温度对高性能混凝土热力学性能影响的研究1.docx
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1、温度对高性能混凝土热力学性能影响的争论摘要:高性能混凝土热力学性能对评价混凝土结构的抗火反应至关重要。这篇文章呈现了温度对不同类型高性能混凝土热力学性能的影响。分别争论了HSC(高强混凝土),SSC(自密实混凝),FAC(粉煤灰混凝土)三种混凝土在0-800摄氏度下的比热容、热导率和热膨胀系数。同时也争论了钢纤维,聚丙烯纤维以及它们混合物对HSC和SCC的影响。试验结构表明在0-800摄氏度之间,与FAC和HSC相比,SCC具有更高的比热容,热导率和热膨胀系数。采用试验数据得出了不同热力学性能的温度函数。所得的热力学性能关系的数据可以用来评估混凝土结构在火灾下的反应。关键词:热力学性能自密实混
2、凝土高强混凝土纤维混凝土热膨胀系数简介混凝土由于有较好的防火性能,而在首先考虑防火平安的建筑物和其他建筑设施中有着广泛的应用。在过去的几十年中,混凝土技术有了重大争论和进展,并由此产生了高性能混凝土。高性能混凝土包括高强混凝土,自密实混凝土,粉煤灰混凝土和纤维混凝土,他们都有傲慢高的强度,耐久性而且经济,所以得到了广泛的应用。在建筑物中使用高性能混凝土要考虑他们的防火性能。但是,一些最近的争论结果表明新型混凝土如高强混凝土并不能供应和一般混凝土相同的抗火性能。评价建筑结构的防火性能需要了解建筑材料的高温性能。对于混凝土来说,进行防火性能分析需要的性能分析是热学,力学,破坏,和一些特殊性能如火灾
3、一起的脱落。热学性能包括热导率,比热容,热膨胀系数以及质量损失。破坏性能如裂缝,力学性能如强度、破坏、和弹性模数,都对结构的防火性能有很大的影响。除此之外,在肯定荷教作用下由火灾引起的脱落,能够转变混凝土结构的防火反应。这些全部的性能随温度的转变而转变,同时受协作比,骨料类型,有无纤维和化学掺加剂的影响。最近的一些争论结果表明,由HSC和SCC组成的结构的防火性能较低,这是由于HSC和SCC的热力学性能的不同。这同时也表明HSC和SCC可以通过掺入钢纤维和聚丙烯纤维来提高其抗火性能。然而,对于纤维是如何提高抗火脱落的争论很少。要想了解其作用机制需要知道混凝土高温性能。虽然对于NSC的高温性能有
4、很多的数据可查,但是对于新型混凝土如HSC,SCC,FRC,和FAC却没有数据可查。这份争论的主要目的是评估高性能混凝土的热力学性能,包括HSC,SCC和FAC的热导率,比热容和热膨胀系数,同时也对纤维对性能的影响有所争论。热导率和比热容的测量范围是20-800摄氏度,热膨胀系数的测量范围是20-1000摄氏度。采用试验数据得出了简洁的热力学性能的温度函数。争论意义火灾下温度在混凝土结构中的进展很大程度上取决于建筑材料的热力学性能,也就是混凝土和钢筋。当前,却少有新型混凝土如HSC,SSC和FAC的热力学性能的数据。这篇文章给出了热导率和比热容在20-800摄氏度以及热膨胀系数在20-1000
5、摄氏度的试验数据。这些试验数据得出了热力学性能与温度的函数关系,这些函数关系可以用来计算温度模型和钢筋混凝土火灾下的反应。混凝土的热力学性能在众多的城筑材料中,混凝土有较高的耐火性能。然而,一些最近的争论表明新型混凝土如高强混凝土比一般混凝土抗火性能的低。新型混凝土的低抗火性能归于强度的快速降低,刚度特性和火诱导剥落的发生。这种剥落常常发生在高强混凝土中是由于低渗透率引起的混凝土高度压实。剥落引起连接处混凝土的脱落,这使得钢筋直接暴露在火中,导致构件强度和刚度的快速降低。为猜测结构在火灾中的反应,了解连接构件在火中温度随时间变化的函数是必要的。为了更好的描述这种温度模型,我们就需要知道在20-
6、800摄氏度之间的热力学性能也就是热导率,比热容和热膨胀系数。热导率是当温度垂直梯度为Cm时,单位时间内通过单位水平截面积所传递的热量。混凝土中含有不同形式的水,这些水的形式和多少严峻影响着混凝土的热导率。混凝土的热导率常常采纳稳态法和瞬态法测量。在测量湿混凝土的热导率时,瞬态法要优于稳态法,由于高温下混凝土中的物化反应引起热量的断续的损失。图1显示了NSC的热导率的变化,阴影区显示了不同试验过程给出的数据范围。不同的试验者采纳不同的试验仪器,试验方法在不同的试验条件下得出了不同的试验数据。几乎没有标准的试验方法来侧量热力学性能。一般来说,室温下一般混凝土的热导率在L4和3.6之间。热导率随温
