• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    結(jié)構(gòu)型鋼纖維對鹽-凍融耦合作用下混凝土損傷的影響

    2024-01-01 00:00:00丁一寧葛茂林劉倩朱昊
    土木建筑與環(huán)境工程 2024年4期
    關(guān)鍵詞:凍融循環(huán)鋼纖維粗糙度

    摘要:為探究鋼纖維在氯鹽侵蝕與凍融循環(huán)耦合作用下對混凝土損傷的影響,對多組不同鋼纖維摻量的混凝土試件進行快速鹽-凍融循環(huán)試驗。利用超聲波法和激光掃描法分析不同摻量鹽-凍融后混凝土損傷的效應(yīng),通過分析超聲波速變化得到混凝土的鹽-凍融損傷度D,并建立D與鹽-凍融循環(huán)次數(shù)n之間的韋布爾分布;利用混凝土表面的粗糙度表征混凝土表面損傷,并研究了不同摻量鋼纖維混凝土試件表面在鹽-凍融循環(huán)作用后粗糙度變化率ΔR的作用,以及ΔR與D的函數(shù)關(guān)系。結(jié)果表明:混凝土鹽-凍融損傷隨著鋼纖維摻量的增加而減?。换诔暡ǚń⒌膿p傷度D與鹽-凍融循環(huán)次數(shù)之間較好地滿足兩參數(shù)韋布爾分布,決定系數(shù)大于0.95;混凝土試件損傷度D隨粗糙度變化率ΔR的變化規(guī)律滿足指數(shù)函數(shù)關(guān)系,決定系數(shù)大于0.80。

    關(guān)鍵詞:鋼纖維;鹽-凍融循環(huán);混凝土損傷;超聲波法;損傷度;粗糙度

    中圖分類號:TU528.572" " "文獻標志碼:A" " "文章編號:2096-6717(2024)04-0159-08

    Effect of macro steel fiber on damage of concrete after salt freeze-thaw cycle

    DING Yining, GE Maolin, LIU Qianwen, ZHU Hao

    (State Key Laboratory of Coastal and Offshore Engineering, Dalian University of Technology, Dalian 116024, Liaoning, P. R. China)

    Abstract: In order to reveal the influence of salt erosion and freeze-thaw cycle coupling effect of steel fiber on concrete damage evolution, four groups of concrete specimens with different mass fractions of steel fiber were tested under salt freeze-thaw test. The damage of concrete after salt freeze-thaw cycles was analyzed by ultrasonic method and laser scanning method. The damage degree D of concrete after salt freeze-thaw cycles was obtained by analyzing the change of ultrasonic wave velocity. The Weibull distribution model between D and freeze-thaw cycles n was established. The surface roughness was used to characterize the surface damage of the concrete. The change rate of roughness ΔR of concrete with different steel fiber dosage was studied as a function of freeze-thaw cycles. The results indicate that the damage of concrete decreases with the increase of steel fiber dosage. The relationship between D and n established by ultrasonic method satisfied the two-parameter Weibull distribution model, and the determination coefficient is higher than 0.95. It has an exponential relationship between D and ΔR due to its determination coefficient higher than 0.80.

    Keywords: steel fiber; salt freeze-thaw cycle; concrete damage; ultrasonic test; damage degree; roughness

    在中國北方地區(qū),大量混凝土建筑長期遭受凍融循環(huán)的破壞,橋梁結(jié)構(gòu)以及采用除冰劑來化除表面的冰雪時的混凝土路面橋面,還會產(chǎn)生“鹽凍”現(xiàn)象。凍融循環(huán)加劇了鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)由荷載導(dǎo)致的裂縫擴展,而鹽溶液從裂縫滲入混凝土內(nèi)部,使鋼筋銹蝕,因此,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)在鹽-凍融的共同作用下加速劣化。

    Berkowski等[1]發(fā)現(xiàn)鋼纖維的摻入可以明顯改善混凝土鹽凍融后的表面剝蝕情況。Wang等[2]、Niu等[3]、何銳等[4]、Zhang等[5]、徐麗娜等[6]通過對混凝土的相對動態(tài)彈性模量、質(zhì)量損失率、抗壓性能等性能的測試,發(fā)現(xiàn)鋼纖維可以改善混凝土鹽-凍融循環(huán)后的耐久性,但缺乏對損傷量化的研究。部分學者尋求降低混凝土受鹽-凍融循環(huán)破壞的措施,首要問題是如何快速客觀地評估其損傷程度。然而,目前缺乏對鋼纖維增強混凝土鹽-凍融損傷的量化,也沒有解決建立損傷量化指數(shù)評價標準的問題。部分學者采用超聲波法來評估混凝土的損傷。Dong等[7]、Ma等[8]研究發(fā)現(xiàn)超聲波速能反映混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化規(guī)律,并且可以利用超聲波法定義混凝土的損傷程度[9];Stauffer等[10]對比了超聲波法與共振法在檢測混凝土損傷評估中的有效性,研究表明超聲波法具有更高的準確性;劉衛(wèi)東等[11]發(fā)現(xiàn)超聲波速作為損傷參量,易于檢測且可與混凝土的其他宏觀量建立聯(lián)系,反映混凝土的凍融損傷規(guī)律。張峰等[12]、龍廣成等[13]基于威布爾分布對混凝土凍融損傷進行了研究,并建立了凍融損傷模型,該模型可用于在凍融環(huán)境下對混凝土結(jié)構(gòu)進行壽命預(yù)測。Yu等[14]研究發(fā)現(xiàn),在凍融循環(huán)作用下混凝土壽命預(yù)測模型及其累積模型能夠較好地預(yù)測實際凍融環(huán)境下混凝土的自然疲勞壽命。因此,可利用威布爾分布來構(gòu)建摻有鋼纖維的混凝土凍融損傷模型。Ding等[15]將混凝土裂縫表面粗糙度量化,并分析不同纖維對裂縫表面粗糙度的影響;Tian等[16]研究了在鹽-凍融作用下高延性及復(fù)合材料混凝土界面損傷及其預(yù)測模型。

