自然环境条件下混凝土收缩预测模型
0 前言
混凝土桥一般处于自然环境条件下, 其周围的温度和相对湿度等因素随时间逐渐变化, 这显著影响了混凝土的收缩应变, 将标准环境下的混凝土收缩预测模型用于计算自然环境条件下的桥梁长期变形存在明显不足。Bazant教授
为研究自然环境下温度、相对湿度、降雨、太阳辐射等作用对混凝土收缩应变的影响, 大量学者
本文分析了既有温度作用下混凝土收缩预测模型的差异性, 收集了国内外24组自然环境条件下的混凝土收缩试验数据, 研究了试验结果的整体规律, 拟合了自然环境条件下的混凝土收缩预测模型, 并用试验结果对此模型进行了验证。
1 考虑温度的混凝土收缩预测模型分析
温度影响下的混凝土收缩试验结果表明, 温度能通过影响水泥的水化反应, 增大或减小混凝土收缩应变
为分析上述模型对温度的敏感性, 以立方体混凝土抗压强度标准值fcm=40MPa, 2倍的面积与周长比2A/u=37.2mm, 水灰比w/c=0.58, 水泥含量c=400kg/m3, 集料密度比为0.58, 砂石比为0.49, 干燥龄期为32d, 相对湿度为80%, 普通硅酸盐水泥混凝土为基本参数, 分析了在13, 23, 33, 43℃四种温度下, CEB90模型
由图1可知, 除汤灿模型
收缩试验概况及相关参数表1
来源 | 试验类别 | ξave |
ξ (t) 的方差 |
温度均值 T/℃ |
相对湿度 均值/% |
水灰比 |
水泥含量 / (kg/m3) |
混凝土强度 fcm/MPa |
αrain | αΦ | αcem |
许康[15] |
有钢筋试件 | 0.571 | 0.081 | 24.4 | 67.2 | — | — | 57.0 | 0.6 | 1.1 | 1.0 |
无钢筋试件 |
0.597 | 0.018 | 24.4 | 67.2 | — | — | 57.0 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | |
潘钻峰[16] | C80混凝土试件 | 0.667 | 0.064 | 11.4 | 61.8 | 0.41 | 384 | 79.6 | 0.5 | 1.05 | 1.0 |
童代伟[4] |
C50混凝土试件 | 0.433 | 0.010 | 21.7 | 85.1 | — | — | 52.4 | 1.0 | 1.05 | 1.0 |
Asamoto[2] |
庇荫环境 |
0.667 | 0.031 | 17.5 | 65.8 | 0.55 | 170 | 39.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
0.658 |
0.005 | 17.5 | 65.8 | 0.30 | 170 | 59.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
太阳环境 |
0.695 |
0.012 | 17.5 | 65.8 | 0.55 | 170 | 39.4 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
0.686 |
0.085 | 17.5 | 65.8 | 0.30 | 170 | 59.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | ||
雨水环境 |
0.317 |
0.003 | 17.5 | 65.8 | 0.55 | 170 | 39.4 | 0.5 | 1.05 | 1.0 | |
0.388 |
0.067 | 17.5 | 65.8 | 0.30 | 170 | 59.2 | 0.5 | 1.05 | 1.0 | ||
Barr[3] |
室内环境M1试块 | 0.841 | 0.013 | 19.9 | 77.4 | 0.65 | 380 | 30.0 | 1.0 | 1.0 | 2.2 |
室内环境M3试块 |
0.861 | 0.032 | 19.9 | 77.4 | 0.65 | 380 | 44.8 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | |
室内环境M5试块 |
0.741 | 0.008 | 19.9 | 77.4 | 0.35 | 380 | 68.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
室外环境M1试块 |
0.929 | 0.010 | 20.1 | 72.0 | 0.65 | 380 | 30.0 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | |
室外环境M3试块 |
0.983 | 0.004 | 20.1 | 72.0 | 0.65 | 380 | 44.8 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
室外环境M5试块 |
0.927 | 0.016 | 20.1 | 72.0 | 0.35 | 380 | 68.5 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
Kockal[17] |
PC-42.5-20试块 | 0.137 | 0.018 | 19.7 | 67.4 | 0.71 | 260 | 33.6 | 0.5 | 1.15 | 0.5 |
PKC-42.5A-20试块 |
0.280 | 0.101 | 19.7 | 67.4 | 0.63 | 310 | 32.9 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