7、度的增加而缓慢降低,且这种降低主要取决于混凝土的协作比,含水量和渗透性。2.5=E/M)AEHOO -i.2.01.51.0-0.5-0.00200400600800100012Temperature (0C)Fig.1. Variation of thermal conductivity of NSC as a function of temperatureLie 1992、HShin et al 2002Eurocode - Upper limit Eurocode - Lower limit比热容是单位质量物质的热容量,即使单位质量物体转变单位温度时的汲取或释放的内能。比热容主要受混凝土
8、含水量,骨料类型和密实度的影响。图2显示了一般混凝土随温度变化的比热容,阴影区则显示了不同争论者的争论数据范围。这种变化的主要影响因素是试验过程中的混凝土的含水量,骨料类型,试验环境和试验仪器。0864208642IllllFErw=Bu OyodsHarmathyandAlien1973Lie1992Shinet al 2002Eurocode2-O-O200400600800Temperature(5C)Fig.2.VariationofspecificheatofNSCasafunctionoftemperature热膨胀系数是等压(P肯定)条件下,单位温度变化所导致的体积变化。由温度上
9、升引起的热应力导致了热膨胀系数的线性变化。混凝土的热膨胀系数主要影响因素是水泥类型,含水量,骨料类型,温度和混凝土的龄期。混凝土的热膨胀系数还受其他因素的影响,如含水量变化引起的附加体积的变化,化学反应(水化反应,成分变化),有温度变化引起的温度应力引起的裂缝。在某些状况下,由于加热或温度上升引起的水分的削减会导致热收缩,并且这可能导致整体的体积削减,也就是说收缩大于膨胀。图3显示了一般混凝土热膨胀系数的变化数据,阴影部分表示了不同争论者给出的试验数据范围。从图中可以看出,热膨胀系数从室温的0增加到700摄氏度的百分之1.3,并且随后在达到I(X)O摄氏度时保持为一个常数。()uo(nUEdx
10、C50j,lUJL1.5-1.25-1-0.75-0.5-0.25-4006008001000Temperature(0C)Fig.3. Linear thermal expansion of NSC as a function of temperature混凝土连接处热导率,比热容,热膨胀系数的不同影响着它们的温度效应。这反过来导致了火灾下结构构件的响应的不同。例如,热导率增加百分之十会导致更高的构件温度的增加,从而会引起混凝土结构百分之五的抗火性能的降低。由此,牢靠的热导率,比热容,热膨胀系数数据是得到较好的抗火性能评价的关键。以往的争论表明一般混凝土的热力学性能变化较大。这种变化可能是在
11、试验过程中由于采纳不同的试验方法,试验仪器的短缺,不同的试验条件引起的。除此之外,对于新型混凝土如HSC,FAC,SCC,FRC的高温下的热力学性能的争论数据是有限的。试验程序这个综合简单的试验是采用HSeSCC,FAC三种混凝土来测量热力学性能。为了更好的争论纤维对热力学性能的影响,钢纤维,聚丙烯纤维及其化合物分别掺入了HSC和SCC。不同的温度条件下测量不同试件的热导率,比热容和热膨胀系数。协作比和试验样本三种混凝土,HSC,SCC,FAC用来制作测量热力学性能的样本,还有三种纤维,钢纤维,聚丙烯纤维,及其混合物分别掺入到HSC,SCC中。试件编号分别为HSCHSC-S,HSC-HHSC-
12、H;SCC,SCC-S,SCC-P,SCC-H,在这其中S,P,H分别代表钢纤维,聚丙烯纤维和他们的混合物。全部的混凝土均使用一般水泥,最大直径为IOmm的石灰岩粗骨料和自然沙子作为细骨料。为达到估计的混凝土协作比,加入一些矿物添加剂,如硅粉,粉煤灰。对于纤维加强HSC和SCC,掺入了商业可用纤维如NoVoCOnXR型刚纤维和monofilament型聚丙烯纤维。钢纤维长38mm,直径1.14mm,抗拉强度为966MPao聚丙烯纤维采纳不吸水类型的,长为20mm,比重为0.91,熔点为162摄氏度。HSC-S和SCC-S中的钢纤维每立方米中45Kg,约占质量的百分之一点七五。HSC-P和SCC