    混凝土試件受鹽-凍融循環(huán)破壞時,表面落渣或侵蝕等表面剝蝕是鹽-凍融循環(huán)最為顯著的破壞,而目前缺乏對鹽-凍融損傷后混凝土試件表面粗糙度變化的研究。筆者對多組不同鋼纖維摻量的混凝土試件進行快速鹽-凍融循環(huán)試驗,基于超聲波法得到損傷度D,利用雙參數(shù)威布爾分布建立相應(yīng)的損傷模型;通過對試件表面進行激光掃描試驗,得到粗糙度變化率ΔR,研究D與ΔR的函數(shù)關(guān)系。

    1 試驗材料及方法

    1.1 原材料與配合比

    原材料:P·O 42.5R普通硅酸鹽水泥,一級粉煤灰,粗骨料采用粒徑為5~10 mm的連續(xù)級配碎石,細骨料采用細度模數(shù)為2.56的天然河沙,減水劑為聚羧酸高效減水劑。混凝土基準配合比如表1所示,其水膠比為0.35。試驗采用端部彎鉤型鋼纖維如圖1所示,物理參數(shù)如表2所示。

    1.2 試件制備

    抗壓強度試驗用100 mm×100 mm×100 mm立方體混凝土試件,快速鹽-凍融試驗試件尺寸為400 mm×100 mm×100 mm。按鋼纖維的摻量(20、40、60 kg/m3)將試件分為3組,編號分別為SF20、SF40、SF60,另設(shè)一組素混凝土作為對照試件,編號NC。每組抗壓強度試驗及快速鹽-凍融循環(huán)試驗均取3個混凝土試件;混凝土抗壓強度取3個立方體混凝土試件的抗壓強度的平均值,各組混凝土試件的立方體抗壓強度如表3所示。從表3可知,摻入鋼纖維使混凝土內(nèi)部的界面增加,同時引起基體內(nèi)的孔隙與含氣量增多,因此摻入鋼纖維可能會引起混凝土抗壓強度的少許降低。

    1.3 快速凍融試驗

    參考《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》(GB/T 50082—2009)[17]對混凝土試件進行快速鹽-凍融試驗,用毛巾吸干各組試件的表面水分后,測量各組試件的超聲波速v0,然后對試件表面進行激光掃描試驗;將試件置于快速凍融試驗機中,并加入濃度為3.5%的NaCl溶液。以4 h為單次循環(huán)時長;每25次循環(huán)后,測量試件的超聲波速vn,然后進行激光掃描試驗,直到200次循環(huán)完成,鹽-凍融試驗結(jié)束。

    1.4 超聲波試驗和激光掃描試驗

    超聲波試驗使用超聲波檢測儀(Pundit Lab),其發(fā)射和接收頻率為54 kHz,采樣數(shù)據(jù)周期0.4 μs。利用混凝土表面形貌測量方法,將鹽-凍融循環(huán)后的試件表面看作由有限個點組成的面,采用三維激光掃描設(shè)備(見圖2)掃描試件指定區(qū)域;混凝土試件掃描區(qū)域為中心140 mm×80 mm范圍,掃描間隔為1 mm。

    1.5 SEM試驗

    分別從鹽-凍融循環(huán)0、50、100、200次混凝土試件內(nèi)部制取基體孔壁試樣,用掃描電子顯微鏡(Scanning Electron Microscope,型號為QUANTA-450)對孔壁微觀結(jié)構(gòu)進行掃描,觀察鹽-凍融循環(huán)后混凝土基體微觀形貌的變化。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 表觀形貌

    圖3(a)~(d)分別為鹽-凍融循環(huán)0、50、100、200次后,NC、SF20、SF40、SF60試件表面的剝蝕情況。未經(jīng)鹽-凍融循環(huán)的混凝土試件表面光滑;50次鹽-凍融循環(huán)后,各組試件表面出現(xiàn)麻坑,但未顯露團聚體;100次鹽-凍融循環(huán)后,NC試件表面磨砂、砂漿剝落,摻入鋼纖維的混凝土試件表面出現(xiàn)麻坑;200次鹽-凍融循環(huán)后,NC、SF20試件表面骨料完全暴露,SF40、SF60試件表面僅部分露出骨料?;炷猎邴}-凍融循環(huán)條件下出現(xiàn)損傷,損傷由表及里、不斷深入[18],不斷累積惡化導(dǎo)致混凝土破壞。鋼纖維可以束縛混凝土+表面漿體[19],從而降低混凝土表面的漿體剝離、骨料暴露等損傷。

