氯盐环境PC结构中钢绞线的腐蚀疲劳损伤演化规律
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预应力混凝土结构广泛应用于国家和城市生命线等重要工程之中,其中许多结构在其服役寿命期间会同时受到环境腐蚀作用和力学疲劳作用的共同影响,从而会使结构发生腐蚀疲劳耦合损伤乃至破坏,最终酿成极其严重的后果。为此,本文针对其中氯盐环境预应力混凝土结构中钢绞线的腐蚀疲劳损伤演化进程这一具体问题展开研究,以期为系统解决PC结构的腐蚀疲劳问题提供阶段性成果。基于力筋腐蚀疲劳损伤的声发射监测需要,首先通过试验研究了混凝土握裹钢绞线中声波传播的衰减规律以及若干混凝土状况对其衰减的影响情况,结果表明,声发射信号强度会随传播距离的增大而迅速减小(即能量、幅值、持续时间和振铃计数等声波参数的衰减率随着传播距离的增大而迅速增大);保护层厚度和水灰比越大,声波衰减越多;孔隙水饱和度越大,声波衰减越少;同时,在试验结果的基础上,结合理论分析建立了上述各因素影响下的声波衰减预计模型。通过疲劳耦合下钢绞线腐蚀电位的测量,并以氯离子对PC结构侵蚀机理为基础,建立了考虑疲劳应力幅影响的氯盐环境钢绞线腐蚀速率模型,并进行了模型参数的讨论。研究表明,随疲劳应力幅的增大,钢绞线的腐蚀速率也增大,影响趋势呈指数函数关系。疲劳耦合下钢绞线坑蚀特征试验研究表明:疲劳作用对预应力钢绞线的坑蚀特征有影响,具体表现为蚀坑的长度、宽度和深度均随疲劳应力幅的增大而增大;同时提出疲劳作用下蚀坑体积损伤分布特征和蚀坑力学损伤指数的分布特征,研究表明上述两种损伤均随疲劳应力幅的增大而增大。通过声发射监测仪器对腐蚀耦合下预应力钢绞线的疲劳损伤进程进行了研究,结果表明,能量、撞击数和振铃计数等声发射参数能够较好的表征钢绞线的损伤进程;通过分析上述参数,发现腐蚀程度与疲劳应力幅大小对钢绞线的疲劳损伤存在显著影响:当疲劳幅度一定时,掺盐率越大,疲劳累积损伤越多;当掺盐率一定时,疲劳应力幅越大,疲劳累积损伤越多。腐蚀疲劳损伤钢绞线的静力拉伸试验表明,钢绞线的最大承载力和极限平均应变均随着应力幅的增大和掺盐量的增大而降低。钢绞线钢丝可能出现劈裂式、杯椎式及铣刀式等三种基本断口形式以及他们的组合形式。
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
Contents | 第10-13页 |
图清单 | 第13-19页 |
表清单 | 第19-21页 |
变量注释表 | 第21-22页 |
1 绪论 | 第22-46页 |
1.1 研究背景和研究意义 | 第22-28页 |
1.2 研究现状及分析 | 第28-44页 |
1.3 研究内容与目标 | 第44-45页 |
1.4 研究技术路线 | 第45-46页 |
2 混凝土握裹钢绞线中声发射传播的衰减模型 | 第46-66页 |
2.1 声发射监测技术 | 第46-52页 |
2.2 声发射信号的衰减 | 第52-53页 |
2.3 试验方案 | 第53-57页 |
2.4 试验结果和分析 | 第57-60页 |
2.5 声发射随传播距离而衰减的基本模型 | 第60-61页 |
2.6 包裹混凝土状况对声发射衰减的影响系数模型 | 第61-64页 |
2.7 声发射衰减的综合模型 | 第64页 |
2.8 本章小结 | 第64-66页 |
3 疲劳耦合下钢绞线的腐蚀速率模型 | 第66-90页 |
3.1 疲劳试验加载与测试方法 | 第66-69页 |
3.2 试验方案 | 第69-76页 |
3.3 疲劳耦合下钢绞线的腐蚀速率模型 | 第76-85页 |
3.4 疲劳耦合下钢绞线腐蚀速率基本模型 | 第85-88页 |
3.5 本章小结 | 第88-90页 |
4 疲劳耦合下钢绞线的坑蚀特征 | 第90-128页 |
4.1 试验方案 | 第90页 |
4.2 钢绞线的腐蚀形态 | 第90-97页 |
4.3 蚀坑分布特征 | 第97-101页 |
4.4 钢绞线蚀坑三维尺寸分布特征 | 第101-120页 |
4.5 蚀坑体积损伤分布特征 | 第120-124页 |
4.6 蚀坑力学损伤指数分布特征 | 第124-126页 |
4.7 本章小结 | 第126-128页 |
5 腐蚀耦合下钢绞线的疲劳损伤特征及演化规律 | 第128-148页 |
5.1 氯盐腐蚀下钢绞线的腐蚀疲劳机理探讨 | 第128-129页 |
5.2 盐腐蚀下钢绞线的疲劳损伤累积理论 | 第129-131页 |
5.3 疲劳损伤声发射监测试验研究 | 第131-133页 |
5.4 腐蚀疲劳损伤进程 | 第133-136页 |
5.5 腐蚀疲劳损伤的声发射参数表征 | 第136-147页 |
5.6 本章小结 | 第147-148页 |
6 腐蚀疲劳耦合作用下钢绞线的受拉性能研究 | 第148-164页 |
6.1 试验目的 | 第148页 |
6.2 试件来源 | 第148-149页 |
6.3 试验内容及方法 | 第149-150页 |
6.4 腐蚀疲劳钢绞线的静力拉伸性能 | 第150-159页 |
6.5 腐蚀疲劳钢绞线的静力断裂形态 | 第159-161页 |
6.6 腐蚀疲劳钢绞线的受拉性能退化机理 | 第161-162页 |
6.7 小结 | 第162-164页 |
7 结论与展望 | 第164-168页 |
7.1 本文结论 | 第164-167页 |
7.2 未来工作展望 | 第167-168页 |
参考文献 | 第168-172页 |
作者简历 | 第172-174页 |
学位论文数据集 | 第174页 |
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