试验过程中电流取平均值后计算得到平均应力值。 (3)最大应力法:选取试验过程中最大电流值所对应的应力作为最大应力值。 6.结论 通过温度-应力试验评估水工混凝土在低温和高温环境下的抗裂性能,可以为水利工程运行安全提供依据。然而需要注意的是,仅仅依靠温度-应力试验是无法全面评价混凝土的抗裂性能的,还需要结合其他因素进行综合评价,如材料性能、结构设计等方面,才能得到更准确、可靠的结论。