    2.2 微觀形貌

    圖4對比了鹽-凍融循環(huán)0、50、100、200次后SF20試件的孔壁微觀結(jié)構(gòu)。由圖4可知,混凝土孔壁在鹽-凍融循環(huán)作用下產(chǎn)生裂縫,且隨著循環(huán)次數(shù)的增加,孔壁裂縫的數(shù)量增多且裂縫寬度逐漸增大。例如,在鹽-凍融循環(huán)50、100、200次后,通過SEM電鏡掃描可知,混凝土孔壁的裂縫寬度分別為1.31、1.82、2.14 μm。在凍融循環(huán)作用中,混凝土的劣化可分為吸水階段、水凍結(jié)階段和混凝土剝落階段3個階段[9]。在水凍結(jié)階段,混凝土孔隙中的水分結(jié)冰、體積增大,對孔壁產(chǎn)生凍脹壓力;當溫度回升后,孔隙中凍結(jié)的冰發(fā)生融化、體積減小,對孔壁的凍脹壓力消除,如此完成一次凍融循環(huán)[18]。在內(nèi)部靜水壓力與滲透壓[20-21]的作用下,損傷不斷累積導(dǎo)致混凝土耐久性嚴重降低。摻入鋼纖維可以限制混凝土的裂縫擴展[1],同時增加了混凝土基體的界面,緩解了因水分結(jié)冰而產(chǎn)生的凍脹壓力。

    2.3 基于超聲波法的韋布爾分布鹽-凍融損傷模型

    超聲波在混凝土基體中傳播時混凝土的鹽-凍融損傷度D與超聲波速vn的關(guān)系[22-23]如式(1)所示。

    式中:Dn為鹽-凍融循環(huán)n次后混凝土的損傷度;vn為鹽-凍融循環(huán)n次后混凝土的超聲波速,m/s;v0為未進行鹽-凍融循環(huán)時混凝土的超聲波速,m/s。表4為鹽-凍融循環(huán)作用后混凝土試件超聲波檢測試驗結(jié)果。

    采用兩參數(shù)的韋布爾分布預(yù)測混凝土在鋼纖維摻量不同時的損傷發(fā)展,其概率密度函數(shù)[24]如式(2)所示,失效概率如式(3)所示。

    由圖5可知,隨著鋼纖維摻量逐漸增加,擬合直線的斜率增大、截距減小,說明混凝土損傷度逐漸減小。將擬合直線的斜率及截距代入式(5)、式(6),可求得尺度因子λ與形狀因子K,并得到各組試件及文獻[22]試件的鹽-凍融損傷演變方程,如式(7)~式(11)所示。

    從式(7)~式(10)可知,演變方程的尺度因子與形狀因子變化較小,擬合曲線的決定系數(shù)均大于0.95,可以很好地預(yù)測混凝土的損傷度D與循環(huán)次數(shù)n的關(guān)系。從式(11)可知,對于文獻[22]中混凝土損傷度的演變方程,擬合曲線的決定系數(shù)為0.982,說明在鹽-凍融循環(huán)作用下混凝土損傷度與循環(huán)次數(shù)滿足韋布爾分布。當循環(huán)次數(shù)為0~50時,鋼纖維可以改善混凝土鹽-凍融循環(huán)后的耐久性[3],文獻[22]中混凝土的損傷度較試驗更大;當循環(huán)次數(shù)為50~200時,由于文獻[22]中水灰比為0.4,低于試驗的水灰比0.5,水灰比越高,膠凝基質(zhì)越弱[25-27],鹽-凍融循環(huán)后混凝土的損傷度越大。

    2.4 基于激光掃描試驗的鹽-凍融損傷模型

    鹽-凍融循環(huán)次數(shù)越多,試件表面剝蝕、泛砂越嚴重,表面越粗糙。通過激光掃描試驗測得n次鹽-凍融循環(huán)后混凝土表面的粗糙度Rn,其計算式為

    式中:在裂縫表面一個單元網(wǎng)格(如圖6所示)中,Rn為粗糙度;St為掃描區(qū)實際面積;So為掃描區(qū)域投影面積。

    式中:ΔRn為鹽-凍融循環(huán)n次后試件的表面粗糙度變化率;Rn為鹽-凍融循環(huán)n次后試件的表面粗糙度;R0為未進行鹽-凍融循環(huán)的試件的表面粗糙度。表6列舉了鹽-凍融循環(huán)作用下各組混凝土試件的表面粗糙度變化率。

    圖7為混凝土試件表面的粗糙度變化率隨鹽-凍融循環(huán)次數(shù)的變化關(guān)系圖。從表6及圖7可知,當鹽-凍融循環(huán)次數(shù)相同時,表面粗糙度變化率隨著鋼纖維摻量的增加而逐漸減??;鹽-凍融循環(huán)150次后,試件NC、SF20、SF40、SF60的表面粗糙度變化率ΔR分別為19.8%、20.7%、19.1%、14.2%,試件SF60的表面粗糙度變化率ΔR明顯小于試件NC、SF20、SF40,可見混凝土表面抗鹽-凍融剝蝕的能力明顯提高。

    在鹽-凍融循環(huán)作用下,粗糙度變化率ΔR與循環(huán)次數(shù)n之間的關(guān)系可分為3個階段:第1階段為迅速變化階段,當鹽-凍融循環(huán)次數(shù)小于50時,混凝土表面的水泥凈漿開始剝蝕,試件表面逐漸泛砂,粗糙度變化率迅速增大;第2階段為穩(wěn)定階段,當鹽-凍融循環(huán)次數(shù)為50~100時,表面凈漿幾乎完全剝蝕、沙化明顯,骨料及鋼纖維開始外露,粗糙度變化率變化不明顯;第3階段為緩慢增長階段,當鹽-凍融循環(huán)次數(shù)為100~200時,混凝土表面剝蝕加重,外露的骨料和鋼纖維大幅增加,粗糙度變化率增長趨勢放緩。