PKC-32.5B-20试块 |
0.293 | 0.114 | 19.7 | 67.4 | 0.59 | 280 | 30.4 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
PC-42.5-40试块 |
0.186 | 0.089 | 19.7 | 67.4 | 0.45 | 340 | 44.5 | 0.5 | 1.15 | 0.5 | |
PKC-42.5A-40试块 |
0.376 | 0.049 | 19.7 | 67.4 | 0.46 | 340 | 47.4 | 0.5 | 1.15 | 1.0 | |
PKC-32.5B-40试块 |
0.314 | 0.082 | 19.7 | 67.4 | 0.41 | 340 | 43.4 | 0.5 | 1.05 | 1.0 | |
PC-42.5-60试块 |
0.305 | 0.035 | 19.7 | 67.4 | 0.28 | 450 | 64.6 | 0.5 | 1.15 | 0.5 | |
PKC-42.5A-60试块 |
0.569 | 0.066 | 19.7 | 67.4 | 0.29 | 450 | 61.6 | 0.5 | 1.15 | 1.0 | |
PKC-32.5B-60试块 |
0.439 | 0.026 | 19.7 | 67.4 | 0.27 | 450 | 61.5 | 0.5 | 1.15 | 1.0 |
2 自然环境条件下收缩试验数据分析
2.1 试验数据收集
表1给出了收集的各组试验数据的环境温度和相对湿度平均值及混凝土强度等情况。表1中不同测试时间的自然环境与实验室标准环境下的收缩应变比值平均值ξave按式 (1) 计算。
式中:ε
由表1可知, 不同学者的ξave均小于1, 证明与实验室标准环境条件相比, 自然环境条件下的混凝土收缩应变较小, 其中许康
以上分析表明, ξ (t) 受试验所处的条件 (如室内、室外条件, 有无降雨作用) 、不同混凝土类型和混凝土强度等多种复杂因素的影响, 其值有较大差异。
2.2 试验数据分析
许康
图2给出了三组不同试验
图3给出两种配比 (水灰比分别为0.30和0.55) 、尺寸为100mm×100mm×400mm的棱柱体混凝土试块在庇荫、太阳和雨水三种室外环境下的ξ (t) 、温度和相对湿度历时曲线
图4给出了三种不同强度等级 (实测混凝土强度分别为30.0, 34.3, 44.8MPa) 的尺寸为100mm×100mm×500mm棱柱体混凝土在室内环境和室外环境的ξ (t) 、温度和相对湿度历时曲线
图5给出了尺寸为100mm×100mm×500mm的不同混凝土强度 (C20, C40, C60) 和不同类型混凝土 (水泥类型分别为PC-42.5, PKC-42.5A, PKC-32.5B) 的ξ (t) 、温度和相对湿度历时曲线
2.3ξ (t) 分析
第2.2节的分析表明, 受所处试验环境条件的日照、降雨等多种复杂因素的影响, 不同学者的ξ (t) 有较大差异, 其变化范围基本上在0.14~1.00之间。为分析相对湿度、温度、降雨、日照等因素对ξ (t) 的影响, 图6给出了ξ (t) 的概率分布直方图, 该图剔除了在收缩开始阶段, 由实验室标准环境条件下收缩应变较小引起的ξ (t) 较大的数值。由图6可知, ξ (t) 不符合正态分布、极值分布等传统的概率分布特征, 大多数ξ (t) 在0.3~1.0之间呈现出均匀分布的特征, 这说明自然环境条件下的混凝土收缩受温度、相对湿度、降雨量和太阳辐射等多种因素影响, ξ (t) 分布较广, 并是集中于某一特定数值。所有的数值中, ξ (t) =0.7的频率最高, 为8.3%。
3 混凝土收缩预测模型
为得到合理的混凝土收缩预测模型, 作如下假定:
(1) 将自然环境下混凝土收缩应变分为稳定部分和变化部分, 稳定部分受降雨、平均相对湿度、日照、混凝土类型、混凝土强度等级等因素影响;变化部分受温度变化时间历程影响。
(2) 影响混凝土稳定收缩应变的因素之间相互独立, 可用连乘方法计算。
基于上述基本假定, 自然环境下混凝土收缩应变ε
式中:ε
汤灿
模型的适用范围为0℃ <T<40℃, 30MPa< fcm< 80MPa, 20%<RH<95%;除αRH和αfcm可通过公式计算外, αrain, αΦ和αcem可参考表1取值。由于既有文献
4 模型验证
图8给出了式 (3) 的计算结果与试验结果对比图。受篇幅限制, 本文仅列出许康
5 结论
(1) BP-KX模型
(2) 受降雨和太阳照射影响, 自然环境条件下的混凝土收缩应变一般比实验室标准环境下的收缩应变小。降雨作用能增加环境相对湿度, 减小混凝土收缩应变;太阳辐射作用能加速表面水分蒸发速率, 从而增加混凝土收缩应变。混凝土收缩应变随温度的变化呈现出一定的波动性。
(3) 自然环境与实验室标准环境下混凝土收缩应变比值ξ (t) 可分为稳定部分和波动部分:日照、降雨、平均相对湿度、混凝土强度和混凝土类型对稳定部分收缩应变比值影响较大, 变化温度对收缩应变比值波动部分有较大影响。
(4) 基于既有试验数据拟合的自然环境条件下混凝土收缩预测模型可计算混凝土收缩变形, 具有较高精度。
建议后续对自然环境条件下的混凝土收缩应变测试时, 应关注日降雨量、太阳辐射强度、日平均相对湿度和日温度变化过程, 并收集相关参数, 这对正确评价自然环境条件下的混凝土收缩应变具有重要意义。本文仅初步分析了影响自然环境下混凝土收缩应变的因素, 模型正确性需进一步验证。
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