含粗骨料的超高性能混凝土高温损伤特征及其抗火性改善机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51278048
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    85.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E08.建筑与土木工程
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Since it is urgently needed to identify the characteristics of fire resistance of ultra-high-performance concrete with coarse aggregate (UHPC(CA)), the proposed project is aimed at investigating properties and performance of UHPC(CA) subjected to fire or high temperatures. Thermally explosive spalling will be tested and the features of crack growth will be explored. Microstructure of UHPC(CA) will be investigated to determine the effects of sorts and sizes of both fibers and coarse aggregates on the crack growth and pore structure of UHSC(CA). The macro-scale properties and performance will be associated with the feature of microstructure of UHPC(CA), in order to establish the mechanism for improving fire resistance of UHPC(CA) and to propose technical measures to ensure good fire resistance of UHPC(CA) . The technical measures will be verified by application in practical construction of some structural elements in a construction project to be selected. The proposed project will be carried out to identify the features of damage to UHPC (CA) caused by fire or high temperature, and also to further improve its fire resistance. These experimental results will provide important information for application of UHPC(CA) to buildings or structures with required fire resistance. Therefore, this project has both theoretical values and engineering significance, to ensure fire safety of UHPC(CA) structures and to promote application of UHPC(CA) to practical construction.
鉴于含粗骨料的超高性能混凝土(Ultra-High-Performance Concrete with coarse aggregate, UHPC(CA))的抗火性特征亟待研究探明,本项目拟试验研究UHPC(CA)的火灾高温性能。测定UHPC(CA)高温爆裂行为,确定其高温裂纹扩展特征;测定高温作用后微观结构,确定不同种类和尺寸纤维、粗骨料对其裂纹扩展、孔结构的影响;结合宏观性能与微观结构特征,确定UHPC(CA)高温损伤特征,建立UHPC(CA)抗火性改善机理,提出确保良好抗火性的UHPC(CA)技术途径,并通过工程应用予以验证。本项目将探明UHPC(CA)材料火灾高温损伤特征,进而改善其抗火性。这些研究结果将为UHPC(CA)在具有抗火性要求的建筑结构中应用提供重要参考。因此,本项目对确保UHPC(CA)结构的火灾安全性和推进UHPC(CA)的实际应用具有重要的理论意义与工程意义。

结项摘要

鉴于含粗骨料的超高性能混凝土(Ultra-High-Performance Concrete with coarse aggregate, UHPC(CA))的抗火性特征亟待研究探明,本项目开展试验研究,探讨UHPC(CA)的火灾高温性能。.研究结果表明,水胶比对UHPC(CA)的强度的影响,不同于普通混凝土,并非水胶比越小、强度越高。在0.14-0.20的范围内,水胶比0.18的UHPC强度最高。因此,配制UHPC(CA)的适宜水胶比是0.18。石子的5%针片状颗粒含量,对UHPC的强度没有显著影响。但含此针片状颗粒的UHPC断裂能略高于空白的UHPC。在四种粗骨料(即石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩石子)中,玄武岩石子配制混凝土的强度与断裂能数据稍高一些,效果较好。在四种钢纤维中,波纹形的环保钢纤维效果最好,能提高UHPC(CA)的抗拉强度和断裂能。其提高断裂能的原因,是提供了抗裂效果(即Post-peak cracking behavior)。.UHPC(CA)在高温下极易发生爆裂,即使有钢纤维也难以完全避免。不过,附着橡胶颗粒的环保型钢纤维可显著提高UHPC(CA)的断裂能,并提高其抗高温爆裂效果。.高温爆裂的UHPC(CA)断面观测表明,爆裂没有引发贯穿粗骨料的断裂,而是引发了贯穿砂浆的断裂以及沿界面的断裂。这种断裂方式,表明热应力作为单一因素还不足以引发爆裂,必须具备蒸汽压与热应力的组合作用,才导致了含粗骨料超高性能混凝土的高温爆裂。.实测混凝土内蒸汽压结果表明PP纤维显著减小了试件内部蒸汽压力,有利于提高UHPC(CA)的抗爆裂性。.从多种养护制度中选定了90 °C热水预养护与200 °C或250 °C干热养护所组成的组合养护,发现组合养护可显著提高UHPC的力学性能,且该提高效果会随组合养护中干热养护温度的升高逐渐增大,尤其有利于提高UHPC的抗高温爆裂性能。这是一种抑制UHPC高温爆裂的新方法,其作用机理不同于掺加聚丙烯纤维而致的蒸汽逸出机理,而是游离水减量化机理,即:组合养护激发了UHPC的进一步水化,使其微观结构更加密实的同时,消耗了大量混凝土内部游离水,从而显著提高UHPC抗高温爆裂性能。.这些研究结果将为UHPC(CA)在具有抗火性要求的建筑结构中应用提供重要依据。本项目对确保UHPC(CA)结构的火灾安全性具有重要的科学意义。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(0)
Relationship between defects of recycled aggregate and mechanical properties of recycled aggregate concrete
再生骨料缺陷与再生骨料混凝土力学性能的关系
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Key Engineering Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Peng Gai-Fei;Zhang; Jiu-Feng
  • 通讯作者:
    Jiu-Feng
Influence of recycled aggregate defects on the durability of recycled aggregate concrete
再生骨料缺陷对再生骨料混凝土耐久性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Key Engineering Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Peng Gai-Fei;Yang; Juan;Wang; Jing-Yan
  • 通讯作者:
    Jing-Yan
超高性能混凝土高温后残余力学性能试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    土木工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朋改非
  • 通讯作者:
    朋改非
Mechanical properties and durability of ultra-high performance concrete incorporating coarse aggregate
粗骨料超高性能混凝土的力学性能及耐久性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Key Engineering Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yang; Juan;Peng; Gai-Fei;Gao; Yu-Xin;Zhang; Hui
  • 通讯作者:
    Hui
钢纤维对超高性能水泥基复合材料增强增韧的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    施工技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朋改非;牛旭婧;赵怡琳
  • 通讯作者:
    赵怡琳

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其他文献

不同湿含量、纤维品种及掺量对高性能混凝土高温爆裂和残余抗压强度的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    边松华;朋改非;赵章力;易全新
  • 通讯作者:
    易全新
Research of defects in recycled coarse aggregate on properties of recycled aggregate concrete: A Review
再生粗骨料缺陷对再生骨料混凝土性能影响的研究进展
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Key Engineering Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朋改非
  • 通讯作者:
    朋改非
普通强度高性能混凝土的高温性能试验研究
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  • 期刊:
    工业建筑
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    --
  • 作者:
    朋改非;郝挺宇;李保华;蒋玉川
  • 通讯作者:
    蒋玉川
Permeability of recycled coarse aggregate under compressive loading at various stress ratios
不同应力比压缩荷载下再生粗骨料的渗透性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Key Engineering Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朋改非
  • 通讯作者:
    朋改非
多尺度钢纤维组合与碳纳米管对RPC力学性能影响
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1007-9629.2020.01.032
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    建筑材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    牛旭婧;朋改非;何杰;类泽灏
  • 通讯作者:
    类泽灏

其他文献

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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