    2.5 鹽-凍融損傷度與粗糙度變化率的關(guān)系

    在鹽-凍融循環(huán)條件下,混凝土因水分結(jié)冰產(chǎn)生的凍脹壓力而出現(xiàn)基體損傷,基體損傷表現(xiàn)為基體內(nèi)部孔壁開裂、超聲波速減小的內(nèi)部損傷和表面漿體剝離、粗糙度以及粗糙度變化率增大的表面損傷?;谥笖?shù)函數(shù)關(guān)系(如式(14)所示),對混凝土損傷度與粗糙度變化率的關(guān)系進行曲線擬合。

    式中:a、b、k為擬合參數(shù)。擬合曲線如圖8所示。從圖8可知,在鹽-凍融循環(huán)作用下,混凝土的損傷度、粗糙度變化率均隨循環(huán)次數(shù)的增加而增大;擬合曲線的決定系數(shù)均大于0.95,說明試件NC、SF20、SF40、SF60的損傷度與粗糙度變化率之間較好地滿足指數(shù)函數(shù)關(guān)系。

    3 結(jié)論

    研究了鋼纖維在鹽-凍融循環(huán)作用下對混凝土損傷演變的影響,得出如下結(jié)論:

    1)鋼纖維降低了混凝土的裂縫擴展速率,增加了混凝土基體中的界面,緩解了因水分結(jié)冰、體積膨脹而產(chǎn)生的凍脹壓力,顯著改善了混凝土的抗鹽-凍融損傷性能。

    2)當鹽-凍融循環(huán)次數(shù)相同時,混凝土的損傷度會隨著鋼纖維摻量的增加而逐漸減??;基于韋布爾分布建立了混凝土在鹽-凍融循環(huán)作用下的損傷預(yù)測模型。

    3)在鹽-凍融循環(huán)作用下,混凝土表面粗糙度變化率包括迅速變化階段、穩(wěn)定階段和緩慢增長階段3個階段;鋼纖維有利于減少鹽-凍融循環(huán)對混凝土表面的損傷,降低混凝土表面粗糙度變化率,提高混凝土在鹽-凍融循環(huán)作用下的耐久性;在鹽-凍融循環(huán)條件下,混凝土損傷度與粗糙度變化率之間滿足指數(shù)函數(shù)關(guān)系。

    參考文獻

    [1]" BERKOWSKI P, KOSIOR-KAZBERUK M. Effect of fiber on the concrete resistance to surface scaling due to cyclic freezing and thawing [J]. Procedia Engineering, 2015, 111: 121-127.

    [2]" WANG J B, NIU D T. Influence of freeze-thaw cycles and sulfate corrosion resistance on shotcrete with and without steel fiber [J]. Construction and Building Materials, 2016, 122: 628-636.

    [3]" NIU D T, JIANG L, BAI M, et al. Study of the performance of steel fiber reinforced concrete to water and salt freezing condition [J]. Materials amp; Design, 2013, 44: 267-273.

    [4]" 何銳, 李丹, 王帥, 等. PE/HPP混雜纖維混凝土的抗凍性能[J]. 華南理工大學學報(自然科學版), 2017, 45(4): 87-94.

    HE R, LI D, WANG S, et al. Frost resistance of PE/HPP hybrid fiber-reinforced concrete [J]. Journal of South China University of Technology (Natural Science Edition), 2017, 45(4): 87-94. (in Chinese)

    [5]" ZHANG W M, CHEN S H, ZHANG N, et al. Low-velocity flexural impact response of steel fiber reinforced concrete subjected to freeze-thaw cycles in NaCl solution [J]. Construction and Building Materials, 2015, 101: 522-526.

    [6]" 徐麗娜, 張潤澤, 牛雷, 等. 鹽水與凍融耦合作用對玄武巖纖維水泥土性能影響研究[J]. 硅酸鹽通報, 2021, 40(11): 3572-3583.

    XU L N, ZHANG R Z, NIU L, et al. Coupling effect of saline solution and freezing-thawing cycles on performance of basalt fiber reinforced cemented soil [J]. Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2021, 40(11): 3572-3583. (in Chinese)

    [7]" DONG W, SHEN X D, XUE H J, et al. Research on the freeze-thaw cyclic test and damage model of Aeolian sand lightweight aggregate concrete [J]. Construction and Building Materials, 2016, 123: 792-799.

    [8]" MA H X, YU H F, LI C, et al. Freeze-thaw damage to high-performance concrete with synthetic fibre and fly ash due to ethylene glycol deicer [J]. Construction and Building Materials, 2018, 187: 197-204.

    [9]" ZHANG W H, PI Y L, KONG W P, et al. Influence of damage degree on the degradation of concrete under freezing-thawing cycles [J]. Construction and Building Materials, 2020, 260: 119903.

    [10]" STAUFFER J D, WOODWARD C B, WHITE K R. Nonlinear ultrasonic testing with resonant and pulse velocity parameters for early damage in concrete [J]. ACI Materials Journal, 2005, 102(2): 118-121.

