郭志郭士强和郭艾伦伦什么关系

绝缘材料表面电阻与电压和湿度的关系--《江苏煤炭》1997年02期
绝缘材料表面电阻与电压和湿度的关系
【摘要】:绝缘材料表面电阻与电压和湿度的关系徐州市教育学院田厚强江苏省煤矿研究所朱宝兰绝缘材料表面电阻随电压和湿度变化如何改变?绝缘材料表面电阻由哪些因素决定?为探讨、研究这一问题,笔者在大量试验的基础上,参照国家和煤炭部有关标准(参见GB1410-78,MT...
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM934.1【正文快照】:
绝缘材料表面电阻与电压和湿度的关系徐州市教育学院田厚强江苏省煤矿研究所朱宝兰绝缘材料表面电阻随电压和湿度变化如何改变?绝缘材料表面电阻由哪些因素决定?为探讨、研究这一问题,笔者在大量试验的基础上,参照国家和煤炭部有关标准(参见GB1410-78,MT1
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京公网安备74号受冻融混凝土本构关系研究和冻融过程数值模拟--《清华大学》2009年博士论文
受冻融混凝土本构关系研究和冻融过程数值模拟
【摘要】:
抗冻融是混凝土结构耐久性的重要方面。寒冷地区的水工、海工、桥梁混凝土建筑物常因冻融循环造成表面剥落、内部疏松开裂,影响结构的正常使用。
进行了冻融环境下素混凝土受压应力-应变全曲线试验研究。首先按照GBJ82-85规定的快速冻融试验方法,对三批共85个尺寸为100mm×100mm×300mm的混凝土棱柱体试件进行了冻融循环,试件的变化参数为混凝土立方体抗压强度和冻融循环次数。然后对试件进行了单轴抗压破坏试验。回归试验结果,提出了适用于立方体抗压强度为30MPa-50MPa的受冻融循环作用混凝土应力-应变全曲线方程及确定其参数的公式。可以应用于冻融循环环境下的混凝土结构、构件的非线性分析。
为实现混凝土冻融过程的数值模拟,以热力学和孔隙弹性力学为基础,在已有数值模型的基础上,发展建立了一套混凝土冻融过程的控制方程。然后应用Comsol Multiphysics软件对4个模型进行了三维有限元模拟,预测出饱和砂浆试件在受冻过程中的变形、孔隙压力及温度分布。计算值与实验值吻合较好,说明了本文数值模拟方法的合理性。
进行了冻融环境下箍筋约束混凝土应力-应变全曲线试验研究。按照快速冻融试验方法,对两批共54个尺寸为150mm×150mm×450mm、配箍特征值分别为0.317和0.145的混凝土棱柱体试件进行了冻融循环;对其中46个试件进行了轴心抗压破坏试验,得到试验应力-应变全曲线。回归试验结果,提出了本文试验的受冻融循环作用箍筋约束混凝土的应力-应变全曲线方程及确定其参数的公式。可以应用于寒冷地区受冻融作用的钢筋混凝土结构、构件的非线性分析。
基于本文研究得到的冻融环境下混凝土应力-应变全曲线方程,用Response-2000软件,对3个冻融环境下的钢筋混凝土构件进行了截面计算,并分析了其抗冻性能。
【关键词】:
【学位授予单位】:清华大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2009【分类号】:TU528【目录】:
Abstract5-12
第1章 绪论12-38
1.1 研究背景12-15
1.1.1 混凝土结构耐久性12-13
1.1.2 混凝土结构的冻融破坏问题13-15
1.2 混凝土冻融耐久性研究15-35
1.2.1 经典理论16-20
1.2.2 国外近期研究20-24
1.2.3 我国冻融耐久性研究现状24-31
1.2.4 混凝土冻融耐久性评估及寿命预测31-35
1.3 本文工作内容35-38
第2章 冻融环境下混凝土应力应变全曲线试验研究38-66
2.1 试验概况38-43
2.1.1 试件38-39
2.1.2 快速冻融试验39-41
2.1.3 轴心抗压试验41-43
2.2 试验现象与分析43-47
2.2.1 冻融循环后试件表面形态43-45
2.2.2 试件破坏过程45-47
2.3 试验结果与分析47-65
2.3.1 峰值应力47-49
2.3.2 峰值应变49-50
2.3.3 试验应力-应变全曲线拟合50-61
2.3.4 试验与回归应力-应变全曲线61-65
2.4 本章小结65-66
第3章 混凝土冻融过程数值模拟与分析66-88
3.1 混凝土孔隙结构与结冰规律66-69
3.2 孔隙压力69-70
3.3 混凝土冻融过程控制方程70-72
3.3.1 应力场70-71
3.3.2 多孔体系内渗流场71
3.3.3 温度场71-72
3.4 有限元法的实现72-79
3.4.1 Comsol Multiphysics 软件简介72-73
3.4.2 模拟过程73-79
3.5 计算结果与分析79-86
3.5.1 控制方程分析79-81
3.5.2 方法验证81
3.5.3 模型3、4 计算结果与分析81-86
3.6 本章小结86-88
第4章 冻融环境下约束混凝土应力-应变全曲线试验研究88-118
4.1 试验概况88-94
4.1.1 试件88-92
4.1.2 快速冻融试验92-93
4.1.3 轴心抗压试验93-94
4.2 试验现象与分析94-100
4.2.1 冻融循环后试件表面形态94-96
4.2.2 约束混凝土应力-应变全曲线试验现象96-100
4.3 试验结果与分析100-116
4.3.1 峰值应力101-102
4.3.2 峰值应变102-103
4.3.3 混凝土应力-应变全曲线拟合103-115
4.3.4 箍筋约束效应115-116
4.4 本章小结116-118
第5章 冻融环境下钢筋混凝土构件性能118-129
5.1 算例1118-125
5.1.1 确定冻融循环后混凝土应力-应变全曲线118-119
5.1.2 冻融深度119-122
5.1.3 截面计算122-125
5.2 算例 2125
5.3 算例 3125-126
5.4 现场与试验的差异126-128
5.5 本章小结128-129
第6章 结论与展望129-132
6.1 研究成果与主要结论129-131
6.2 开展进一步研究的建议131-132
参考文献132-139
致谢139-140
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果140
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