13、-P中的聚丙烯纤维为IKg每立方米,占总质量的百分之0.05,HSC-H和SCC-H中,钢纤维和聚丙烯纤维分别为42Kg每立方米和IKg每立方米,分别占总质量的百分之1.75和0.05。每一类型的混凝土,试件的制作体积为:柱面为9075*150mm,棱柱体为IOloo*100*30Omm,试件在浇筑一天后出模,保养环境是百分之六十的湿度和二十摄氏度。圆柱试件的抗压试验在浇筑后的7天,28天,90天进行,混凝土棱柱体用来做升温下的混凝土的热力学性能测试。热力学性能的测试在混凝土浇筑后九十天的四个月内进行。表1给出了具体的混凝土协作比组成和试验条件,表2给出了不同龄期混凝土的抗压强度。混合物,Li
14、mg显示了石灰岩可以提高混凝土的流淌性。工业副产品硅粉,粉煤灰和矿渣在制作HSC的过程中具有胶结特性。为了得到适当的协作比在SCCHSCFAC和FRC中掺入了化学添加剂如增塑剂,缓凝剂,减水剂。FAC与其他混凝土相比有较高的强度。HSC和SCC有混凝土生产厂供应,而FAC是在试验室条件下自行配制。这也可能是FAC基友较高强度的缘由之一。Table1.MixProportionsofDifferentBatchesofConcreteComponentsHSCSCCFACCementtypeI(kgm3)56033()420Limus(finesforSCC)(kgm3)140Fineaggre
15、gate(kgm3)630772708Courseaggregate(maxsize10mm)(kgm3)1,0909601,040Silicafume(kgm3)4242Flyash(25%replacementofcement)(kgm3)100140SlagStLawrence(kgm3)80Water(kgm3)14095105Water-cementratio(wc)0.250.280.25Water-cementitiousratio(wc)0.230.150.18SuperplastizerCATEXOL0.240.800.80Supertlux2()(X)pc(kgm3)Ret
16、ardingadmixtureDELVO(kgm3)1.631.630.45Highrangewaterreducer(kgm3)80Slump(mm)230300I(X)VSIindex0Humidity(%)444522Ambienttemperature(0C)232324Concretemixtemperature(0C)202020Table2,CompressiveStrengthofAllTypesofConcreteMixturesAgeofconcrete(days)Compressivestrength(MPa)HSCHSGSHSGPHSC-HSCCSCGSSCC-PSCG
17、HFAC7718072744845465328818971676157565772%909082867270687298试验仪器热力学性能的测量采纳商业可用仪器。比热容和热导率的试验仪器为HotDiskTPS2500S热能静态分析仪。试验仪器和火炉相连接,试件放在火炉里,这样试件就可以暴露在火中并可以达到估计的温度。目前的试验仪器就是采用瞬态平面热法来测量试验材料在室温到800摄氏度之间的热力学性能。水平探测器放在试件的两等分之间,这个传感器即可以作为一个发热器同时又可以作为一个探测器(电阻温度计)。传感器使用kapton或mica与外界隔绝。KaPton传感器用于0-200摄氏度的测量,Mi
18、ca传感器用于100-800摄氏度之间的测量。当使用稳态加热器时,传感器温度开头上升热量开头在试件中传播时就开头进行测试。在测量的过程中试件的温度集中要匀称。图4则表明白mica传感器被安装在放在样品器组件中的两个混凝土试件之间。样品器组件同时也安装在火炉中以便试件可以暴露在高温下。对热膨胀系数的测量,使用的是TMA。TMA采用中心可移动的线性可差动传感器(LVDT),LVDT可以把与试件直径转变相对应的数据输出。TMA可用于测量混凝土试件在室温到IoOO摄氏度的直径变化。平头针标准膨胀探测器安放在混凝土试件上,同时有静力器以保证探头的固定。试件的温度不断上升,探针的移动则表明试件的膨胀或收缩
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