    [11]" 劉衛(wèi)東, 蘇文悌, 王依民. 凍融循環(huán)作用下纖維混凝土的損傷模型研究[J]. 建筑結(jié)構(gòu)學報, 2008, 29(1): 124-128.

    LIU W D, SU W T, WANG Y M. Research on damage model of fibre concrete under action of freeze-thaw cycle [J]. Journal of Building Structures, 2008, 29(1): 124-128. (in Chinese)

    [12]" 張峰, 李術(shù)才, 李守凱. 混凝土隨機凍融損傷三維預(yù)測模型[J]. 土木建筑與環(huán)境工程, 2011, 33(1): 31-35, 134.

    ZHANG F, LI S C, LI S K. Three-dimensional random damage prediction model of concrete caused by freeze-thaw [J]. Journal of Civil, Architectural amp; Environmental Engineering, 2011, 33(1): 31-35, 134. (in Chinese)

    [13]" 龍廣成, 楊振雄, 白朝能, 等. 荷載-凍融耦合作用下充填層自密實混凝土的耐久性及損傷模型[J]. 硅酸鹽學報, 2019, 47(7): 855-864.

    LONG G C, YANG Z X, BAI C N, et al. Durability and damage constitutive model of filling layer self-compacting concrete subjected to coupling action of freeze-thaw cycles and load [J]. Journal of the Chinese Ceramic Society, 2019, 47(7): 855-864. (in Chinese)

    [14]" YU H F, MA H X, YAN K. An equation for determining freeze-thaw fatigue damage in concrete and a model for predicting the service life [J]. Construction and Building Materials, 2017, 137: 104-116.

    [15]" DING Y N, LI D, ZHANG Y L. Quantitative analysis of macro steel fiber influence on crack geometry and water permeability of concrete [J]. Composite Structures, 2018, 187: 325-335.

    [16]" TIAN J, WU X W, ZHENG Y, et al. Investigation of damage behaviors of ECC-to-concrete interface and damage prediction model under salt freeze-thaw cycles [J]. Construction and Building Materials, 2019, 226: 238-249.

    [17]" 普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準: GB/T 50082—2009 [S]. 北京: 中國建筑工業(yè)出版社, 2009.

    Standard for test methods of long-term performance and durability of ordinary concrete: GB/T 50082—2009 [S]. Beijing: China Architecture amp; Building Press, 2009. (in Chinese)

    [18]" 李果. 銹蝕混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性修復(fù)與保護[M]. 北京: 中國鐵道出版社, 2011.

    LI G. Durable rehabilitation and protection to corroded concrete structure [M]. Beijing: China Railway Publishing House, 2011. (in Chinese)

    [19]" 李趁趁, 胡婧, 元成方, 等. 纖維/高強混凝土抗凍性能試驗[J]. 復(fù)合材料學報, 2019, 36(8): 1977-1983.

    LI C C, HU J, YUAN C F, et al. Experimental study on the freezing resistance of fiber reinforced high strength concrete [J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2019, 36(8): 1977-1983. (in Chinese)

    [20]" REN J G, LAI Y M. Study on the durability and failure mechanism of concrete modified with nanoparticles and polypropylene fiber under freeze-thaw cycles and sulfate attack [J]. Cold Regions Science and Technology, 2021, 188: 103301.

    [21]" 王家濱, 牛荻濤, 袁斌. 凍融損傷噴射混凝土本構(gòu)關(guān)系及微觀結(jié)構(gòu)[J]. 土木建筑與環(huán)境工程, 2016, 38(1): 30-39.

    WANG J B, NIU D T, YUAN B. Constitutive relation and microstructure on shotcrete after freeze and thaw damage [J]. Journal of Civil, Architectural amp; Environmental Engineering, 2016, 38(1): 30-39. (in Chinese)

    [22]" XIAO Q H, CAO Z Y, GUAN X, et al. Damage to recycled concrete with different aggregate substitution rates from the coupled action of freeze-thaw cycles and sulfate attack [J]. Construction and Building Materials, 2019, 221: 74-83.

    [23]" 王鵬輝, 喬宏霞, 馮瓊, 等. 氯氧鎂水泥混凝土中涂層鋼筋的耐久性退化研究[J]. 建筑材料學報, 2020, 23(3): 563-571.

    WANG P H, QIAO H X, FENG Q, et al. Study on durability degradation of coated steel bar in magnesium oxychloride cement concrete [J]. Journal of Building Materials, 2020, 23(3): 563-571. (in Chinese)

    [24]" 鮑威. 混雜纖維混凝土凍融損傷研究[D]. 武漢: 湖北工業(yè)大學, 2016.

    BAO W. Research on damage of hybrid fiber reinforced concrete in freeze-thaw cycles [D]. Wuhan: Hubei University of Technology, 2016. (in Chinese)

    [25]" AMINI B, TEHRANI S S. Combined effects of saltwater and water flow on deterioration of concrete under freeze-thaw cycles [J]. Journal of Cold Regions Engineering, 2011, 25(4): 145-161.

    [26]" KIM M, KANG S H, HONG S G, et al. Influence of effective water-to-cement ratios on internal damage and salt scaling of concrete with superabsorbent polymer [J]. Materials, 2019, 12(23): 3863.

    [27]" AL-AKHRAS N M. Performance of glass concrete subjected to freeze-thaw cycling [J]. The Open Construction and Building Technology Journal, 2012, 6(1): 392-397.

    (編輯" 王秀玲)

    收稿日期:2022?01?06

    基金項目:國家自然科學基金(51578109);大連市科技創(chuàng)新基金(2020JJ27SN108)

    作者簡介:丁一寧(1962- ),男,博士,教授,博士生導(dǎo)師,主要從事高性能混凝土研究,E-mail:ynding@hotmail.com。

    Received: 2022?01?06

    Foundation items: National Natural Science Foundation of China (No. 51578109); Science and Technology Innovation Foundation of Dalian (No. 2020JJ27SN108)

    Author brief: DING Yining (1962- ), PhD, professor, doctorial supervisor, main research interest: high performance concrete, E-mail: ynding@hotmail.com.

    猜你喜歡
    凍融循環(huán)鋼纖維粗糙度
    更正
    重慶建筑(2021年3期)2021-03-31 15:47:34
    基于無人機影像的巖體結(jié)構(gòu)面粗糙度獲取
    甘肅科技(2020年20期)2020-04-13 00:30:18
    冷沖模磨削表面粗糙度的加工試驗與應(yīng)用
    模具制造(2019年4期)2019-06-24 03:36:48
    凍融循環(huán)作用下土質(zhì)河堤的穩(wěn)定性分析
    早強鋼纖維水泥混凝土在S20道路養(yǎng)護中的應(yīng)用
    上海公路(2017年2期)2017-03-12 06:23:31
    基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的面齒輪齒面粗糙度研究
    鋼材銹蝕率與表面三維粗糙度參數(shù)的關(guān)系
    持載和凍融循環(huán)對鋼筋混凝土粘結(jié)性能的影響
    華北積雪凍融循環(huán)微波輻射特征研究
    遙感信息(2015年3期)2015-12-13 07:26:52
    銹蝕后鋼纖維和鋼纖維混凝土的力學性能
    精品一区二区三区av网在线观看 | 婷婷成人精品国产| 国产高清国产精品国产三级| 中文字幕色久视频| 成年人黄色毛片网站| 一区在线观看完整版| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产精品免费视频内射| 久久 成人 亚洲| 中文字幕高清在线视频| 日本av手机在线免费观看| 欧美大码av| 日日夜夜操网爽| 国产成人a∨麻豆精品| 大片免费播放器 马上看| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美日韩一级在线毛片| 一区二区三区精品91| 国产色视频综合| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 男人操女人黄网站| 国产av又大| 久久香蕉激情| 久久九九热精品免费| 99香蕉大伊视频| 国产国语露脸激情在线看| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲avbb在线观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 午夜激情久久久久久久| 久久国产精品人妻蜜桃| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 精品国产国语对白av| 色婷婷久久久亚洲欧美| 少妇 在线观看| 丝袜在线中文字幕| 午夜两性在线视频| 不卡一级毛片| 嫩草影视91久久| 97在线人人人人妻| tube8黄色片| 欧美97在线视频| 国产精品国产av在线观看| 亚洲久久久国产精品| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 国产av又大| 亚洲人成电影免费在线| 老司机午夜十八禁免费视频| 一级片'在线观看视频| 国产精品欧美亚洲77777| 伦理电影免费视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 搡老乐熟女国产| 久久久精品94久久精品| 黑人猛操日本美女一级片| 国产亚洲欧美精品永久| 免费av中文字幕在线| 国产人伦9x9x在线观看| www.熟女人妻精品国产| 国产一区二区三区av在线| 国产成人影院久久av| 国产黄色免费在线视频| 亚洲美女黄色视频免费看| 成年人黄色毛片网站| 国产精品成人在线| 精品熟女少妇八av免费久了| 日本一区二区免费在线视频| 日韩制服骚丝袜av| svipshipincom国产片| 成人影院久久| 在线观看免费高清a一片| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 亚洲精品美女久久av网站| 久久中文字幕一级| 久久久久久久久久久久大奶| 国产色视频综合| 亚洲精品自拍成人| 国产精品偷伦视频观看了| 国产精品偷伦视频观看了| 午夜精品久久久久久毛片777| 日本vs欧美在线观看视频| 一级片'在线观看视频| 亚洲情色 制服丝袜| 国产1区2区3区精品| 人妻人人澡人人爽人人| 国产精品免费视频内射| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 久久久国产欧美日韩av| av欧美777| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产av精品麻豆| 久久免费观看电影| 久久九九热精品免费| www.999成人在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 久久久久久久久久久久大奶| 在线观看免费午夜福利视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 青青草视频在线视频观看| 人妻人人澡人人爽人人| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 嫩草影视91久久| 久久久精品免费免费高清| 精品视频人人做人人爽| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| e午夜精品久久久久久久| 国产男女内射视频| 99九九在线精品视频| 国产视频一区二区在线看| 丁香六月天网| 亚洲,欧美精品.| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 香蕉国产在线看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲情色 制服丝袜| 我要看黄色一级片免费的| 黄色 视频免费看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 丝袜美腿诱惑在线| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产激情久久老熟女| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久久久久免费高清国产稀缺| 少妇被粗大的猛进出69影院| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 亚洲美女黄色视频免费看| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 久久影院123| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 欧美亚洲日本最大视频资源| 欧美精品高潮呻吟av久久| 欧美激情极品国产一区二区三区| 大型av网站在线播放| 一进一出抽搐动态| 男女国产视频网站| 丰满少妇做爰视频| a 毛片基地| 老熟女久久久| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲九九香蕉| 国产一区二区三区av在线| svipshipincom国产片| 91九色精品人成在线观看| 婷婷色av中文字幕| av视频免费观看在线观看| 日本a在线网址| 日韩制服骚丝袜av| 青青草视频在线视频观看| a级毛片黄视频| 亚洲伊人色综图| 十八禁网站网址无遮挡| 在线看a的网站| 日本wwww免费看| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲精品一区蜜桃| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 大型av网站在线播放| 亚洲伊人久久精品综合| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产又爽黄色视频| 国产男女超爽视频在线观看| 欧美日韩视频精品一区| 欧美另类一区| 免费日韩欧美在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产黄色免费在线视频| 亚洲免费av在线视频| 中文字幕高清在线视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 91老司机精品| 秋霞在线观看毛片| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产成人啪精品午夜网站| www日本在线高清视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲精品第二区| 欧美精品高潮呻吟av久久| 最近中文字幕2019免费版| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 色视频在线一区二区三区| 午夜两性在线视频| 久久天堂一区二区三区四区| 99国产精品一区二区蜜桃av | 啦啦啦 在线观看视频| 香蕉国产在线看| 久久热在线av| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲中文av在线| 成人黄色视频免费在线看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 99国产精品一区二区三区| 99国产极品粉嫩在线观看| 大片免费播放器 马上看| 亚洲精品国产区一区二| 国产伦理片在线播放av一区| 91国产中文字幕| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 一边摸一边做爽爽视频免费| 久久天堂一区二区三区四区| 丝袜人妻中文字幕| 久久综合国产亚洲精品| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久久水蜜桃国产精品网| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 日本91视频免费播放| 大香蕉久久成人网| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看| 久久ye,这里只有精品| 少妇精品久久久久久久| 一进一出抽搐动态| 97精品久久久久久久久久精品| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 人妻久久中文字幕网| 欧美日韩亚洲高清精品| 久久久久国内视频| 老司机亚洲免费影院| 久久久久精品人妻al黑| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 新久久久久国产一级毛片| 成人手机av| av不卡在线播放| www.av在线官网国产| 欧美国产精品一级二级三级| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲中文字幕日韩| 母亲3免费完整高清在线观看| 丝袜美足系列| 国产在线免费精品| 午夜免费鲁丝| 成年动漫av网址| 精品一区二区三区四区五区乱码| 悠悠久久av| 最近最新免费中文字幕在线| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 免费在线观看完整版高清| 操美女的视频在线观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 狠狠狠狠99中文字幕| 亚洲色图综合在线观看| 99re6热这里在线精品视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 自线自在国产av| 超色免费av| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲精品粉嫩美女一区| 9色porny在线观看| 国产不卡av网站在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 老熟女久久久| 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲熟女毛片儿| 狠狠狠狠99中文字幕| 中文字幕高清在线视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 韩国精品一区二区三区| 亚洲性夜色夜夜综合| 男女高潮啪啪啪动态图| 老司机午夜十八禁免费视频| 精品国内亚洲2022精品成人 | 视频区图区小说| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 99re6热这里在线精品视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产在线免费精品| 91麻豆av在线| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产成人精品在线电影| 国产高清videossex| 天堂俺去俺来也www色官网| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 性色av乱码一区二区三区2| 久久久久久久久免费视频了| 一个人免费看片子| 国产一区二区三区av在线| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产91精品成人一区二区三区 | 久久精品久久久久久噜噜老黄| 精品久久久精品久久久| 午夜福利乱码中文字幕| 一区二区三区精品91| 99久久99久久久精品蜜桃| 一区福利在线观看| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲欧美激情在线| a在线观看视频网站| 老司机影院成人| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久av网站| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产日韩欧美在线精品| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产又爽黄色视频| av网站在线播放免费| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲成国产人片在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 极品人妻少妇av视频| 999久久久国产精品视频| 男人操女人黄网站| 欧美 日韩 精品 国产| 国产黄频视频在线观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| a在线观看视频网站| 一二三四在线观看免费中文在| 大型av网站在线播放| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产男女超爽视频在线观看| 91九色精品人成在线观看| 视频区欧美日本亚洲| 日日爽夜夜爽网站| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 看免费av毛片| 亚洲中文av在线| 窝窝影院91人妻| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 黑人欧美特级aaaaaa片| 十八禁网站免费在线| 久久综合国产亚洲精品| 一二三四社区在线视频社区8| 国产高清国产精品国产三级| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产在线免费精品| 色播在线永久视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 91精品国产国语对白视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 制服人妻中文乱码| 免费在线观看完整版高清| 91大片在线观看| 18禁国产床啪视频网站| 欧美久久黑人一区二区| 捣出白浆h1v1| 亚洲色图综合在线观看| 91成年电影在线观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲中文av在线| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 亚洲国产av影院在线观看| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲天堂av无毛| 欧美成人午夜精品| 国产av又大| 欧美亚洲日本最大视频资源| 一进一出抽搐动态| 97在线人人人人妻| 十分钟在线观看高清视频www| 在线观看人妻少妇| 国产亚洲欧美精品永久| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 亚洲七黄色美女视频| 老司机影院成人| 69av精品久久久久久 | 久久毛片免费看一区二区三区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 久久毛片免费看一区二区三区| 正在播放国产对白刺激| 欧美黄色片欧美黄色片| 国精品久久久久久国模美| 美女高潮到喷水免费观看| 国产成人免费无遮挡视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲av日韩在线播放| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 69av精品久久久久久 | 亚洲精品一二三| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产在线免费精品| 人妻人人澡人人爽人人| 永久免费av网站大全| 97人妻天天添夜夜摸| 午夜福利在线观看吧| 国产视频一区二区在线看| 大香蕉久久成人网| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 99热国产这里只有精品6| 91字幕亚洲| av片东京热男人的天堂| 美女午夜性视频免费| 亚洲精品国产一区二区精华液| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 欧美日韩一级在线毛片| av在线app专区| 国产97色在线日韩免费| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 正在播放国产对白刺激| 久久久水蜜桃国产精品网| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲九九香蕉| 国产精品99久久99久久久不卡| 1024视频免费在线观看| 美女视频免费永久观看网站| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产淫语在线视频| 久久热在线av| 久久精品人人爽人人爽视色| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 又大又爽又粗| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产区一区二久久| h视频一区二区三区| 欧美大码av| 欧美日本中文国产一区发布| 国产亚洲精品一区二区www | 久久人妻福利社区极品人妻图片| 9热在线视频观看99| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 首页视频小说图片口味搜索| 久久毛片免费看一区二区三区| 色视频在线一区二区三区| 一级毛片精品| 午夜福利在线免费观看网站| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 免费看十八禁软件| 美女视频免费永久观看网站| 夜夜夜夜夜久久久久| 日韩视频在线欧美| 成人影院久久| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲精品自拍成人| 老熟妇仑乱视频hdxx| 十分钟在线观看高清视频www| h视频一区二区三区| 久久综合国产亚洲精品| 免费高清在线观看日韩| 欧美日韩av久久| 两性夫妻黄色片| 99久久人妻综合| av网站在线播放免费| 18禁国产床啪视频网站| 热re99久久国产66热| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产精品1区2区在线观看. | 国产三级黄色录像| 热99国产精品久久久久久7| 又大又爽又粗| 嫩草影视91久久| 国产男人的电影天堂91| 欧美黑人欧美精品刺激| 精品久久久精品久久久| 1024视频免费在线观看| 91字幕亚洲| 亚洲综合色网址| 精品乱码久久久久久99久播| 久久精品国产综合久久久| 国产成人精品无人区| 国产日韩欧美视频二区| 精品久久久久久电影网| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 黄色a级毛片大全视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 又黄又粗又硬又大视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 欧美日韩亚洲高清精品| 婷婷丁香在线五月| 亚洲久久久国产精品| 欧美乱码精品一区二区三区| 中国美女看黄片| 中文字幕制服av| 久久久久国产一级毛片高清牌| 18禁国产床啪视频网站| 黑人操中国人逼视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲精品国产av蜜桃| 婷婷丁香在线五月| 精品少妇黑人巨大在线播放| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲人成电影观看| 老熟女久久久| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产一区二区激情短视频 | 成年人黄色毛片网站| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产高清国产精品国产三级| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲五月色婷婷综合| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 午夜免费观看性视频| 一级毛片精品| 亚洲av欧美aⅴ国产| 少妇粗大呻吟视频| 大片电影免费在线观看免费| 久久久久精品人妻al黑| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 日韩视频在线欧美| 亚洲色图综合在线观看| 欧美在线一区亚洲| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 不卡av一区二区三区| 国产一区二区三区av在线| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 黄色怎么调成土黄色| 免费观看av网站的网址| 亚洲精品国产区一区二| 国产男人的电影天堂91| 啦啦啦 在线观看视频| 色老头精品视频在线观看| 久久香蕉激情| 在线观看免费视频网站a站| 一级毛片精品| a级毛片在线看网站| 韩国精品一区二区三区| 男女国产视频网站| 黄色视频,在线免费观看| 国产日韩欧美视频二区| 在线av久久热| 精品少妇黑人巨大在线播放| 久久久久网色| 国产国语露脸激情在线看| 精品人妻在线不人妻| 大片免费播放器 马上看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 十八禁高潮呻吟视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲黑人精品在线| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲欧洲日产国产| avwww免费| av国产精品久久久久影院| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 色94色欧美一区二区| 一级a爱视频在线免费观看| 精品国产一区二区久久| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲成人手机| 桃红色精品国产亚洲av| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 日本av手机在线免费观看| 大型av网站在线播放| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 男女国产视频网站| 香蕉丝袜av| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 美女扒开内裤让男人捅视频| 一个人免费在线观看的高清视频 | 久久99一区二区三区| 少妇粗大呻吟视频| 欧美另类一区| 欧美激情高清一区二区三区| 悠悠久久av| 免费av中文字幕在线| 99国产综合亚洲精品| 蜜桃国产av成人99| 成人三级做爰电影| 国产免费现黄频在线看| 一区二区三区激情视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 成人免费观看视频高清| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 永久免费av网站大全| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲国产精品一区三区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 久久人人97超碰香蕉20202| 中国国产av一级| 男女免费视频国产| 嫩草影视91久久| 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美在线一区亚洲| 亚洲伊人色综图| 高潮久久久久久久久久久不卡| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲伊人色综图| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 亚洲专区中文字幕在线| 欧美大码av| 亚洲九九香蕉| 中文字幕制服av| 欧美大码av| 大型av网站在线播放| av天堂在线播放| 国产成人av激情在线播放| 国产精品 国内视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 久久国产亚洲av麻豆专区| 免费人妻精品一区二区三区视频| 精品一区二区三卡|